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三轴应力下塑性混凝土应力-应变关系试验研究.pdf

上传人:k****o 文档编号:50300 上传时间:2021-06-08 格式:PDF 页数:6 大小:646.04KB
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资源描述

1、2 0 1 4年 2月 J O UR NAL OF B UI L D I NG MAT E R I AL S F e b , 2 0 1 4 文章编 号 : 1 0 0 7 9 6 2 9 ( 2 0 1 4 ) 0 1 0 0 4 2 0 5 三轴应 力下塑性混凝土应 力一 应变关 系试验研 究 王 四巍 , 潘旭威 , 高丹盈 , 李 ( 1 华北 水利 水 电大学 岩 土工程 与水 工结 构研究 院 , 河南 郑 州 河南 郑 州 4 5 0 0 0 2 ;3 临 沂市水 利勘 测设 计 院 , 小超 , 孙 义贵。 4 5 0 0 4 5 ; 2 郑州 大学 土木 工程 学 院 , 山

2、东 临 沂 2 7 6 0 0 1 ) 摘要 : 通 过 4组 塑性 混凝 土 的单轴 和常规 三轴 压 缩应 力一 应 变全 曲线试验 , 研 究 了三轴应 力下 塑性 混凝 土应 力一 应 变关 系 结果表 明 : 在 围压作 用 下 , 塑性 混凝 土 轴 向应 力一 应 变 曲线 与 单轴 压 缩 下 的 曲线差别 明显 , 主要表 现 为直 线上升段 很短 , 曲线上 升段 较 长 , 无 明 显峰 值 点 , 下 降段 较 平缓 利 用 割 线模 量表 征 塑性 混凝土 三轴应 力 下应 力一 应 变曲线 上升段 的 主要 变形特 征 , 分析 了影响 割线模 量 的主要 因素 ,

3、 建 立 了割 线模 量 与 围压 、 单轴 抗压 强度 和 弹性 模 量之 间的 关 系式 研 究 了塑性 混凝 土 三轴应力下峰值应变随围压、 单轴应力下抗压 强度及峰值应 变的变化规律 , 并建立了相应的关 系 式 全 面分析 了塑性 混凝 土单 轴及 三轴作 用 下应 力一 应 变曲线特 征 , 通过 归一化 处理 后 , 拟 合 出常规 三 轴应 力下 塑性混 凝土轴 向应 力一 应 变关 系式 关键 词 :塑性 混凝 土 ;三轴 试验 ;应 力一 应 变 关 系 中图分类 号 : TV1 4 8 文献标 志码 : A d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1

4、0 0 7 9 6 2 9 2 0 1 4 0 1 0 0 8 Ex p e r i me n t S t u d y o f S t r e s s 。 S t r a i n Re l a t i o n o f Pl a s t i c Co n c r e t e u n d e r Tr i a xi a l S t r e s s W AN G Si w e i ,PAN Xuwe i ,GAO Dan yi ng。,LI X i ao c h ao ,SUN Yi gui 。 (1 I ns i t ut e of Ge o t e c h ni c a l Eng i ne e

5、 r i ng a nd Hy dr a ul i c St r u c t ur e Eng i ne e r i ng,Nor t h Ch i n a Uni v e r s i t y o f W at e r Con s e r va n c y a nd Hy dr o e l e c t r i c Po we r,Zh e ng z h ou 45 00 45,Chi na;2 Sc h oo l o f Ci v i l En gi ne e r i ng,Zhe n gz ho u Un i v e r s i t y,Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0

6、 2,Ch i n a ;3 Hy d r o p o we r S u r v e y a n d De s i g n I n s t i t u t e o f Li n y i ,Li n y i 2 7 6 0 0 1 ,Ch i n a ) Ab s t r a c t :St r e s s s t r a i n r e l a t i on o f pl a s t i c c on c r e t e wa s s t ud i e d us i ng c o n ve n t i o n a l t r i a x i a l a n d un i a xi a l c

7、o m pr e s s i o n t e s t s wi t h 4 pl a s t i c c o nc r e t e m i xe s The t e s t r e s ul t s s h ow t ha t c o m p l e t e s t r e s s s t r a i n c ur v e of p l a s t i c c o nc r e t e i n c o nf i ni n g pr e s s u r e i s r e ma r ka b l y di f f e r e nt f r o m t ha t i n t h e uni a x

