自修复混凝土概述课件.ppt
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- 修复 混凝土 概述 课件
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1、自自修修复复水水泥泥基基复复合合材材料料卢静娴无痛注射针头无痛注射针头来自蚊子吸管的灵感来自蚊子吸管的灵感日本新干线日本新干线来自翠鸟喙的灵感来自翠鸟喙的灵感自愈合混凝土自愈合混凝土来自人皮肤的灵感来自人皮肤的灵感来自鲨鱼皮肤的灵感来自鲨鱼皮肤的灵感抑菌材料抑菌材料源自自然的灵感:源自自然的灵感:主要内容主要内容研究背景研究背景 概述概述分类分类存在的问题与发展前景存在的问题与发展前景 4123有关有关自修复水泥基复合材料自修复水泥基复合材料将涉及:将涉及:一、研究背景一、研究背景应用应用损伤自诊断混凝土损伤自诊断混凝土自调节智能混凝土自调节智能混凝土温度自控智能混凝土温度自控智能混凝土自修复
2、智能混凝土自修复智能混凝土反射反射/吸收电磁波智能混凝土吸收电磁波智能混凝土复合智能型组分复合智能型组分碳纤维、光导纤维、形状碳纤维、光导纤维、形状记忆合金、沸石粉、含粘记忆合金、沸石粉、含粘结剂的液芯纤维或胶囊等结剂的液芯纤维或胶囊等功能功能预报内部损伤预报内部损伤实现自身安全检测实现自身安全检测防止潜在脆性破坏防止潜在脆性破坏实现自动修复实现自动修复提高结构安全性、耐久性提高结构安全性、耐久性自诊断自诊断自调节自调节自修复自修复智能混凝土智能混凝土智能混凝土智能混凝土一、研究背景一、研究背景裂缝修复现状裂缝修复现状修复方式修复方式事后维修定时维修表面涂抹砂浆/环氧胶泥水泥灌浆、化学灌注钢筋
3、加固、预应力加固混凝土是目前用量最多的建筑材料。混凝土是一种多孔性的脆性材料,在使用过程和周围环境的影响下不可避免地会产生裂缝和局部损伤,轻者会降低结构的使用寿命,重者则危及结构的安全。对于使用在结构中的混凝土裂缝的修复是一个长期困扰着建筑技术人员的技术难题。混凝土裂缝的修复:混凝土裂缝的修复:但是,这些停留在计划和被动方式下的修复方式已不能适应现代多功能和智能建筑对混凝土材料提出的要求。研究和开发新型自修复混凝土,使其能够主动、自动的对损伤部位进行修复、恢复并提高混凝土材料的性能已成为发展智能混凝土材料的趋势。一、研究背景一、研究背景生物体的生物体的损伤自修损伤自修复复 生物有机体的显著特点
4、之一是具有再生机能。生物有机体的显著特点之一是具有再生机能。受到破坏后,机体能自动修复创伤。骨骨具有自修复和自适应特性的范例。具有自修复和自适应特性的范例。骨折血管破裂血液流出凝结伤口修复二、概述二、概述 自修复混凝土自修复混凝土v定义:模仿生物组织损伤愈合的机能,在水泥基体中预埋入特殊组分特殊组分,形成智能型自修复系统。在基体产生损伤裂纹时,埋植于内部的修复体系在力、热或化学破坏下释放修复剂,粘结封堵裂纹,阻止裂纹进一步扩展,从而达到修复目的。v特点:与传统的修复技术相比,它具有成本低廉、不依靠外界操作、可再生等优势。v要求:在仿生自修复中,需要相对较快的反应,以在一定程度上重建结构的完整,
5、或阻止开裂的进一步发展。二、概述二、概述20世纪90年代初日本东北大学学者三桥博三教授将内含胶粘剂的空心胶囊或玻璃纤维掺入混凝土材料中,分别用水玻璃、稀释水玻璃和环氧树脂作为修复剂,将其注入空心胶囊或空心玻璃纤维中,当混凝土在外力作用下发生开裂,部分胶囊或空心纤维发生破裂,胶粘剂流出渗入裂缝可使混凝土裂缝重新愈合。1994年美国伊利诺伊斯大学的Carolyn Dry教授,将缩醛高分子溶液作为胶粘剂注入到空心玻璃纤维或者空心玻璃短管内,放入到混凝土中,从而形成了智能型仿生自愈合神经网络系统。1996年美国Illinois大学的ATRE实验室在混凝土桥面内预装有低模量的内含修复胶粘剂的修复管当混凝
