crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,湖北uhpc,抗压强度超过400mpa,使用烧结铝矾土作骨料,超可隆uhpc瓦板,同时使用钢纤维提高材料的韧性,所以称作“复合材料”。受到当时减水剂性能的---,crc或早期uhpc比较粘滞,振捣密实较困难,还不便于现浇应用。上世纪九十年代,uhpc工业防爆材料,欧洲开展了合作研究项目,各地也广泛开展相关研究,这种材料获得一个新名称“活性粉末混凝土,简称rpc”。“超---混凝土uhpc”的名称形成于本世纪,因为与早期的crc或rpc相比,随着设计理论的完善、超减水剂(聚羧酸系)问世和配制技术的进步,这种材料已具备了普通混凝土的施工性能,甚至可以实现自密实,可以常温养护,已经具备广泛应用的条件。
---混凝土具有一定的强度和高抗渗能力,但不一定具有高强度,中、低强度亦可。---混凝土具有---的工作性,混凝土拌和物应具有较高的流动性,混凝土在成型过程中不分层、不离析,易充满模型;泵送混凝土、自密实混凝土还具有---的可泵性、自密实性能。
提高混凝土抗冻性主要的措施有哪些
提高混凝土抗冻性主要的措施有:
(1)提高混凝土的密实度;
(2)减小水胶比;
(3)掺加外加剂;
(4)严格控制施工,注意捣实,加强养护等。
通过单独设计恒温装置,测定uhpc试件在热养护过程中的收缩变化情况,掌握其在热养护过程中内部变形发展的特点,并对热养护之后uhpc试件的干燥收缩进行测定。研究结果表明:uhpc的热膨胀系数为11.76με/°c.,当温度达到90°c时,膨胀值,为900με。当热养护温度达50°c,基体内部水化反应开始加剧,uhpc产生较明显的收缩,温度接近70°c时,收缩率突然增加,当热养护10h后收缩趋于稳定。uhpc热养护过后的干燥收缩值在龄期18d时趋于稳定。另外,试件尺寸的大小也是影响uhpc收缩率的原因之一,超---混凝土uhpc瓦,大试件的收缩率要大于小试件(由钢纤维长度影响,小试件内钢纤维由于体积小,未能均匀分布)。
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