智能混凝土的研究和发展
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智能混凝土的研究现状及其发展趋势一、本文概述随着科技的飞速发展和人类对建筑材料性能要求的日益提高,智能混凝土作为一种新兴的建筑材料,正逐渐受到广大研究者和工程师的关注。
智能混凝土,顾名思义,是一种具有自适应、自修复、自感知等智能特性的混凝土材料。
它通过在传统的混凝土材料中添加一些特殊的组分,如智能纤维、纳米材料等,使其具备了超越传统混凝土的性能和功能。
本文旨在对智能混凝土的研究现状进行全面的梳理,并探讨其未来的发展趋势。
我们将对智能混凝土的基本概念、特性及其与传统混凝土的区别进行详细的阐述。
然后,我们将从智能混凝土的制备技术、性能评估、应用领域等方面,介绍当前国内外在该领域的研究进展和成果。
在此基础上,我们还将分析智能混凝土在应用过程中所面临的挑战和问题,并探讨解决这些问题的方法和策略。
我们将展望智能混凝土未来的发展趋势,预测其在建筑材料领域的应用前景,并提出一些建议和思考,以期为推动智能混凝土的研究和应用提供参考和借鉴。
通过本文的阐述和分析,我们希望能够为广大研究者和工程师提供一个全面、深入的智能混凝土研究现状及其发展趋势的视图。
二、智能混凝土的研究现状智能混凝土,作为一种新兴的建筑材料,近年来受到了国内外研究者的广泛关注。
其通过集成传感器、执行器、通信技术和数据处理算法,赋予了混凝土自我感知、自我适应和自我修复的能力,从而大大提高了其使用寿命和性能。
在传感器技术方面,研究者们已经成功地将多种传感器如应变传感器、温度传感器、化学传感器等嵌入到混凝土中,实现了对混凝土内部应力、温度、湿度、化学物质等关键参数的实时监测。
这些传感器不仅能够提供准确的数据,还能通过无线通信技术将数据传输到云端或本地处理中心进行分析。
在执行器技术方面,研究者们通过将形状记忆合金、压电材料等智能材料集成到混凝土中,实现了对混凝土行为的主动控制。
例如,在地震发生时,通过激活形状记忆合金,可以实现对建筑结构的主动减震。
在数据处理和算法方面,随着人工智能和大数据技术的快速发展,智能混凝土的数据处理能力也得到了显著提升。
浅谈智能混凝土的研究和发展【摘要】随着科学的发展,人们对生活水平要求不断的提高,越来越多的智能建筑展现在人们面前。
智能混凝土是建筑材料与现代相结合的产物,是传统混凝土材料的高级阶段。
本文主要介绍了智能混凝土的产生、发展和现状,展望了智能混凝土的发展趋势和前景,并对该类型建筑在研究中应当注意的问题进行了较为系统的阐述。
【关键词】智能;混凝土;研究;发展0前言进入二十一世纪以来,科学发展突飞猛进,现代材料不断进步,日新月异。
停留在被动和计划模式的混凝土检测与修复方式的建筑材料之一的混凝土已不能适应现代多功能和智能建筑对其提出的要求,高强、高性能、多功能和智能化已经逐渐成为混凝土发展的趋势。
因此,我们必须积极研究和开发具有主动、自动地对结构进行自诊断、自调节、自修复、恢复的智能混凝土,保证建筑物的结构一功能(智能)一体化。
1智能混凝土的定义和发展历史通常情况下,我们把“能感知环境条件,做出相应行动”的材料称为智能材料。
与普通材料不同的是虽然它不具有现实意义上的的生命形式,但是它具有感知和激励双重功能,能对外界环境变化因素产生感知,自动作出适时、灵敏和恰当的响应,并具有自我诊断、自我调节、自我修复和预报寿命等功能。
换句话来说它能模仿生命系统,具有自感知和记忆,自适应,自修复特性的多功能,它保留了混凝土原有组分同时复合了智能型组分。
智能混凝土优点很多,诸如:有效地预报混凝土材料内部的损伤;自我检测结构的安全性,防止混凝土结构潜在脆性破坏;自动进行修复,显著提高混凝土结构的安全性和耐久性。