8、i a l c o m p r e s s i o nThe r e a r e l o ng e r u nl i n e a r t r a ns c e nd i ng s e c t i o n,no d i s t i nc t p e a k po i nt ,or s ha r p l y de s c e nd i n g s e c t i o n The r e l a t i o n i s g i v e n be t we e n s e c a n t m o du l us a n d c o n f i n i ng pr e s s ur e,e l a s

9、t i c mod ul us a n d s t r e n gt h un de r un i a xi a l c omp r e s s i o n s t r e s s Re l a t i on i s e x pr e s s e d be t we e n pe a k s t r a i n a nd c on f i n i ng pr e s s u r e,s t r e ng t h a n d p e a k s t r a i n u nde r un i a xi a l c o mpr e s s i o n s t r e s s At l a s t ,

10、c o ns t i t ut i ve m o d e l o f p l a s t i c c o nc r e t e i s p r e s e nt e d i n c on v e nt i o na l t r i a x i a l s t r e s s s t a t e Ke y wo r d s:pl a s t i c c o nc r e t e;t r i a xi a l t e s t ;s t r e s s s t r a i n r e l a t i o n 塑性混凝土防渗墙技术是解决 围堰 、 土石坝 、 堤 防及人工湖等工程 中渗漏 问题 的有效

11、办法 , 其在三 峡工 程二 期 围堰 、 小 浪 底 工 程 上游 围堰 及 溪 洛 渡工 程上游 围堰 等工 程 中得 以应用 并 取 得 了 良好 效 果 与刚性混凝土 防渗墙相 比, 塑性混凝土防渗 墙 具有 受力 性能 好 ( 其 弹性 模 量 与 周 围岩 土 体 相 差 收稿 日期 : 2 0 1 2 - 0 9 0 6 ;修订 日期 : 2 0 1 3 - 0 1 - 2 4 基金项 目: 国家 自然 科 学 基 金 资助 项 目( 5 1 1 0 9 0 8 2 ) ; 水 利部 公 益 性 行业 科 研 专 项 ( 2 0 1 3 0 1 0 3 4 ) ; 河 南 省 教

12、 育 厅 自然 科 学 研 究计 划 ( 2 0 1 1 A5 7 0 0 0 5 ) ; 华北水利水电学院高层次人才科研启动项 目资助( 2 0 1 1 A 0 0 3 ) 第一作者 : 王四巍( 1 9 7 8 一) , 男 , 河南商 水人 , 华北水利水电大学副教 授 , 硕 士生导 师, 博士 E ma il : ws wn c wu e d u c r l 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 1 期 王四巍 , 等 : 三轴应力下塑性混凝土应力一 应变关 系试验研究 4 3 较小 , 两者可变形协调 , 能有效避免在墙体中出现拉 应力和较大变形) 、

13、 工程造价低 ( 其利用膨润土替代 大部分水泥) 以及在施工中不需振捣等优 良特性 塑 性混 凝 土是 一种 柔 性 工 程材 料 , 由 膨润 土 ( 黏 土 ) 替 代普通混凝 土 中大部分水 泥而形成 的高性 能混凝 土 , 具有极 限变形大、 弹性模量小 、 强度较高和渗透 系数 小 等特 点 然 而 , 塑性 混凝 土理论 研 究滞 后 于工 程应 用 已有 的研 究 仅侧 重 于单 轴 应 力 下 塑性 混凝 土的力学性能 , 较多研究其单轴强度 、 弹性模量和单 轴 受压 应力一 应 变 关 系 对 于 三轴 应 力 下 塑 性 混 凝 土力 学性 能也 有学 者 开展 相关研

14、究 1 , 但 是 这 些 研究 主要 侧 重 于塑 性 混 凝 土 强 度 性 能 , 对 于 变形 性 能研 究 , 只停 留在 定 性 描述 围压 对 塑 性 混凝 土应 力一 应 变 曲线 形态 的影 响 , 以及 塑性混 凝 土破 坏 由单 轴下的脆性转化为在 围压作用下的塑性方 面 然而 围压对不同强度等级塑性混凝土的应力一 应变曲线 作 用对 其 变形 性 能 的影 响程 度 , 因此 需定 量 研 究 其 在三轴 应力 下 的应力 一 应变 关 系 为此 , 本文 针对 围压 作 用 下 塑性 混 凝 土 的大 变 形特征 , 开展了 4组塑性混凝土 的单轴和常规三轴 压缩试验

