






crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,抗压强度超过400mpa,超可隆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,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,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。

超可隆?uhpc装配式楼梯项目位于华新大厦二层屋面北侧、连接出屋面楼板至北侧露台。楼梯平台高度1.76m,台阶---300mm,高度150mm,宽度1200mm。由10块踏步板、4块栏板及1块平台板组成,通过c30现浇混凝土墩柱支撑平台板。板块均为类uhpc130材质、不锈钢纤维,通过不锈钢连接件连接固定。
楼梯作为屋面景观之一,将成为通往露台高尔夫场的通道,也会成为华新大厦的---打卡地之一。楼梯墩柱平齐于露台墙体,自东向西上楼梯,平台板及球场入口位于墙体转角处。楼梯利用侧边受力,把踏步悬空在空间中,既能提高整体美观性,又能满足功能需求。

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)。

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