随着uhpc在大跨度、大悬臂结构和结构修补领域的广泛应用,人们对uhpc的力学性能和耐久性能有了更高的要求,而混凝土的收缩可能产生的裂缝是导致其耐久性下降的直接因素,所以人们对uhpc的收缩性能的了解显得---重要。目前,---主要对普通混凝土和高强混凝土展开了收缩性能的研究,而对超---混凝土的收缩性能研究并不多。本文不仅对uhpc的后期干燥收缩进行了测定,也对它的早期收缩进行了测定,使得测得uhpc的总收缩值与实际工程中uhpc的收缩值更接近。
crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,抗压强度超过400mpa,工业防腐,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。
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,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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