发明名称 一种混凝土开裂风险评价指数的测定方法
摘要 本发明提供的一种混凝土开裂风险评价指数的测定方法,包括对混凝土早期收缩开裂特性的测定,其具体过程是首先在同一环境中同步进行混凝土早期收缩开裂特性的测定和蒸发量的测定,再对数据进行处理后得出结合两个测定结果的混凝土开裂风险的评价指数。与现有技术相比,本发明不仅不必对试验室环境温度、环境湿度、混凝土表面温度及其近表面风速等多个物理量进行测量和控制,节省了测定成本且根本性避免了因测量误差叠加及自动控制精度引起的对试验结果带来的误差。而引入环境蒸发量因素结合混凝土早期收缩变形量或单位面积上的总开裂面积来评价,使所获得的评价结果有更高的准确度和唯一性,同时消除了试验环境变化对试验结果的影响。
申请公布号 CN102323397A 申请公布日期 2012.01.18
申请号 CN201110215282.3 申请日期 2011.07.29
申请人 舟山市博远科技开发有限公司 发明人 周岳年;诸华丰;邱伟明
分类号 G01N33/38(2006.01)I 主分类号 G01N33/38(2006.01)I
代理机构 舟山固浚专利事务所 33106 代理人 范荣新
主权项 一种混凝土开裂风险评价指数的测定方法,包括对混凝土早期收缩开裂特性的测定,其特征是首先在同一环境中同步进行混凝土早期收缩开裂特性的测定和蒸发量的测定,再对测得数据进行处理后得出结合两个测定结果的混凝土开裂风险的评价指数;其中对混凝土早期收缩开裂特性的测定是对混凝土早期收缩变形量的测定,其方法是先制作试件,在试件两端预埋反射靶,再按时间表通过测距仪测定反射靶随试件收缩而产生的位移距离并记录该时间 位移距离关系;其中蒸发量的测定方法,是先将定量的水加入蒸发皿并置于混凝土早期收缩变形量的测定环境中,再按时间表测量蒸发量并记录该时间 蒸发量关系,所说蒸发量是单位面积上水面的水的蒸发质量;其中数据处理是分别计算被测混凝土的收缩速率和测量环境的蒸发速率,收缩速率的计算公式是: <mrow> <msub> <mi>V</mi> <mi>&epsiv;</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>d</mi> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>st</mi> </msub> </mrow> <mi>dt</mi> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>st</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>st</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mrow> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mi>&Delta;t</mi> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>其中: <mrow> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>st</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>L</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mi>L</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mrow> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <msub> <mi>L</mi> <mn>0</mn> </msub> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>Vε(t)为t时刻的混凝土试件的收缩速率,单位:10 6/h;εst(t)、εst(t 1)分别为本测量时刻、上一测量时刻的混凝土试件的收缩率(单位10 6,无量纲);Δt为本测量时刻与上一测量时刻的时间差;L(t)、L(t 1)分别为本测量时刻、上一测量时刻的混凝土试件的收缩量测定参考长度,L0为被测混凝土试件的标距;蒸发速率的计算公式是: <mrow> <mi>ER</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mi>dE</mi> <mi>dt</mi> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>E</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mi>E</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>t</mi> <mrow> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mi>&Delta;t</mi> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>其中: <mrow> <mi>E</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>&Delta;W</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mi>S</mi> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>ER(t)为t时刻的单位面积水面蒸发速率,单位kg/m2·h;E(t)、E(t 1)为本测量时刻、上一测量时刻的单位面积水面蒸发量,单位kg/m2;Δt为本测量时刻与上一测量时刻的时间差;ΔW(t)为经时t的蒸发皿中水的质量的减少量,S为蒸发皿的蒸发面积,单位m2;得出评价指数1 1: <mrow> <msub> <mi>BYCR</mi> <mi>st</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>st</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <mi>E</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>其中:BYCRst(t)为经时t的混凝土试件基于收缩率的混凝土开裂风险评价指数,或称BYCR收缩率指数,单位:m2/kg;或评价指数1 2: <mrow> <msub> <mi>BYCR</mi> <mrow> <mi>st</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>V</mi> <mi>&epsiv;</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <mi>ER</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>其中:BYCRst1(t)为经时t的现场混凝土试件基于收缩率的混凝土开裂风险评价指数,或称现场BYCR收缩率指数,单位:m2/kg。
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