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水利工程论文-混凝土等温传湿过程的试验研究.doc

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水利工程论文-混凝土等温传湿过程的试验研究.doc

水利工程论文混凝土等温传湿过程的试验研究摘要利用400MM400MM160MM块状试件,构造了混凝土内部湿分迁移的半无限平面模型在等温环境下,测量了第一饱和状态下混凝土向非饱和空气介质传湿的全过程利用BOLTZMAMN变量Η,导出了混凝土湿度控制方程的常微分形式,并将其中的质扩散系数DM表示为显函数,便于试验确定研究表明BOLTZMAMN变量与混凝土的相对湿度H具有良好的规律性,Η~H可以用四次多项式拟合;混凝土的质扩散系数严重地依赖于当前状态下的相对湿度H,且均可以用三次多项式表达;在同一湿度条件下,碾压混凝土的质扩散系数为常态混凝土的4~12倍研究成果可为混凝土表面保护与抗裂设计提供参考关键词混凝土相对湿度BOLTZMAMN变量质扩散系数产生混凝土表面裂缝的一个重要因素是混凝土表面的干缩应力或湿差应力混凝土表面的湿度梯度,以及由此而产生的湿差应力,取决于混凝土的湿扩散速度由于混凝土的湿扩散速度以质扩散系数DM表示强烈地依赖于混凝土本身的湿度状态1,且由于混凝土的含湿状态难以准确地测量,所以,长期以来,混凝土湿度控制方程的求解进展缓慢,混凝土的表面裂缝问题在理论上并没有很好地解决本文利用混凝土内部的相对湿度H与混凝土的体积含湿率Ω或重量含湿率在一定湿度范围内的线性关系HFΩKΩB见图12,在等温环境下,测试了第一饱和状态下混凝土与碾压混凝土向非饱和空气介质传湿的全过程,得到了相对湿度从70到100范围内,两种混凝土的质扩散系数,为进一步研究混凝土的温湿度耦合作用打下基础图1混凝土材料相对湿度与重量含湿率1混凝土湿度扩散方程与BOLTZMAMN变量文献3研究了多孔介质温湿度耦合控制方程在特定尺度意义下,混凝土是一种典型的多孔介质忽略重力的影响,并将孔隙中蒸汽压力与毛细吸力转化为温度与湿度的函数后,混凝土的湿度扩散方程可以简单地表示为31式中DM为在没有温度变化的情况下混凝土湿份迁移的质扩散系数,单位M2/H,它是混凝土散湿能力与保湿能力的综合表示,表明物体内部湿度趋于一致的能力,它实际上是含湿度的函数,即DMDMΩ,正是由于这一关系,使得式1成为了经典的非线性微分方程,使理论解法几乎失去可能;DT为温度变化引起湿份迁移的质扩散系数,简称热质扩散系数,单位M2/H℃为了使问题得到简化,假设介质与环境的初始温度是均匀的,且在等温环境中湿分扩散引起的混凝土温度改变可以忽略

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