基于人工智能的RPC配合比优化.docx
《基于人工智能的RPC配合比优化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于人工智能的RPC配合比优化.docx(8页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、福州大学硕士研究生论文开题报告论文题目基于人工智能的RPC配合比优化姓名学号性别导师学科专业研究方向学院土木工程学院开题报告时间、地点导师审核意见导师签名:年月日审核小组意见(注:需对开题报告的总体情况进行评价,指出不足和建议,并明确是否同意开题报告通过。)审核小组成员签名:年月日学位点意见学位点负责人签名:年月日一、论文选题依据(包括本课题国内外研究现状述评,研究的理论与实际意义,对科技、经济和社会发展的作用等)活性粉末混凝土(ReaCtiVePowderConcrete,简称RPO是由法国布伊格(BoUygUeS)公司以PierreRichard为首的研究小组在1993年率先研发的一种超高
2、性能混凝土。自1997年加拿大魁北克省Sherbrooke的RPC桥建成以来,已建成RPC桥三十多座。同时,RPC在其它交通、建筑、石油、核电、市政、海洋等工程中都也都开展了实际应用研究或已有了实际应用。活性粉末混凝土(RPC)的配置机理与高性能混凝土存在较大的差异。首先,为了提高水泥基材料的均质,它不含有粗集料;第二,为了达到高密度,所采用粉末的粒径分布要最优化;第三,为排除多余的空隙,在成型过程中或成型后施加压力;第四,为改善微空隙结构,在成型后进行热养护;第五,为了提高水泥基材料的韧性,引入钢纤维;第六,保证搅拌与成型工艺与实际浇注工程一致。材料的组成和选择是RPC的关键所在,材料的成型
3、和养护是提高性能的要求。RPC具有超高强、高韧性、高耐久性的特点,是能够满足未来建筑要求的一种材料。RPC也存在着问题:(1)成本高。RPC组分中的钢纤维价格高,导致RPC桥梁的造价高,这仍是阻碍其推广的重要原因。(2)制作工序复杂。纤维掺量高,使得RPC不易搅拌,这仍是个问题。(3)对养护制度要求高。由于养护制度、拌制工艺对RPC材性均有重要的影响,而RPC桥梁多采用预制构件,现场采用湿接缝联接。在预制和现场不同的养护条件下,如何通过配合比的设计满足给定的性能要求,仍需进一步进行研究。本课题希望能够找出一种较好的RPC配合比优化方法,为RPC的工程应用提供理论依据。目前国内外学者对于RPC配
4、合比的研究主要集中在以下几方面。(1)各设计参数对RPC强度、工作性的影响水胶比对RPC的强度、工作性有着重要的影响,目前确定水胶比主要是根据经验与试验进行确定,即在满足工作性要求的前提下尽量降低水胶比以提高RPC的强度。有研究表明,存在着某一最佳水胶比,使RPC的抗压强度最高。最佳水胶比在0.18左右,当水胶比小于0.18时,随着水胶比的降低,RPC工作性变差,使得RPC不密实,强度降低;水胶比大于0.18时,随着水胶比的增加,RPC的强度降低,这是由于多余的水分会增加RPC的孔隙*侏找取用.。水胶比对工作性也有重要影响,随着水胶比的增大,RPC的流动度线性增大,这是因为随着水胶比增大,浆体
5、的粘度降低,且浆体量增加,包裹骨料表面的浆体厚度增加,使得工作性提高“侏找冽用L砂胶比对RPC的强度和工作性也有重要影响,对强度的影响规律为:随着砂胶比的增大,RPC的抗压强度先增大后减小,也存在着一个使其强度最大的最佳值,不同学者得到的最佳值不同。砂胶比对工作性的影响则为随着砂胶比的增大,RPC的流动度降低*未找到引用硅灰对RPC的影响有两方面作用,一是硅灰较细,能起到物理填充的作用;二是硅灰能与水泥水化产生的Ca(OH)2发生二次水化反应,增加水化产物的量。硅灰对强度的影响规律与上述水胶比、砂胶比的影响规律相似,也存在一个最佳掺量,但不同研究确定的最佳掺量有所不同*!未找到引用源,。硅灰对
6、流动度的影响则有两种相反的说法,马万等认为随着硅灰掺量的增加,流动度增加;王震宇等叼则得到相反的结果。硅灰对工作性的影响有待进一步研究。钢纤维作为RPC的一个重要组分,对其性能有重要影响。随着钢纤维掺量的增加抗压强度增加,且存在某一界限值,当钢纤维掺量超过界限值后强度的增长不明显*味找到引用乱。钢纤维的这种增强效果会随水胶比的不同而发生变化。由于钢纤维表面积较大,随着钢纤维掺量的增加,RPC的流动度降低味找到引用(2)养护制度的影响及配合比设计方法养护制度对RPC影响的研究包含许多内容,如温度的高低,是否加压,加热养护的时间,是干热养护还是湿热养护等,这些因素的不同都会对RPC的强度产生不同的
7、影响。目前的研究有以下几个方面:一是养护温度的高低对RPC强度的影响。在温度较低时,随着温度的提高,RPC的强度增加。这是因为温度的升高有利于提高硅灰的活性,促进二次水化反应,增加水化产物的量,改善微观结构。而当温度较高时,温度继续升高对强度的提高影响不大,甚至有所降低於。二是加压的影响。在RPC凝结过程中加压能排出多余的水分,减少微观结构的孔隙,使RPC更加致密,能提高其强度1电。三是养护时间的影响。前期的热养护对抗压强度提高有利,但后期的热养护对强度的提高影响不大,这时再继续增加养护时间已没有意义,甚至对强度的增长有害如2,四是养护类型的不同对RPC强度的影响不同,干热养护对提高抗压强度有
8、利,但对抗折强度不利,蒸汽养护则对提高抗折强度比较有利。关于配合比设计方法的研究现状。目前国内普通混凝土的配合比设计方法主要是根据我国行业标准JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规程进行设计的。而对于高性能混凝土,由于其低水胶比(鲍罗米公式不再适用)、掺矿物掺合料、高效减水剂的特点,其配合比设计过程更加复杂,工程中主要的方法是根据标准JGJ55-2011,结合经验对高性能混凝土进行试验以确定其配合比,这种方法工作量较大阎。有学者通过试验与理论研究,提出了配合比设计的理论计算方法。如全计算法同、最少浆体理论、利用粒料裹浆厚度推演配合比方法网等,这些设计方法均能较好满足混凝土的强度、工作性等目
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 人工智能 RPC 配合 优化
