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。
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,超可隆uhpc,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---混凝土的研究过程中,研究者大多倾向于使用钢纤维等材料来加强产物的强度,并使用稻壳灰等作为生产超---混凝土的替代材料,来降低水泥等材料的使用量,并采取各种方式来降低生产成本、提升效果,使超---混凝土能---地应用于土木工程建设中。超---混凝土的生产过程因有能源的消耗,会造成一定的环境污染等不好作用。zhao等将铁矿石残渣回收利用作为生产混凝土的材料,当铁矿石残渣掺量比例控制在一定范围时,生产的超---混凝土在抗折强度上有一定提升。
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