摘要

针对全混凝土液化天然气储罐面临的超低温冻融循环问题,自行设计了一种高强耐低温混凝土(LHC)。通过不同超低温循环次数下LHC和C60混凝土的单轴和三轴抗压强度试验,得出了LHC和C60混凝土强度均随着循环次数增加而降低,且相同冻融循环次数下,LHC的强度均高于普通C60混凝土;利用Weibull分布,以弹性模量作为损伤变量,得出了单轴和三轴应力状态下损伤演化速度和最终损伤量随超低温冻融循环次数的变化规律;通过压汞(MIP)和核磁共振(NMR)试验,分析了不同状态下LHC和C60混凝土孔隙特性的变化规律,证明了孔隙水是影响混凝土抗冻融循环能力的重要因素,并从微观上解释了LHC具有更好抗超低温冻融循环的机理。