






---混凝土作为一种新的建筑材料,其耐久性为普通混凝土耐久性的两倍以上,可增加混凝土结构安全使用寿命,减少造成修补或拆除的浪费和建筑垃圾;可大量利用工业副产品和废弃物,尽量减少自然资源和能源的消耗,减少对环境的污染;收缩徐变小,适合建造高1效预应力结构;---混凝土适用于高层、大跨、大体积、大跨桥梁、海底隧道、高速公路及严酷环境中使用的结构物,如核---、海上结构和处于有腐蚀性介质环境的结构等的建筑和修补。其他用于特殊用途的智能---混凝土更有着其独1特的、其他混凝土难以替代的优势。正因为---混凝土具有以上诸多性能,自从产生以来,便大放异彩,1各国对其研究和应用势头的发展十分迅猛。

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。

热养护对uhpc微观结构的影响
通过孔结构分析 、扫描电镜分析和差热分析,分别对热养护前、热养护10h和养护48h的uhpc试件进行了物相分析,研究结果表明:热养护前与热养护10h的孔隙率下降60%,孔径由31.9mm降至5.456mm,热养护10h后与热养护48h后的孔结构参数相近。通过电镜扫描发现,在热养护条件下,保温隔热瓦,uhpc试件基体变得密实,内部孔隙大部分被水化产物填充,水分蒸发较为困难,所以热养护后的干燥收缩要远远小于常温养护条件下的干燥收缩。通过差热分析,发现热养护能够促进活性矿物掺合料的二次水化反应,减少了基体中氢氧化钙的量。

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