引用:大意是普通混凝土结构在长期使用的过程中不可避免出现裂缝,这种现象是十分普遍的,(看图片)现今各类建筑的维护与修复的费用一直在上升,有些甚至超过了建造费用,而修复裂缝是各类修复与维护工作中的主要部分,如果混凝土能实现自我修复,则可以省下大量的人力、物力。目前这一类混凝土还处在研究阶段,还没有应用到实际工程,不过它的前景值得期待。(引入处胜达可以根据自己风格具体表达,自由发挥)如何应用:制作,放在胶囊或者玻璃管中,根据某些方式放置好位置,用自密实混凝土分层浇筑在外界环境作用下,一旦材料基体开裂,则纤维随即裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。这可以提高开裂部分的强度,增强延性弯曲的能力,从而提高整个结构的性能实验中应用效果:修复后,开裂荷载、破坏荷载均上升,说明承载力提高了。后期加载时,新出现一些裂缝,而原来修复过的裂缝不开裂。用在哪:地基、梁、地下室墙板、大体积基础混凝土板。大体积混凝土表面(温度原因)工程中应用效果:有效预防裂缝,确保混凝土结构的安全性,延长其使用寿命提升重大工程质量,有利于社会稳定与和谐(暗指三峡大坝遭人非议)。延长维修周期,节省维修费用,极大地经济效益促进传统建筑材料变革(三峡案例)如何应用:与总体一致版:在需要使用部位根据某些方式放置好位置,用自密实混凝土分层浇筑在大坝浇筑过程中和浇筑完正常运行过程中,一旦材料基体开裂,则纤维随即裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。这可以提高开裂部分的强度,增强延性弯曲的能力,从而提高整个结构的性能。光纤版:在易出现裂缝的部位将内装修复材料的光纤按自修复要求和自诊断要求放置好,用自密实混凝土分层浇筑。在大坝浇筑过程中和浇筑完正常运行过程中,连接到大坝监控站的光纤可以实现实时监控,一旦材料基体开裂,光纤将开裂信息传递到监控总台,与此同时,光纤裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。维护人员随后实地考察确定是否需要实施进一步修复措施。用在哪:1.用于易产生裂缝的部位,主要是溢流坝段和挡水坝段的下游面与上游面,(待见面时会给胜达指出这些部位在哪)2.其中上游面还要考虑与防水材料结合——(引用:大坝建设期间在其迎水面产生的表面裂缝,由于存在蓄水后的深水劈力作用可能导致裂缝的张开、延伸以及坝体的渗漏等难以预计的不良后果。这些施工期的表面裂缝虽很细,但随着运行期坝体温度的降低,裂缝将逐渐张开,并根据环境量和运行荷载的变化呈年周期开合变化,总之,是一条“活缝”。)3.由于成本因素在本大坝中不占主要地位,其实应用部位可以更广。工程中应用效果:1.有效预防裂缝,确保不出现小裂缝,有效减小大裂缝,确保三峡大坝的安全性。2.提升三峡大坝这一重大工程质量,避免媒体利用细小裂缝炒作,有利于社会稳定与和谐(暗指三峡大坝遭人非议)。3.三峡大坝每年维护费用不菲,使用自修复混凝土能有效节省维修费用,极大地提高了经济效益忽略这段自修复混凝土,从严格意义上来说,应该是一种机敏混凝土。机敏混凝土是一种具有感知和修复性能的混凝土,是智能混凝土的初级阶段,是混凝土材料发展的高级阶段.由这种材料构建的混凝上结构出现裂纹和损伤后,如何利用自身的材料特性达到自修复、自钝化,对混凝土结构起到自防护的作用,是我们关注的主要问题。目前尚有许多问题需要解决。例如,结构耐久性、短管及短管空穴对强度的影响、多次可愈合性、胶液的时效、以及愈合的可靠性和可行性等一系列问题,另外有关修复胶粘剂的选择、封入的方法、流出量的调整、释放机理的研究、纤维或短管的选择、分布特性、其与混凝土的断裂匹配的相容性、愈合后混凝土耐久性能的改善等问题,研究尚不完全,还有大量的工作需要做。特别是对自修复混凝土在实际生产中的制备和应用上所存在的问题,解决好这些问题无疑将对自修复混凝土今后的发展产生深远的影响。