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,uhpc超可隆,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,干燥收缩趋于稳定。
---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。
超---混凝土的设计理论是大堆积密度理论(densified particle packing),其组成材料中不同粒径颗粒以佳比例形成紧密堆积。超---混凝土与普通混凝土、---混凝土不同之处在于:不使用粗骨料,必须使用硅灰和纤维(钢纤维或复合有机纤维),水泥用量较大,水胶比很低。随着设计理论的完善、超减水剂(聚羧酸系)的问世和配制技术的进步,超---混凝土已具备普通凝土的施工性能,甚至可以实现自密实,常温养护,具备广泛的应用条件。
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