为了提高uhpc的早期强度,工程上常采用的方法就是热养护,有研究表明, 热养护之后uhpc收缩值小于常温养护条件下uhpc的收缩值,但在热养护过程中uhpc的收缩变化情况至今未见报导。通过系列研究,对不同养护条件下uhpc的收缩变化有了更深的了解,具有一定的工程实践意义。
uhpc的早期收缩占总收缩的比重远大于混凝土,是uhpc收缩值中不可忽视的一部分。在常温养护条件下,初凝阶段产生化学收缩,表现为塑性变形,基体开始形成骨架。终凝阶段主要发生自干燥,表现为弹塑性变形。终凝至龄期这一阶段,随着基体逐步硬化,产生自干燥,由弹塑造变形转变为弹性变形。uhpc的干燥收缩随龄期的增长逐渐减小,当龄期为65d的时候,超可隆瓦板,干燥收缩趋于稳定。
随着uhpc在大跨度、大悬臂结构和结构修补领域的广泛应用,人们对uhpc的力学性能和耐久性能有了更高的要求,而混凝土的收缩可能产生的裂缝是导致其耐久性下降的直接因素,所以人们对uhpc的收缩性能的了解显得---重要。目前,---主要对普通混凝土和高强混凝土展开了收缩性能的研究,而对超---混凝土的收缩性能研究并不多。本文不仅对uhpc的后期干燥收缩进行了测定,也对它的早期收缩进行了测定,使得测得uhpc的总收缩值与实际工程中uhpc的收缩值更接近。
这种新型混凝土的超---体现在的力学性能、的耐久性能、优良的体积稳定性能和---的工作性能。其抗折强度是普通混凝土的3倍,相对于已经面世的超---混凝土,这种新型混凝土具有收缩变形下降50%、常温条件不需要蒸汽养护的优点,更高。
目前,超---混凝土材料呈---式增长,其应用领域已拓宽至大型桥梁、高层建筑、地下综合管廊、设施等多个领域。但在轨道交通建设方面,uhpc超---混凝土的实际应用较少,根据已应用的工程实际数据和uhpc的优---能来看,其同样适用于轨道交通工程,主要体现在以下几个方面:
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