6、土产生横向收缩时,横向收缩应变使管破修复胶粘剂从管中留出,填充愈合桥面的裂管裂缝。美国加州大学伯克利分校的日本学者J-S Ryu和东京理工大学的Nobuaki Otsuki教授,研究了利用电化学技术对钢筋混凝土裂缝实施愈合,并取得了一定实验性成果。国外研究发展现状:二、概述二、概述国内研究现状国内研究现状:1997年,南京航空航天大学的智能材料与结构航空科技重点实验室研究了利用形状记忆合金(SMA丝)和液芯光纤对复合材料结构中的损伤进行自诊断、自修复的方法。2001年,南京航空航天大学的杨红提出了利用空心光纤来实现智能结构的自诊断、自修复。首创了用于智能结构的空心光纤研究方法,并对其进行了应用
7、基础研究,设计出了复合材料诊断与修复系统。同济大学模仿生物对创伤的感知和生物组织对创伤部位愈合的机能,在混凝土传统组分中复合特殊组分,如仿生传感器、含胶粘剂的液芯纤维等,使混凝土内部形成智能型仿生自诊断、自愈合网络系统。福州大学刘承超等对自修复混凝土进行了初步的理论研究。哈尔滨工业大学欧进萍等,对内置胶囊混凝土的裂缝自愈合行为进行了分析和试验。三、分类三、分类基于胶囊方式的自修复.形状记忆合金的损伤控制基于空芯光纤和空芯纤维的自修复微生物混凝土裂纹的自修复形状记忆合金的损伤控制形状记忆合金的损伤控制01 形状记忆合金(形状记忆合金(SMA)智能结构中的一种驱动元件。智能结构中的一种驱动元件。特
8、点特点形状记忆效应和超弹性效应,可实现长期、在线、实时监测,并进一步实现结构的自形状记忆效应和超弹性效应,可实现长期、在线、实时监测,并进一步实现结构的自修复功能。修复功能。利用形状记忆合金的驱动特性修利用形状记忆合金的驱动特性修复混凝土。复混凝土。利用形状记忆合金的驱利用形状记忆合金的驱动特性,通过电加热的动特性,通过电加热的方法,产生收缩变形,方法,产生收缩变形,从而达到修复混凝土的从而达到修复混凝土的目的。目的。当加热温度超过形状当加热温度超过形状记忆合金的相变温度记忆合金的相变温度时,混凝土发生明显时,混凝土发生明显的恢复变形,裂缝基的恢复变形,裂缝基本闭合,达到良好的本闭合,达到良好
9、的修复效果。修复效果。目的目的方法方法 预期结果预期结果试验设计:试验设计:混凝土梁试件尺寸为:50mm70mm1000mm混凝土配合比:水泥:砂:石子:水=0.47:1:1.28:2.378水泥强度等级为42.5MPa,碎石最大粒径为10mm在混凝土梁中沿梁长度方向埋入Ni Ti 形状记忆合金结果分析:结果分析:由图中可以看出:混凝土开裂前,荷载大部分由混凝土承受,混凝土开裂以后,受拉区混凝土退出工作,对于L 1 试件荷载由钢筋承受,对于L 2 试件荷载由钢筋及SMA 绞线共同承受。结果分析:结果分析:采用通电方式激励SMA 丝,电流由大功率的直流稳压电源提供,电压强度为5V。裂纹宽度:左跨
10、跨中底部裂缝宽度修复前为1.18 mm,修复后为0.48 mm 右跨跨中底部裂缝宽度修复前为1.33 mm,修复后为0.54 mm基于空芯光纤和空芯纤维的自修复基于空芯光纤和空芯纤维的自修复02 将胶黏剂注入到中空玻璃纤维并埋到混凝土中,从而形成智能仿生自愈合网络系统。当混凝土结构在外部荷载和环境作用下出现损伤和裂纹时,纤维内胶黏剂流出渗入裂纹,化学作用下胶黏剂发生固化,从而抑制开裂,进一步修复裂纹。自愈合后的混凝土强度和延性都得到了提高。制备原理:制备原理:水泥浆胶体与玻璃纤维管接触表面的水泥浆胶体与玻璃纤维管接触表面的化学粘着力;混凝土硬结,将玻璃纤化学粘着力;混凝土硬结,将玻璃纤维紧紧包
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