PPT自修复混凝土解析
- 格式:ppt
- 大小:3.93 MB
- 文档页数:16
引言概述:自修复混凝土(Self-healing Concrete)是一种新型的建筑材料,其具有能够自动修复裂缝和损伤的能力。
通过在混凝土中添加自愈合剂或微生物,自修复混凝土可以在受到外力或环境影响后自行修复,延长混凝土的使用寿命,降低维修成本。
本文将从材料原理、自愈合剂类型、微生物应用、性能评价以及应用前景五个方面对自修复混凝土进行详细阐述。
正文内容:一、材料原理(1)自修复混凝土的基本原理自修复混凝土的原理是通过在混凝土中添加能够自动修复裂缝的材料或微生物。
当混凝土出现初期裂缝时,自愈合剂会填充到裂缝中,随着时间的推移,自愈合剂与混凝土中的溶液发生反应,形成新的凝胶物质,从而修复裂缝。
(2)自愈合剂的种类与原理常见的自愈合剂包括微胶囊、聚合物、纳米颗粒等。
微胶囊自愈合剂是将修复剂封装在微胶囊中,当混凝土发生裂缝时,微胶囊破裂释放出修复剂,发生反应形成新的凝胶物质,填充裂缝。
聚合物自愈合剂则是通过聚合物固化填充裂缝,纳米颗粒自愈合剂则是通过纳米颗粒填充裂缝,并形成新的凝胶物质。
二、自愈合剂的类型(1)微胶囊自愈合剂微胶囊自愈合剂是将修复剂封装在微胶囊中,当混凝土发生裂缝时,微胶囊破裂释放出修复剂,发生反应形成新的凝胶物质,填充裂缝。
微胶囊自愈合剂具有良好的耐久性和稳定性,能够在混凝土中长期存储。
(2)聚合物自愈合剂聚合物自愈合剂是通过聚合物固化填充裂缝。
聚合物自愈合剂具有较高的强度和粘附性,可以有效修复细小的裂缝,并且可以提高混凝土的耐久性。
(3)纳米颗粒自愈合剂纳米颗粒自愈合剂是通过纳米颗粒填充裂缝,并形成新的凝胶物质。
纳米颗粒自愈合剂具有较高的流动性和填充性,能够填充细小的裂缝,并且具有较好的耐久性。
三、微生物应用(1)微生物修复裂缝的基本原理微生物修复裂缝的原理是通过添加具有自愈合能力的微生物到混凝土中。
当混凝土发生裂缝时,微生物会利用混凝土中的溶液和氧气生长繁殖,形成新的细菌矿化产物,从而填充裂缝。
自修复混凝土-引入与应用部分引用:大意是普通混凝土结构在长期使用的过程中不可避免出现裂缝,这种现象是十分普遍的,(看图片)现今各类建筑的维护与修复的费用一直在上升,有些甚至超过了建造费用,而修复裂缝是各类修复与维护工作中的主要部分,如果混凝土能实现自我修复,则可以省下大量的人力、物力。
目前这一类混凝土还处在研究阶段,还没有应用到实际工程,不过它的前景值得期待。
(引入处胜达可以根据自己风格具体表达,自由发挥)如何应用:制作,放在胶囊或者玻璃管中,根据某些方式放置好位置,用自密实混凝土分层浇筑在外界环境作用下,一旦材料基体开裂,则纤维随即裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。
这可以提高开裂部分的强度,增强延性弯曲的能力,从而提高整个结构的性能实验中应用效果:修复后,开裂荷载、破坏荷载均上升,说明承载力提高了。
后期加载时,新出现一些裂缝,而原来修复过的裂缝不开裂。
用在哪:地基、梁、地下室墙板、大体积基础混凝土板。
大体积混凝土表面(温度原因)工程中应用效果:有效预防裂缝,确保混凝土结构的安全性,延长其使用寿命提升重大工程质量,有利于社会稳定与和谐(暗指三峡大坝遭人非议)。
延长维修周期,节省维修费用,极大地经济效益促进传统建筑材料变革(三峡案例)如何应用:与总体一致版:在需要使用部位根据某些方式放置好位置,用自密实混凝土分层浇筑在大坝浇筑过程中和浇筑完正常运行过程中,一旦材料基体开裂,则纤维随即裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。
这可以提高开裂部分的强度,增强延性弯曲的能力,从而提高整个结构的性能。
光纤版:在易出现裂缝的部位将内装修复材料的光纤按自修复要求和自诊断要求放置好,用自密实混凝土分层浇筑。
在大坝浇筑过程中和浇筑完正常运行过程中,连接到大坝监控站的光纤可以实现实时监控,一旦材料基体开裂,光纤将开裂信息传递到监控总台,与此同时,光纤裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。