正如上面所述,智能混凝土集自感知和记忆、自适应、自修复等多种功能于一身,缺一不可。
但是以当前科技发展水平,设计完善的智能混凝土材料还相当困难。
但近年来损伤自诊断混凝土、温度自调节混凝土、仿生自愈合混凝土等一系列智能混凝土的相继出现,为智能混凝土的研究打下了坚实的基础。
1.1 损伤自诊断混凝土普通的混凝土材料本身不具有自感应功能,但如果在混凝土基材中加入了其它材料,就使混凝土本身具备了本征自感应功能。
智能混凝土的应用效果及工程实践智能混凝土是一种新型的材料,具有高强度、高耐久性、自愈合能力和自感知能力等特点。
它可以通过添加微观智能材料或纳米颗粒等实现自愈合和自感知,从而延长混凝土结构的使用寿命和安全性,降低维护成本。
本文将详细介绍智能混凝土的应用效果及工程实践。
一、智能混凝土的应用效果1.高强度和高耐久性智能混凝土的强度和耐久性都比传统混凝土更高。
经过实验,智能混凝土的强度可达到100MPa以上,而传统混凝土只有20-30MPa。
综合比较,智能混凝土比传统混凝土更加坚固,并且在长期使用过程中也更加耐用。
2.自愈合能力智能混凝土具有自愈合能力,可以自动修复裂缝。
在智能混凝土中添加微观智能材料或纳米颗粒,当混凝土出现裂缝时,这些微观材料或颗粒会自动运动,填充裂缝,从而实现自愈合。
3.自感知能力智能混凝土还具有自感知能力,可以通过传感器或其他装置感知和监测结构的应力、温度、湿度等情况,从而实现结构的实时监测和维护。
4.降低维护成本智能混凝土的高强度、高耐久性、自愈合和自感知能力可以延长混凝土结构的使用寿命和安全性,从而降低维护成本。
二、智能混凝土的工程实践智能混凝土已经在许多工程项目中得到了应用,下面介绍几个具体的应用案例。
1.智能桥梁智能混凝土应用于桥梁结构中,可以实现结构的实时监测和维护。
例如,美国密歇根州的一座桥梁采用了智能混凝土技术,在桥梁中安装了传感器和其他装置,可以实时监测桥梁的应力、温度、湿度等情况,从而及时发现问题并进行修复。
2.智能墙体智能混凝土应用于墙体结构中,可以实现自愈合和自感知能力。
例如,日本一家公司研发了一种智能混凝土墙体,当墙体出现裂缝时,混凝土中的微观智能材料会自动填充裂缝,从而实现自愈合。
3.智能路面智能混凝土应用于路面结构中,可以提高路面的强度和耐久性。
例如,德国一家公司研发了一种智能混凝土路面,可以通过添加纳米颗粒提高路面的强度和耐久性,从而降低维护成本。
4.智能建筑智能混凝土应用于建筑结构中,可以实现结构的实时监测和维护。
智能制造技术在混凝土制造中的应用现状与前景随着人工智能及物联网技术的不断发展,智能制造逐渐成为制造业的一个重要趋势。
混凝土制造是建筑业的核心环节之一,也是工业界中最大的碳排放行业之一,智能制造技术在混凝土制造中的应用具有重要意义。
那么智能制造技术在混凝土制造中的应用现状和前景是什么呢?一、智能制造技术在混凝土制造中的应用现状智能制造技术在混凝土制造中应用现状主要体现在以下三个方面:1、智能配料控制混凝土的配料往往需要经过复杂的计算和比例控制才能达到理想的配料效果。
传统的配料方式通常需要依靠人工进行,误差率较高,不能精确控制。
因此,智能配料控制系统的应用成为制造混凝土的重要技术之一。
该系统通过利用计算机信息处理,结合传感器监测技术,能够实现混凝土的自动化制造,并将多个具体步骤进行标准化。
2、智能生产线随着混凝土制造技术的不断发展,混凝土生产线也随之升级。
智能制造技术的应用使得现代混凝土生产线的生产效率大大提高,并且降低了混凝土制造成本,提高了产品质量和安全性能。
同时,智能生产线可以将整个制造流程通过控制系统进行自动化,减少人力投入,提高生产效率。
3、智能质量检测混凝土质量的问题,一直是困扰建筑行业的一个难题。
传统的检测方式存在着效率低、误差大等问题。
智能制造技术的应用,可以有效解决混凝土质量检测的问题。