15、 , 分析 了围压对不 同强度等级塑性混凝土 应力一 应变全曲线 的影响, 研究 了割线模量、 峰值应 变和强度等指标与 围压 及单轴条件下对 应量的关 系, 在此基础上建立 了三轴应力下塑性混凝土 的应 力一 应变 关 系 1 试验设计和试验材料 1 1试 验设计 设 计 了 4组不 同配 合 比的 塑性 混 凝 土 , 塑 性 混 凝土单轴和常规三轴压缩试验采用 西 1 02 0 c m 圆 柱体试件 , 试件的龄期为 2 8 d 试验设备采用长春朝 阳仪器厂生产的岩石 高低温三轴仪 4组塑性混凝 影响程度不同, 仅仅定性描述还不能 系统解释围压 土配合比及围压设计见表 1 表 1 塑性混

16、凝土配合比和围压设计 Ta b l e 1 M i x p r o p o r t i o n o f p l a s t i c c o n c r e t e a n d s e t u p o f c o n f i n i n g pr e s s u r e 1 2试 验材 料 水泥 : P 0 4 2 5普通硅酸盐水泥 , 郑州市龙 岗 水 泥厂产 ; 黏 土 : 三 门峡 市 窄 口水 库 除险加 固料 场 取 材 , 经磨细、 过 筛加工后 以干粉形式掺人 ; 砂子 : 河 砂 ; 粗骨 料 : 5 2 0 mm 连续 级 配 碎 石 ; 膨 润 土 : 钠 基 膨润土, 信

17、阳市广润膨润土有限公 司产 ; 外加剂: 建 4减水剂 , 河南建苑混凝土外加剂有限公司产 2 试验 结果分析 2 1 常规 三轴应 力 下塑性 混 凝土 变形性 能 2 1 1 应力 一 应变 曲线 总体 特征 常规三轴应力下不同配合 比塑性混凝土轴向应 力一 应 变 曲线 见 图 1 由 图 1 ( a ) 可 见 , 常 规 三轴 应 力 下 , 塑性 混凝 土典 型轴 向应 力一 应 变 曲线包 括 直线 上 升段 ( O A ) 、 曲线 上 升 段 ( A B )和 曲 线 下 降 段 ( B C ) 与 单轴 压缩 应 力 一 应 变 曲线 相 比 , 在 围压 作 用下塑性混凝

18、土轴向应力一 应变曲线 的典型特征为 直线上升段很短 , 曲线上升段较长 , 无 明显峰值点 , 下 降段较平缓 由图 1亦可 见 , 对于相 同配 合 比的塑性 混凝 土 , 围压越高 , 其 轴 向应 力一 应变 曲线 上升段 弯 曲 程度越小 , 曲线上 升段增加 , 曲率减小 , 应 力一 应变 曲线更加饱满 , 峰值强度 和峰值应变越大 ; 对于不 同配合 比的塑性混凝土 , 在相 同围压下 , 其单轴抗 压强度越高 , 所对应 的应力一 应变 曲线的上升段越 长 , 峰值强度和峰值 应变越大 , 曲率越小 , 应力一 - 应 变 曲线越 饱 满 2 1 2 三 轴应力 下 塑性混

19、凝 土的割 线模量 利用通过原点和峰值点 的割线模量来表征三轴 应 力下 塑性 混凝 土 上 升 段 的 变形 特 征 根 据 试 验 结 果 , 常规 三 轴应力 作用 下塑 性混 凝土 割线 模量 E 可 表示 为 : 、 E f 一 0 7 5 Ef 1 一 l ( 1 ) 式 中: E f 为三轴应力下通过原点和峰值点的割线模 量 , MP a ; E为弹性模量 , MP a ; 为围压 , MP a ; 为 圆柱体单轴抗压强度 , MP a 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 4 4 建筑材料学报 第 1 7 卷 S t r a i n 1 0 ( a )

20、 P 5 2 S t r a i nX 1 0 ( c ) P 2 2 5 4 毒 。 薹 z 1 O O 5 1 0 1 5 2 0 S 仃a i n 1 0 ( b ) P 2 - 1 0 5 1 0 1 5 2 0 S t r a i n 1 0 ( d ) P 5 1 图 l 常规三轴应力下塑性混凝土轴 向应力一 应变 曲线 F i g 1 S t r e s s s t r a i n c u r v e o f p l a s t i c c o n c r e t e i n t r i a x i a l s t r e s s 三轴应力下塑性混凝土的割线模量实测值 EP 和

