分析多层混凝土分片行为

最近日志上发表的论文工程断裂机分析层间骨折行为分层混凝土以防止弱层间编组

学习方式 :层间分层混凝土骨折行为.图像感想:破墙/Stock.com

后台

添加式制造/三维打印和自动化可促进从传统单片混凝土形式向更有效的结构复合或功能级元素过渡,因为这些进步允许高效生成功能级混凝土

FLC中,各种混合组成材料层可量身定制分层混凝土具体的热或机械性能需求,以更有效地使用混凝土,从而节省成本并减少环境中二氧化碳足迹

低水泥轻水泥芯可提高热性能或减少层混凝土死载高水泥混合可用作外层提高混凝土的硬性或耐久性

然而,各种湿对湿混凝土层沉积诱发两个相邻混凝土间弱ILZ的风险ILZ易冷联合编组并引入混凝土弱带视混合组成和投送条件而定新建状态行为和Rhelogy和湿层表面质量/特征也影响ILZ行为

3D混凝土打印应用中ILZ常由相邻混凝土混合组成,并有相同的组成和不同的打印延迟时间沉积/波延时和混合组成有可能交互影响FLC的ILZ行为

因此,成功生产FLC需要理解湿投多层元素,混凝土混和延时不同具体地说,评价IL切换区骨折性能对理解FLCILZ行为是必要的

研究

在这次研究中,研究人员评估单模和多模混凝土分层的层间骨折性并评价图层沉积间不同倒印延时数对这些样本ILZ行为作用的影响,以理解机层间多模和单模混凝土相容和强度并用不同的打印延时制

选择三种混凝土组成来准备功能级多级和单级混凝土立方体组成物包括稠密高强度混凝土/混凝土/混合A作为耐用材料或硬外层材料,低强度水泥混合/混合B作为墙芯或板块元素以减少二氧化碳足迹,最后低强度/轻量混合/混合C作为核心材料改善热质并减少自重

层混凝土标本使用传统铸造法编译并配有各种基混合组合图层,并比照基混合图层或非层单同质标本

单组合立方体由组合C-C、B-B和A-A编译,多组合立方体则由组合B-C、A-C和A-B编译非层次同质立方体使用混合C、B和A编译整体上,对81层立方体采样用不同的倒延时间和混凝土组合对投影

200x200x245mm混凝土立方块,30毫米深注分二等分

硬化和新状态行为基础混合,包括依赖时间的矩形学、一致性和设置,均特征化量化骨折参数如软化尾能、初始软化能、峰前软化能、总骨折能和单组合和多混合标本微弱

观察

多层混凝土样本多层不同和相同基混合沉积在不同延迟时间成功编译单混合样本中各种倒数延迟时间,紧要倒数延迟时间后观察冷合形/层间骨折主要受混凝土混合组成物影响

举例说,低强度和低强度/轻度混凝土比高强度混凝土混和高临界延迟时间低强度混和显示相似临界倒延时间,原因是相似水水泥比和混合物中的水泥类型

MixA最终和初始定值测为4.9和4.2,MixC和MixB测为6.8和6.0因此,所有基混合物初始和最终设置/开放时间均高于最大倒值延时4h

冷联合编队显示单混合标本A-A延迟0.5h和多混合标本A-B延迟0.5h

多混合标本临界延迟时间长于MixA与MixC或MixB合并时相似单混合标本低强度/轻量混合/MixC与低强度混合/MixB并发

多混合标本断裂参数受基混合组成和倒延时间显著影响多混合样本断裂参数性能不同于相近低级单级混合样本性能此外,观察到比基搭比更好的断裂性能,具体多混合组成和延迟时间

缩短倒数延时没有提高所有样本层间骨折性能多混合组合使用低强度/MixB或低强度/轻量/MixC

多混合样本总软化能量比弱单混合样本高一至四小时延迟时间然而,在所有多混合组合中,0.5小时倒水延时都观察到软化能

综合研究结果显示受控编译过程,特别是倒印延时和明智搭配可减少弱ILZ的形成

源码

Maier M. Lees J.机层间分层混凝土行为工程断裂机2022.亚博老虎机网登录https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013794422003988?via%3Dihub

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Samudrapom大坝

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Samudrapom大坝

Samudrapom大坝是一个自由科学商业作家,yabo214撰写商业科学题材超过一年半写先进技术、信息技术、机械、金属产品、清洁技术、金融银行业、汽车业、家庭产品业和航空航天业方面经验丰富热衷于先进技术的最新开发,这些开发在现实世界中实现的方式,以及这些开发对普通人产生积极影响的方式

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