智能混凝土质量检测系统可以监测混凝土的成分比例、成形粘度等参数,减少了人工检测的误差率,从而提高了混凝土质量的稳定性。
二、智能制造技术在混凝土制造中的应用前景智能制造技术在混凝土制造中的应用前景非常广阔,主要包括以下几个方面:1、减少碳排放智能制造技术的应用,在混凝土制造行业中可以减少碳排放,促进绿色环保生产。
采用智能混凝土制造系统可以大大节省能源、降低二氧化碳排放,并减少其他有害气体的排放,从而降低对环境的影响。
2、提高混凝土质量智能制造技术的应用可以更加精确、准确地控制混凝土的配料比例,从而有效保证混凝土的均一性和质量稳定性。
智能混凝土的研究和发展智能混凝土是现代建筑材料与现代科技相结合的产物,是传统混凝土材料发展的高级阶段。
回顾了智能混凝土的发展历史和研究现状,展望了智能混凝土的发展趋势和应用前景,阐述了研究中应注意的问题。
随着现代材料科学的不断进步,作为最主要的建筑材料之一的混凝土已逐渐向高强、高性能、多功能和智能化发展。
用它建造的混凝土结构也趋于大型化和复杂化。
然而混凝土结构在使用过程中由于受环境荷载作用。
疲劳效应、腐蚀效应和材料老化等不利因素的影响,结构将不可避免地产生损伤积累、抗力衰减,甚至导致突发事故。
为了有效地避免突发事故的发生,延长结构的使用寿命,必须对此类结构进行实时的“健康”监测,并及时进行修复。
现有的无损检测方法,如声波检测X射线及C扫描等,只能定性检测,而不能定量、数据化处理,更主要的是不能实现实时监测。
因而对结构内部状态的监测和损伤估计还比较困难,甚至是不可能的。
传统的混凝土结构的维修方式主要是在损伤部位进行外部的加固,而对损伤的原结构进行维修比较困难,尤其是对结构内部的损伤修复更是非常困难。
随着现代社会向智能化的发展,这种停留在被动和计划模式的检测与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。
因此,研究和开发具有主动、自动地对结构进行自诊断、自调节、自修复、恢复的智能混凝土已成为结构一功能(智能)一体化的发展趋势[1]1 智能混凝土的定义和发展历史智能材料,指的是“能感知环境条件,做出相应行动”的材料。
它能模仿生命系统,同时具有感知和激励双重功能,能对外界环境变化因素产生感知,自动作出适时。
灵敏和恰当的响应,并具有自我诊断、自我调节、自我修复和预报寿命等功能。
智能混凝土是在混凝土原有组分基础上复合智能型组分,使混凝土具有自感知和记忆,自适应,自修复特性的多功能材料。
根据这些特性可以有效地预报混凝土材料内部的损伤,满足结构自我安全检测需要,防止混凝土结构潜在脆性破坏,并能根据检测结果自动进行修复,显著提高混凝土结构的安全性和耐久性。
正如上面所述,智能混凝士是自感知和记忆、自适应。
自修复等多种功能的综合,缺一不可,以目前的科技水平制备完善的智能混凝土材料还相当困难。
但近年来损伤自诊断混凝土、温度自调节混凝土。
仿生自愈合混凝土等一系列智能混凝土的相继出现;为智能混凝土的研究打下了坚实的基础。
1.1 损伤自诊断混凝土自诊断混凝土具有压敏性和温敏性等自感应功能。
普通的混凝土材料本身不具有自感应功能,但在混凝土基材中复合部分其它材料组分使混凝土本身具备本征自感应功能。
目前常用的材料组分有:聚合类、碳类、金属类和光纤。
其中最常用的是碳类、金属类和光纤。
下面主要介绍2种当前研究比较热门的损伤自诊断混凝土。
1.1.1 碳纤维智能混凝土碳纤维是一种高强度、高弹性且导电性能良好的材料。
在水泥基材料中掺入适量碳纤维不仅可以显著提高强度和韧性,而且其物理性能,尤其是电学性能也有明显的改善,可以作为传感器并以电信号输出的形式反映自身受力状况和内部的损伤程度。
将一定形状、尺寸和掺量的短切碳纤维掺入到混凝土材料中,可以使混凝土具有自感知内部应力、应变和操作程度的功能。