21、计算值 E 对比见表 2 由表 2 可计算出塑性混凝土割 线模量 E f 的实测值 E 与计算值 Ef 之比的均值、 标准 差和变 异系数分别 为 1 0 1 8 , 0 2 0 9和 0 2 0 5 表 2 不同围压下塑性混凝土的割线模 量 T a b l e 2 S e c a n t mo d u l u s o f p l a s t i c c o n c r e t e i n d i f f e r e n t c o n f i n i n g pr e s s u r e 2 1 3 三轴应力下塑性混凝土峰值应变 三轴应力下 4组塑性混凝 土峰值应变 实测值 e , 计算值

22、e ; 及其比值结果见表 3 表 3三轴应力下塑性混凝土峰值应变 Ta b l e 3 Pe a k s t r a i n o f p l a s t i c c o n c r e t e i n t r i a x i a l s t r e s s 由表 3可 知 , 对 于相 同配合 比的塑性 混凝 土 , 随 着围压的增大 , 塑性混凝土峰值应变逐渐增大 , 例如 7 6 5 4 3 2 l O d 苣 0 扫 7 6 5 4 3 2 1 0 日 山 H , s 釜 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 1 期 王 四巍 , 等 : 三轴应力 下塑性混

23、凝土应力一 应变关系试验研究 4 5 塑性 混凝 土 P 2 2 , 在 围压 为 0 2 , 0 4 , 0 6 , 0 8 MP a 下 , 峰值 应 变 分 别 为 0 7 1 1 0 _ 。 , O 8 0 1 0 1 。 , 1 O 8 1 O _ 。 , 1 2 4 1 0 。 ; 在 相 同围压 下 , 对 于 不 同 配合 比的塑性混凝土 , 其单轴抗压强度越高 , 峰值应 变越 大 , 如 在 围 压 0 5 MP a下 , 塑 性 混 凝 土 P 2 1 , P 5 1 , P 5 2峰 值应 变分 别 为 0 7 1 1 0 _ 。 , 0 9 2 1 0 和 0 9 3

24、 1 0 _ 。 根 据 试 验 结 果 可 得 , 三 轴 应 力 下塑性混凝土峰值应变 。 与围压 , 单轴抗压强度 具 有如 下关 系 : Ep c + 象+ z ( ) 式中 e c 为单轴压缩下塑性混凝土峰值应变 由表 3可计算 出三轴应力下塑性混凝土峰值应 变实测值与计算值之 比的均值、 标准差 以及变异系 数分 别 为 1 0 0 0 , 0 2 0 2 , 0 2 0 3 2 2 三轴应 力 下塑性 混 凝土 的强 度 4组塑性混凝土常规三轴强度 实测值 , 计算 值 口 : 及其比值见表 4 表 4 塑性混凝土常规三轴试 验强 度结果 Ta b l e 4 S t r e n

25、 g t h o f p l a s t i c c o n c r e t e i n t r i a x i a l s t r e s s 0 2 0 4 P2 2 0 6 0 8 0 3 0 5 P5 1 0 8 1 0 1 5 1 O 8 1 O 2 0 9 3 0 9 3 0 81 0 2 P5 2 0 5 1 0 5 43 0 9 4 6 57 O 91 8 4 5 0 8 6 由表 4可 知 , 三 轴应 力 下 塑 性 混 凝 土 抗压 强 度 明显提 高 根 据试 验结 果 , 三轴应 力 下塑性 混 凝 土峰 值强度 。 ( 即第一主应力 ) 与围压 , 圆柱体单轴 抗压

26、强度 具有如下关 系: 。 一 1 1 7 + 3 7 7 a 3 ( 3 ) 由表 4可知 , 塑性混凝土三轴强度 的实测值与 计算值之 比的均 值、 标 准差 以及变异 系数 分别 为 0 9 7 4, O 0 90, 0 09 3 三轴 应 力下 的塑性 混凝 土强 度与 围压 的规 律 同 岩体、 普通混凝土以及钢筋混凝土在三轴应力状态 下 的试 验结 果基本 一 致 1 由表 4还可 知 , 相 同配 合 比的塑性混凝土, 其 随 。 增加而增大, 但主应 力增加 比率 。 则逐渐降低 ; 当围压相 同时, 单轴 抗 压强 度越 高 的塑 性 混 凝 土 , 相 应 的 三轴 抗 压

