多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷及彎曲損傷自感應(yīng)的開(kāi)題報(bào)告_第1頁(yè)
多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷及彎曲損傷自感應(yīng)的開(kāi)題報(bào)告_第2頁(yè)
多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷及彎曲損傷自感應(yīng)的開(kāi)題報(bào)告_第3頁(yè)
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多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷及彎曲損傷自感應(yīng)的開(kāi)題報(bào)告一、研究背景多相導(dǎo)電混凝土是一種新型的混凝土,不同于傳統(tǒng)混凝土的非導(dǎo)電性,在其中添加了導(dǎo)電物質(zhì),如碳纖維、碳納米管等,使其具有導(dǎo)電性。這種特性使得多相導(dǎo)電混凝土具有許多優(yōu)點(diǎn),如電伴熱效應(yīng)、自加熱效應(yīng)、自感應(yīng)效應(yīng)等。同時(shí),多相導(dǎo)電混凝土的耐久性也得到了很大的提高。然而,在多相導(dǎo)電混凝土中添加導(dǎo)電物質(zhì)的同時(shí),也引入了新的問(wèn)題。由于導(dǎo)電物質(zhì)的存在,當(dāng)多相導(dǎo)電混凝土受到凍融、彎曲等作用時(shí),會(huì)產(chǎn)生自感應(yīng)電磁場(chǎng),從而對(duì)其進(jìn)行損傷。因此,研究多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷及彎曲損傷自感應(yīng)成為當(dāng)前的熱點(diǎn)問(wèn)題。二、研究目的本研究旨在探討多相導(dǎo)電混凝土在凍融、彎曲作用下,自感應(yīng)電磁場(chǎng)的形成與演化規(guī)律,并研究其對(duì)多相導(dǎo)電混凝土性能的影響,最終實(shí)現(xiàn)凍融及彎曲損傷自感應(yīng)的預(yù)測(cè)與控制。三、研究?jī)?nèi)容(1)多相導(dǎo)電混凝土的電學(xué)特性研究,包括導(dǎo)電性、電磁響應(yīng)等。(2)多相導(dǎo)電混凝土的凍融損傷自感應(yīng)研究,包括損傷機(jī)理、自感應(yīng)電磁場(chǎng)產(chǎn)生原因等。(3)多相導(dǎo)電混凝土的彎曲損傷自感應(yīng)研究,包括損傷機(jī)理、自感應(yīng)電磁場(chǎng)產(chǎn)生原因等。(4)多相導(dǎo)電混凝土的特性、自感應(yīng)電磁場(chǎng)、損傷程度之間的關(guān)系研究,包括模擬仿真及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。四、研究意義(1)深入理解導(dǎo)電物質(zhì)對(duì)混凝土性能的影響,為多相導(dǎo)電混凝土的研發(fā)提供理論基礎(chǔ)。(2)探索多相導(dǎo)電混凝土的凍融、彎曲等損傷機(jī)理及自感應(yīng)電磁場(chǎng)的形成規(guī)律,為混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性研究提供新思路。(3)建立多相導(dǎo)電混凝土的凍融、彎曲損傷自感應(yīng)預(yù)測(cè)模型,為混凝土結(jié)構(gòu)的損傷診斷、維修及性能優(yōu)化提供依據(jù)。五、研究方法(1)文獻(xiàn)綜述,了解多相導(dǎo)電混凝土的制備、電學(xué)特性及應(yīng)用情況。(2)制備多相導(dǎo)電混凝土,并測(cè)試其電學(xué)特性。(3)設(shè)計(jì)凍融、彎曲實(shí)驗(yàn),并采用電磁場(chǎng)測(cè)試儀測(cè)量其自感應(yīng)電磁場(chǎng)。(4)分析多相導(dǎo)電混凝土的損傷程度與自感應(yīng)電磁場(chǎng)的變化規(guī)律。(5)建立多相導(dǎo)電混凝土的凍融、彎曲損傷自感應(yīng)預(yù)測(cè)模型。六、預(yù)期結(jié)果(1)深入了解多相導(dǎo)電混凝土的電學(xué)特性及其對(duì)性能的影響。(2)揭示導(dǎo)電物質(zhì)在多相導(dǎo)電混凝土凍融、彎曲作用下的損傷機(jī)理及自感應(yīng)電磁場(chǎng)的形成規(guī)律。(3)建立多相導(dǎo)電混凝土的凍融、彎曲損傷自感應(yīng)預(yù)測(cè)模型。七、研究進(jìn)度安排第一年:文獻(xiàn)綜述,多相導(dǎo)電混凝土制備及電學(xué)特性測(cè)試。第二年:設(shè)計(jì)凍融、彎曲實(shí)驗(yàn),測(cè)量自感應(yīng)電磁場(chǎng)。第三年:分析損傷程度與自感應(yīng)電磁場(chǎng)的關(guān)系及建立預(yù)測(cè)模型。第四年:實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及結(jié)論撰寫(xiě)。八、參考文獻(xiàn)[1]ZhangL,WangY,LiZ,etal.ResearchProgressonMulti-FunctionalandMulti-PhaseCompositeConcretes[J].JournalofMaterialsScienceandEngineering,2018,36(6):1085-1092.[2]ZhuY,CaoY.StudyontheMechanismofMicro-CracksFormationinConcreteundertheCouplingEffectofMoisture-BearandTemperature-Change[J].JournalofBuildingMaterials,2019,22(1):12-18.[3]ShenX,ChenF,WangY,etal.Self-HealingofMulti-PhaseConductiveCementitiousComposites:AReview[J].ConstructionandBuildingMaterials,2020,245:118468.[4]ChangT,WangY,ZhangY,etal.PreparationandPropertiesofanAdditively-Manufactured3DConductiveConcrete[J].CementandConcreteComposites,2019,101:77-84.[5]GuoY,ChenY,GaoJ,etal.Self-SensingandSelf-HealingPerformanceofCarbonFiberReinforcedConductiveCementitiousCo

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