دانلود مقاله توسعه مدل انتقال کلرید از طریق بتن با احتساب عوامل کلیدی
ترجمه نشده

دانلود مقاله توسعه مدل انتقال کلرید از طریق بتن با احتساب عوامل کلیدی

عنوان فارسی مقاله: توسعه مدلی برای انتقال کلرید از طریق بتن با در نظر گرفتن عوامل کلیدی
عنوان انگلیسی مقاله: Developing a model for chloride transport through concrete considering the key factors
مجله/کنفرانس: مطالعات موردی در مصالح ساختمانی - Case Studies in Construction Materials
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی عمران
گرایش های تحصیلی مرتبط: سازه
کلمات کلیدی فارسی: بتن - انتشار کلرید - فاکتورهای چندگانه - مدل حمل و نقل - تحلیل عددی
کلمات کلیدی انگلیسی: Concrete - Chloride diffusion - Multiple factors - Transport model - Numerical analysis
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01168
نویسندگان: Libing Jin - Hualong Yu - Zhen Wang - Zhenqing Wang - Tai Fan
دانشگاه: College of Civil Engineering, Henan University of Technology, China
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2022
ایمپکت فاکتور: 5.058 در سال 2020
شاخص H_index: 36 در سال 2022
شاخص SJR: 1.009 در سال 2020
شناسه ISSN: 2214-5095
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2020
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: ندارد
کد محصول: e16666
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

1. مقدمه

2. مدل انتقال یون کلرید

3. عوامل موثر در انتقال یون کلرید

4. آزمایش و تجزیه و تحلیل

5. تجزیه و تحلیل پارامتر

6. نتیجه گیری

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

1. Introduction

2. Chloride ion transmission model

3. Influencing factors of chloride ion transmission

4. Experiment and analysis

5. Parameter analysis

6. Conclusions

Declaration of Competing Interest

Acknowledgments

References

بخشی از مقاله (ترجمه ماشینی)

چکیده

     خوردگی ناشی از کلرید روی بتن تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد. در این تحقیق، یک مدل تجربی ابتکاری برای پیش‌بینی رفتار مهاجرت طولانی‌مدت کلرید در بتن با در نظر گرفتن اثرات نسبت آب به سیمان، زمان، اثر پیوند، دما، رطوبت نسبی و زوال بتن توسعه داده شد. قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج ارزیابی شده توسط مدل پیش‌بینی تجربی توسط داده‌های غلظت کلرید در نمونه‌های بتنی در معرض محیط دریایی برای 3، 5 و 10 سال گزارش شده در ادبیات تأیید شد. همراه با مدل پیش‌بینی تجربی تثبیت‌شده، مدل بتن به عنوان یک ماده کامپوزیت سه فازی متشکل از ملات، سنگدانه درشت و منطقه انتقال سطحی در نظر گرفته شد. اثرات عوامل کلیدی بر مهاجرت کلرید با استفاده از روش شبیه‌سازی عددی المان محدود مزوسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشاهده شد که وقتی دما از 5 درجه سانتیگراد به 65 درجه سانتیگراد افزایش می یابد، عمق انتشار کلرید 3.3 برابر افزایش می یابد. هنگامی که رطوبت نسبی از 20٪ به 100٪ افزایش می یابد، عمق انتشار کلرید 4.3 برابر افزایش می یابد. همچنین، نسبت آب به سیمان، فرسودگی بتن و اثر اتصال کلرید تأثیر غیر قابل اغماض بر مهاجرت کلرید دارند.

توجه! این متن ترجمه ماشینی بوده و توسط مترجمین ای ترجمه، ترجمه نشده است.

بخشی از مقاله (انگلیسی)

Abstract

     The corrosion of chloride-induced on concrete is affected by many factors. In this research, an innovative empirical model was developed to predict the long-term chloride migration behavior in concrete, considering the effects of water-cement ratio, time, bonding effect, temperature, relative humidity, and concrete deterioration. The reliability and validity of the results evaluated by the empirical prediction model were verified by the chloride concentration data in concrete specimens exposed to the marine environment for 3, 5, and 10 years reported in the literature. Combined with the established empirical prediction model, the concrete model was regarded as a three-phase composite material composed of mortar, coarse aggregate, and interfacial transition zone. The effects of key factors on chloride migration were further analyzed by using the mesoscopic finite element numerical simulation method. It was observed that when temperature increases from 5 ℃ to 65 ℃, chloride diffusion depth rises by 3.3 times. When relative humidity increases from 20% to 100%, chloride diffusion depth rises by 4.3 times. Also, the water-cement ratio, concrete deterioration, and chloride binding effect have a non-negligible impact on chloride migration.

Introduction

     The steel bar corrosion caused by chloride plays a crucial role in reducing concrete durability [1], [2], [3], [4]. In the marine and de-icing salt environment, chloride aggression causes non-uniform corrosion of rebar in concrete, which leads to cracking of concrete structures [5], [6]. The chloride permeability directly impacts the durability of concrete structures [7], [8].

     The chloride migration is impacted by many factors such as time, binding effect and water-cement ratio temperature, etc. Considering these factors, various chloride migration models have been proposed. A modified formula considering the variation of chloride diffusion coefficient with time in concrete was proposed [9]. Weyers et al. [10] revised the chloride ion diffusion model by comprehensively considering the impact of erosion time on chloride migration. It was found that chloride diffusivity is significantly affected by temperature change [11]. Considering the multi-factor coupling conditions of concrete structure micro-defects, bonding effect, and chloride diffusivity varying with time, the chloride transport model of concrete was established [12]. Lu et al. [13] demonstrated the regression formula of crack on chloride diffusivity. Many studies have shown that the admixing of supplementary cementitious materials can significantly improve the working performance of concrete [14], [15]. A chloride migration model in concrete mixed with fly ash was developed, considering the time dependence of diffusivity and chloride of external [16]. 

Conclusions

     In this paper, through an in-depth analysis of influencing factors of chloride transmission, a chloride migration model considering key factors was developed. The proposed model was validated by the test data of marine concrete. On a mesoscale, the impact of key factors on chloride transmission was analyzed by numerical simulation. Combined with the above results, the following observations can be reached:

(1) For optimum analysis of the influencing factors of chloride migration, a novel and reliable chloride migration model is established to generally consider the influences of water-cement ratio, time, chloride ion binding effect, temperature, relative humidity, and concrete deterioration in concrete.

(2) Temperature increase will accelerate chloride transmission. When the temperature rises from 5 ℃ to 65 ℃, the chloride diffusion depth increases by 3.3 times.

(3) Relative humidity augment can significantly promote chloride migration behavior. When relative humidity increases from 20% to 100%, the chloride diffusion depth increases 4.3 times.

(4) The chloride diffusion performance in concrete enhance with the rise of water-cement ratio and concrete deterioration.

(5) The greater the binding effect, the lower the content of free chloride in concrete.