27、 强 度 值越高 , 强度增加 比率 则越小 如塑性混凝 土 P 2 1 , 当 巩 为 O 3 , 0 5 , 0 7 MP a时 , 。为单轴抗 压强度的 1 9 , 2 2 , 2 5倍 , 但主应力增加 比率 巩 为 1 3 0 , 9 2 , 7 4 , 呈递减趋势 同样规律也适用 于 塑 性混 凝土 P 2 2和 P 5 2 在 围压 为 1 0 MP a时 , 塑 性混凝土 P 5 1 , P 5 - 2 , 其单轴抗压强度分别为3 2 3 , 4 0 0 MP a , 其 三 轴抗 压 强度 分 别 为 7 0 , 7 3 MP a , 但强度增加 比率 分别为 3 2 , 1

28、 8 3 常规三轴应力下塑性混凝土本构关系 。根据 常规三轴应力下塑性混凝土轴 向应力一 应 变试验结果 , 设其轴 向应变 为 e , 并令 z一 e 。 , Y 一 口 。 , 将 4组塑性 混 凝土 在 不 同 围压 下 的轴 向应 力 一 应变曲线 转换为 图 2 由图 2可见 , 采用 一 , =a a 对三轴应力下塑性混凝土轴向应力一 应变曲 线试验结果处理后 , 4组配合 比塑性 混凝 土在各 级 围压作用下的轴 向应力一 应变 曲线具有相似特征, 有 时同一配合 比塑性混凝土在不 同围压下 的应力一 应 变曲线几乎重合 , 如塑性混凝 土 P 2 1在围压 0 5 , 0 7

29、MP a 下 的 曲 线 、 塑 性 混 凝 土 P 5 1在 围 压 1 0 , 1 5 MP a 下 的 曲线 这 表 明用 z 一 , Y一 进 行归一化处理后 , 常规三轴应力下塑性混凝土的轴 向应 力一 应变 曲线 特征 与 围压关联 性不 强 对 图 2中的塑 性混 凝 土轴 向应 力一 应 变 曲线 可 用 如下 数学 表达 式描 述 : Y一 ( 4 ) 一 F 4 将塑性混凝土试件实测的三轴应力下轴向应力一 应 变 曲线 进 行 离 散化 处 理 , 然 后采 用 最 小 二 乘 法 原 理 , 来拟合方程( 4 ) 中的 a , 得出 a 一3 因此 , 常规三轴 应力下塑

30、性混凝土轴向应力一 应变曲线 的数学表达 式 为 : Y = = =爷 一 _-=_ 0 式 ( 5 ) 与试 验结果 对 比见 图 2 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 1 期 徐港 , 等 : 不 同干湿 制度 下氯 离子在混凝土 中的传输特性 5 9 6 7 8 9 1 O LI Ch un q i u, LI Ke f e i Ch l o r i d e i o n t r a n s p o r t i n c o v e r c o n c r e t e u n d e r d r

31、 y i n g we t t i n g c y c l e s t he r o y e x p e r i me nt a n d mo d e l i n g J J o u r n a l o f t h e Ch i n e s e C e r a mi c S o c i e t y , 2 0 1 0 , 3 8 ( 4 ) : 5 8 1 5 8 2 ( i n Ch i n e s e ) 卫军 , 余碌 , 董荣珍 , 等 干湿循环条件混凝土内氯离子输运试 验拟合 与分析 J 东南 大学学报 : 自然科学版 , 2 0 0 6 , 3 6 ( s 2 ) : 1 5 O

32、一 1 5 3 WEI J u n, YU J i n g, DONG Ro n g z he n,e t a 1 Fi t t i n g r e s e a r c h a n d a n a l y s i s o f c h l o r i d e t r a ns p o r t e x p e r i me n t i n c o n c r e t e u n d e r we t t i n g a n d d r y i n g c y c l e s J J o u r n a l o f S o u t h e a s t Un i v e r s i t y: Na t

