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,uhpc工业防爆材料,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,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)。
超---混凝土的设计理论是大堆积密度理论(densified particle packing),其组成材料不同粒径颗粒以比例形成紧密堆积,即毫米级颗粒(骨料)堆积的间隙由微米级颗粒(水泥、粉煤灰、矿粉)填充,微米级颗粒堆积的间隙由亚微米级颗粒(硅灰)填充。早在1931年,andressen就建立了大堆积密度理论的数学模型。然而,直到上世纪七十年代末,在减水剂技术与产品性能大幅度提高的基础上,采用该模型设计配制的代超---混凝土才在丹麦奥尔堡cement og beton laboratiet(水泥与混凝土试验室)诞生,称作crc(compact reinforced comite,密实增强复合材料)。
crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,抗压强度超过400mpa,uhpc,使用烧结铝矾土作骨料,同时使用钢纤维提高材料的韧性,uhpc防腐屋面,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,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,超---混凝土uhpc瓦,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。
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