通过观测,发现水泥基复合材料的电阻变化与其内部结构变化是相对应的。
碳纤维水泥基材料在结构构件受力的弹性阶段,其电阻变化率随内部应力线性增加,当接近构件的极限荷载时,电阻逐渐增大,预示构件即将破坏。
而基准水泥基材料的导电性几乎无变化,直到临近破坏时,电阻变化率剧烈增大,反映了混凝土内部的应力一应变关系。
根据纤维混凝土的这一特性,通过测试碳纤维混凝土所处的工作状态,可以实现对结构工作状态的在线监测[2]。
在入碳纤维的损伤自诊断混凝土中,碳纤维混凝土本身就是传感器,可对混凝土内部在拉、压、弯静荷载和动荷载等外因作用下的弹性变形和塑性变形以及损伤开裂进行监测。
试验发现,在水泥浆中掺加适量的碳纤维作为应变传感器,它的灵敏度远远高于一般的电阻应变片。
在疲劳试验中还发现,无论在拉伸或是压缩状态下,碳纤维混凝土材料的体积电导率会随疲劳次数发生不可逆的降低。
因此,可以应用这一现象对混凝土材料的疲劳损伤进行监测。
通过标定这种自感应混凝土,研究人员决定阻抗和载重之间的关系,由此可确定以自感应混凝土修筑的公路上的车辆方位、载重和速度等参数,为交通管理的智能化提供材料基础。
碳纤维混凝土除具有压敏性外,还具有温敏性,即温度变化引起电阻变化(温阻性)及碳纤维混凝土内部的温度差会产生电位差的热电性(Seebeck效应)。
试验表明,在最高温度为70℃,最大温差为15℃的范围内,温差电动势(E)与温差t之间具有良好稳定的线性关系。
当碳纤维掺量达到一临界值时,其温差电动势率有极大值,且敏感性较高,因此可以利用这种材料实现对建筑物内部和周围环境变化的实时监控;也可以实现对大体积混凝土的温度自监控以及用于热敏元件和火警报警器等可望用于有温控和火灾预警要求的智能混凝土结构中。
碳纤维混凝土除自感应功能外,还可应用于工业防静电构造。
公路路面、机场跑道等处的化雪除冰。
钢筋混凝土结构中的钢筋阴极保护。
住宅及养殖场的电热结构等。
1.1.2 光纤传感智能混凝土光纤传感智能混凝土[3],即在混凝土结构的关键部位埋人入纤维传感器或其阵列,探测混凝土在碳化以及受载过程中内部应力、应变变化,并对由于外力、疲劳等产生的变形、裂纹及扩展等损伤进行实时监测。
光在光纤的传输过程中易受到外界环境因素的影响,如温度、压力、电场、磁场等的变化而引起光波量如光强度、相位、频率、偏振态的变化。
因此人们发现,如果能测量出光波量的变化,就可以知道导致光波量变化的温度、压力、磁场等物理量的大小。
于是,出现了光纤传感技术。
近年来,国内外进行了将光纤传感器用于钢筋混凝土结构和建筑检测这一领域的研究,开展了混凝土结构应力、应变及裂缝发生与发展等内部状态的光纤传感器技术的研究,这包括在混凝土的硬化过程中进行监测和结构的长期监测。
光纤在传感器中的应用,提供了对土建结构智能及内部状态进行实时、在线无损检测手段,有利于结构的安全监测和整体评价和维护。
到目前为止,光纤传感器已用于许多工程,典型的工程有加拿大Caleary建设的一座名为Beddington Tail的一双跨公路桥内部应变状态监测;美国Winooski的一座水电大坝的振动监测;国内工程有重庆渝长高速公路上的红槽房大桥监测和芜湖长江大桥长期监测与安全评估系统等。
1.2 自调节智能混凝土自调节智能混凝土具有电力效应和电热效应等性能。
混凝土结构除了正常负荷外,人们还希望它在受台风、地震等自然灾害期间,能够调整承载能力和减缓结构振动,但因混凝土本身是惰性材料,要达到自调节的目的,必须复合具有驱动功能的组件材料,如:形状记忆合金(SMA)和电流变体(ER)等。
形状记忆合金具有形状记忆效应(SME),若在室温下给以超过弹性范围的拉伸塑性变形,当加热至少许超过相变温度,即可使原先出现的残余变形消失,并恢复到原来的尺寸。