33、 u r a l S c i e nc e , 2 00 6 , 3 6 ( S2 ): 1 5 0 1 5 3 ( i n Ch i ne s e ) COS TA A, AP PLETON J Chl o r i d e p e n e t r a t i o n i n t o c o n c r e t e in ma r i ne e n v i r o n me n t ( Pa r t I) : Pr e di c t i o n o f l o n g t e r m c h l o r i d e p e n e t r a t io n J Ma t e r i a l s

34、 a n d S t r u c t u r e s , 1 9 9 9 , 3 2 ( 6 ) : 3 5 4 - 3 5 9 HONG K , HOOTON R D Ef f e c t s o f c y c l i c c hl o r i d e e x p o s u r e o n p e n e t r a t i o n o f c o n c r e t e c o v e r J Ce me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h, 1 9 99 , 29 ( 9) : 1 3 7 9 1 3 8 6 姬永生 , 袁迎曙 干湿循

35、环作用下氯离子在混凝土中的侵蚀过 程分析 J 工业 建筑 , 2 0 0 6 , 3 6 ( 1 2 ) : 1 6 - 2 3 j i Yo n g s h e n g, YUAN Yi n g s h u Tr a n s p o r t p r o c e s s o f c h l o r i de i n c o n c r e t e u n d e r we t a n d d r y c y c l e s J I n d u s t r i a l Ar c h i t e c t ur e , 2 0 0 6, 3 6 ( 1 2 ): l 6 2 3 ( i n Ch i

36、 n e s e ) 余红发 。 孙伟 混凝土在多 重因素作 用下 的氯 离子扩散 方程 j 建筑材料学 报 , 2 0 0 2 , 5 ( 3 ) : 2 4 0 2 4 7 YU Ho n g f a , SUN W e i Di f f u s i o n e q ua t i o n s o f c h l o r i d e i o n i n 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 6 c o n c r e t e u n d e r t h e c o mb i n e d a c t i o n o f d u r a b i l i t y f a c t o r

37、s J J o u r n a l o f Bu i l d i n g Ma t e r i a l s , 2 0 0 2, 5( 3): 2 4 0 2 4 7 ( i n Ch i n e s e ) HE F u q i a n g , S HI C a ij u n Ag NO 3 一 b a s e d c o l o r i me t r i c me t h o d s f o r me a s u r e me n t o f c h l o r i d e p e n e t r a t i o n i n c o n c r e t e J C o n s t r u

38、c t i o n a n d Bui l d i n g M a t e r i a l s , 2 0 1 2, 2 6 ( 1 ): 1 - 8 姚诗伟 氯离子扩散理论 J 港工技术 与管理 , 2 0 0 3 ( 5 ) : 1 4 YAO S h i we i Th e o r i e s o f c h l o r i d e i o n d if f u s i o n J Te c h n o l o g Y a n d M a n a g e me n t o f Po r t , 2 0 0 3 ( 5 ): 1 4 ( i n Ch i n e s e ) M ANGAT

39、 P S, M OLLOY B T Pr e d i c t ion o f l o n g t e r m c h l o - r i d e c o n c e n t r a t i o n i n c o n c r e t e J Ma t e r i a l s a n d S t r u c t r u e s , 1 9 9 4, 2 7 ( 6 ): 3 3 8 3 4 6 TANG Lup i n g, GULI KERS J On t h e ma t h e ma t i c s o f t ime d e p e nd e n t a p p a r e n t c

40、h l o r i d e di f f u s i o n c o e f f i c i e n t in c on c r e t e J Ce me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 7 , 3 7 ( 4 ) : 5 8 9 5 9 5 金立兵 多重环境 时间相 似理论及其 在沿海 混凝土结构 耐久 性中的应 用 D 杭州 : 浙江大学 , 2 0 0 8 J I N Libi n g Mu l t i e n v i r o nme n t a l t i me s i mi l a r i t y t h e o

41、r y a n d i t s a p p l i c a t i o n i n c o a s t a l c o n c r e t e s t r u c t u r a l d u r a b i l i t y D Ha n g z h o u : Z h e j i a n g Un i v e r s i t y , 2 0 0 8 ( i n C h i n e s e ) 张俊芝 , 周剑 , 鲁列 暴露 与养护 时问对混凝 土氯离子扩散 性 能的影 响 J 自然灾害学报 , 2 0 1 1 , 2 0 ( 1 ) : 1 - 5 Z HANG J u n z hi , Z

