crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,抗压强度超过400mpa,使用烧结铝矾土作骨料,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---,uhpc防渗瓦,crc或早期uhpc比较粘滞,超可隆uhpc瓦板,振捣密实较困难,还不便于现浇应用。上世纪九十年代,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。
超---混凝土自理论提出到现在,已有几十年的发展历史,在研究成果及工程实际应用上都有了一定的进展。对于超---混凝土的深入探索及推广应用,混凝土技术将会面对一场深刻的改革。在混凝土结构、材料及其配比设计等方面,提升其的耐久性与强度等性能,在各个因素对于超---混凝土性能的单独作用及综合作用下,进行定性定量的研究,是一项细致又复杂的工作。超---混凝土在未来很长一段时间内,都将得到更为广泛的推广应用,有更开阔的应用前景。
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,uhpc,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。
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