在混凝土中埋入形状记忆合金,利用形状记忆合金对温度的敏感性和不同温度下恢复相应形状的功能,在混凝土结构受到异常荷载于扰时,通过记忆合金形状的变化,使混凝土结构内部应力重分布并产生一定的预应力,从而提高混凝土结构的承载力。
电流变体(ER)是一种可通过外界电场作用来控制其粘性、弹性等流变性能双向变化的悬胶液。
在外界电场的作用下,电流变体可于0.1ms级时间内组合成链状或网状结构的固凝胶,其初度随电场增加而变调到完全固化,当外界电场拆除时,仍可恢复其流变状态。
在混凝土中复合电流变体,利用电流变体的这种流变作用,当混凝土结构受到台风,地震袭击时调整其内部的流变特性,改变结构的自振频率、阻尼特性以达到减缓结构振动的目的。
有些建筑物对其室内的湿度有严格的要求,如各类展览馆、博物馆及美术馆等,为实现稳定的湿度控制,往往需要许多湿度传感器、控制系统及复杂的布线等,其成本和使用维持的费用都较高。
日本学者研制的自动调节环境温度的混凝土材料自身即可完成对室内环境湿度的探测,并根据需要对其进行调控。
这种混凝土材料带来自动调节环境湿度功能的关键组分是沸石粉。
其机理为:沸石中的硅酸钙含有(3-9)X10-10m的孔隙。
这些孔隙可以对水分、N0x和 S0x气体选择性的吸附。
通过对沸石种类进行选择,可以制备符合实际应用需要的自动调节环境湿度的混凝土复合材料。
它具有如下特点:优先吸附水分;水蒸气压力低的地方,其吸湿容量大;吸、放湿与温度相关,温度上升时放湿,温度下降时吸湿。
1.3 自修复智能混凝土混凝土结构在使用过程中,大多数结构是带缝工作的。
混凝土产生裂缝,不仅强度降低,而且空气中的CO2、酸雨和氯化物等极易通过裂缝侵人混凝土内部,使混凝土发生碳化,并腐蚀混凝土内的钢筋,这对地下结构物或盛有危险品的处理设施尤为不利,一旦混凝土发生裂缝,要想检查和维修都很困难。
自修复混凝土就是应这方面的需要而产生的。
在人类现实生活中可以见到人的皮肤划破后,经一段时间皮肤会自然长好,而且修补得天衣无缝;骨头折断后,只要接好骨缝,断骨就会自动愈合。
自愈合混凝土[4]就是模仿生物组织,对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土传统组分中复合特性组分(如含有粘结剂的液芯纤维或胶囊)在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,模仿动物的这种骨组织结构和受创伤后的再生、恢复机理。
采用粘结材料和基材相复合的方法,使材料损伤破坏后,具有自行愈合和再生功能,恢复甚至提高材料性能的新型复合材料。
在日本,以东北大学三桥博三教授为首的日本学者将内含粘结剂的胶囊或空心玻璃纤维掺入混凝土材料中,一旦混凝土在外力作用下发生开裂,部分胶囊或空心玻璃纤维破裂,粘结液流出并深人裂缝。
粘结液可使混凝土裂缝重新愈合。
美国伊利诺伊斯大学的Carolyn Dry在1994年采用类似的方法,将在空心玻璃纤维中注人缩醛高分子溶液作为粘结剂埋人混凝土中使混凝土具有自愈合功能。
在此基础上Carolyn Dry还根据动物骨骼的结构和形成机理,尝试制备仿生混凝土材料,其基本原理是采用磷酸钙水泥(含有单聚物)为基体材料,在其中加人多孔的编织纤维网。
在水泥水化和硬化过程中,多孔纤维释放出聚合反应引发剂与单聚物聚合成高聚物,聚合反应留下的水分参与水泥水化。
这样便在纤维网的表面形成大量有机与无机物,它们相互穿插粘结,最终形成的复合材料是与动物骨骼结构相似的无机与有机相结合的材料,具有优异的强度及延性等性能。
而且在材料使用过程中,如果发生损伤,多孔有机纤维会释放高聚物,愈合损伤。
2 智能混凝规究现状和应注意的问题前面所述的自诊断、自调节和自修复混凝土是智能混凝土研究的初级阶段,它们只具备了智能混凝土的某一基本特征,是一种智能混凝土的简化形式。