《表3 工况1节点荷载表:混合型缓冲材料水分迁移及干缩开裂规律研究》

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《混合型缓冲材料水分迁移及干缩开裂规律研究》


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为了进一步研究本试验中各试样最终表面裂隙的特征,对试样最终阶段表面照片进行了二值化处理,统计了各试样的裂隙率,其中包括主裂隙以及表面小裂隙(如表3)。对比表3中数据可以发现,裂隙率与掺砂率或厚度均不存在明显的负相关性,裂隙率明显的低点(<0.9%)集中在掺砂率为20%和30%这一区域。对试样表面照片进行详细的观察发现,当掺砂率增大时,试样表面由于石英砂导致的凹凸增多,一方面这些不平整部分会导致干缩过程中应力集中易发展成为表层裂缝(图9);另一方面,这些不平整部分在二值化处理过程中由于阴影作用也会被计入裂缝面积中造成软件误判,统计出的裂缝面积在高掺砂率时会出现偏大的误差。这两方面原因相结合导致了裂隙率变化的不规律,其中主要原因是随着掺砂率增大而增多的表层小裂隙。例如图7中,编号为SY20-2的图片中明显存在一条主裂缝,编号为SY40-2和SY50-2的图片中则不存在明显的大裂隙,然而表3中SY20-2的裂隙率却显著小于SY40-2和SY50-2。因此,建议在其后的研究中,对二值化处理计算出的裂隙率需要根据实际图片进行分析,或是处以一定的折减,以期消除试样表面凹凸阴影的影响。