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內容簡介: |
“有能力做,就去做吧;没有能力做,就去教吧。”可能没有其他谚语比这更让学者和教授气馁的,但所幸它是错误的。为此,我要介绍这本由一位杰出教授撰写的精彩著作,他为土木工程领域开辟了新的方向。基于微观力学的坚实基础,加上对水泥基复合材料微观结构的深刻理解,Victor C. Li教授开发了超高延性水泥基复合材料(ECC),为设计和建造土木工程基础设施做出了持久的贡献。
因受邀为该书作序,我有幸提前阅读了这本书。现在你也有了这本书。即使你熟悉ECC并渴望沉浸于了解其严密的微观力学基础(第2章)及其与力学性能的联系(第4章),或想要探知ECC本构模型(第5章),抑或是要了解如何设计延性ECC结构构件(第6章),我仍强烈建议你从第1章开始阅读,因为第1章中包含了关于ECC早期发展的、非常独特的个人观点,以及与普通混凝土和其他高性能混凝土相比,作者对ECC特性的令人信服的阐述。
许多发达国家的民用基础设施正在迅速老化。例如,美国的614 387座桥梁中,有56 007座在结构上存在缺陷。社会普遍呼吁将受损的结构进行修复,并要求任何新建的建筑都必须是耐久且可持续的。钢筋混凝土中的大多数耐久性问题与侵蚀性离子通过混凝土中的裂缝和连通孔隙渗透到内部有关。通过将ECC中的裂缝宽度控制在小于0.1mm的范围,可以显著降低含有侵蚀性离子(如氯盐和硫酸盐)溶液的渗透和扩散速率,因此,即使在混凝土中配有钢筋的情况下,也能提高结构的使用寿命。
第6章提供了大量ECC传输性能改善的试验证据。考虑到全球每年约42亿t的水泥产量导致了接近7%的全球CO2总排放量,混凝土的生产需要优化水泥含量、提高力学性能并延长结构的使用寿命。尽管某些情况下ECC使用了比普通强度混凝土更多的水泥,但因此增加的碳排放可以被材料力学性能和耐久性的大幅提高所抵消。第8章对各种工况下的结构生命周期进行了详细分析,并讨论了如何利用有潜力的可持续绿色骨料和绿色纤维。
通常,新型建筑材料在实验室内显示的优异性能并不能很好地扩展到工程实践中。在纤维增强水泥基材料中,其挑战在于如何在材料制备过程中确保纤维均匀分散和材料具有足够的流变性。第3章详细介绍了新拌状态下的ECC性能,并深入讨论了自密实成型、喷射成型和挤出成型条件下的新拌性能要求。在介绍了ECC的科学理论和技术之后,本书还讨论了该材料在实践中的各种应用(第9章),并介绍了当今前沿的研究工作,包括自愈合、自清洁和自感应ECC(第10章)。
总而言之,这部综合性专著将吸引土木工程领域有才华的高年级学生、研究生、研究人员和专业工程师。对于正在寻找关于高延性纤维增强水泥基复合材料(包括微观力学、流变学和结构设计)书籍的人,我认为有这本书就足够了。
美国加利福尼亚大学 伯克利分校
土木与环境工程学院Roy W. Carlson杰出教授
Paulo J. M. Monteiro
2018年11月6日
美国加利福尼亚州伯克利
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