42、HOU J i a n, LU Li e Cy c l e s i n f l u e n c i n g o n c h l o r i d e d i f f u s i o n o f c o n c r e t e b y e x p o s e d a n d ma i n t a i n t i me J 3 J o u r n a l o f Na t u r a l Di s a s t e r s , 2 0 1 1 , 2 0( 1 ) : 1 - 5 ( i n C h i n e s e : ) ( 上接 第 4 6页 ) 7 8 9 1 O 1 1 p l a s t

43、 i c c o n c r e t e J J o u r n a l o f Hy d r a u l i c En g i n e e r i n g , 2 0 0 9 , 4 0( 1 ) : 8 2 8 8 ( i n Ch i n e s e ) MAHBOUBI A, AJ ORLOO A Ex p e r i me nt a l s t u d y o f t he me c h a n i e a l b e h a v i o r o f p l a s t i c c o nc r e t e i n t r i a x i a l c o m p r e s s i

44、o n J C e me n t a n d C o n c r e t e Re s e a r c h , 2 0 0 4 , 3 4 ( 2 ) : 4 1 2 - 4 1 9 HI NCHBERGER S, W ECK J, NEW SON TM e c h a n i c a l a n d h y d r a u l i c c h a r a c t e r i z a t i o n o f p l a s t i c c o n c r e t e f o r s e e p a g e c u t o f f w a l l s J C a n Ge o t e c h J

45、 , 2 0 1 0 , 4 7 ( 4 ) : 4 6 1 4 7 1 PAS H ANG P Y, H0S S EI Nl M M S M St r e s s s t r a i n b e h a v i o r o f p l a s t i c c o n c r e t e u s i n g mo n o t on i c t r i a x i a l c o mp r e s s i o n t e s t s J J C e n t S o u t h Un i v , 2 0 1 2 , 1 9 ( 8 ) : 1 1 2 5 1 1 3 1 CANDAP PA D P

46、, SETUNGE S, S ANJ AYAN J GS t r e s s v e r s u s s t r a i n r e l a t i o n s h i p o f h i g h s t r e n gt h c o n c r e t e u n d e r h ig h l a t e r a l c o n f i n e me n t J C e me n t a n d C o n c r e t e Re s e a r c h , 1 9 9 9, 2 9( 1 2 ): 1 9 7 7 1 9 8 2 SI NGH M , RAO K S, RAM AM UR

47、TH Y T S t r e n g t h a n d d e f o r ma t i o n a l b e h a v i o r o f a j o i n t e d r o c k ma s s J Ro c k Me c h 1 2 1 1 3 1 4 1 5 1 6 Ro c k En g,2 0 0 2, 3 5 ( 1 ): 4 5 6 4 D0M I NG0 S, I GNAC1 0 C, RAB I NDRA G , e t a 1 S t u dy o f t h e b e h a v i o r o f c o n c r e t e u n d e r t r

48、 i a x i a l c o mp r e s s i o n J J o u r n a l o f En g i n e e r i n g M e c h a n i c s , 2 0 0 2, 1 2 8 ( 2) : 1 5 6 1 6 3 1 MRAN I , PANTAZOPOULOU S J Ex p e r i me n t a l s t u d y o f p l a i n c o n c r e t e u n d e r t r i a x i a l s t r e s s J AC I Ma t e r ia l s J o u r n a l , 1 9

49、 9 6, 9 3( 6 ): 5 8 9 6 O 1 ATTARD M M , S ETUNGE S St r e s s s t r a i n r e l a t i o n s h i p o f c o n f i n i n g a n d u n c o n f i n e d c o n c r e t e J AC I Ma t e r i a l s J o u r n a l , 1 9 9 6, 9 3 ( 5) : 4 3 2 4 4 2 M ATHI AS J, KENTT GM e c h a ni c a l b e ha v i o r o f c i r c

50、 u l a r s t e e l c o n c r e t e c o mp o s i t e s t u b c o l u mn s J J o u r n a l o f E n g i n e e r i n g M e c h a n i c s, 2 0 0 2, 1 2 8( 8) : 1 0 7 3 - 1 O 8 1 GI AKOU M ELI S G, LAM DAx i a l c a p a c i t y o f c i r c u l a r c o n c r e t e f i l l e d t u b e c o l u mn s J J o u r

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