crc与目前的uhpc达到基本相同的力学性能,抗压强度超过400mpa,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。
为了提高uhpc的早期强度,工程上常采用的方法就是热养护,有研究表明, 热养护之后uhpc收缩值小于常温养护条件下uhpc的收缩值,但在热养护过程中uhpc的收缩变化情况至今未见报导。通过系列研究,对不同养护条件下uhpc的收缩变化有了更深的了解,具有一定的工程实践意义。
uhpc的早期收缩占总收缩的比重远大于混凝土,是uhpc收缩值中不可忽视的一部分。在常温养护条件下,初凝阶段产生化学收缩,表现为塑性变形,基体开始形成骨架。终凝阶段主要发生自干燥,防腐瓦,表现为弹塑性变形。终凝至龄期这一阶段,随着基体逐步硬化,产生自干燥,由弹塑造变形转变为弹性变形。uhpc的干燥收缩随龄期的增长逐渐减小,当龄期为65d的时候,干燥收缩趋于稳定。
一般不采用单一的混凝土坍落度值来评价---混凝土的工作性。从理论上讲,---混凝土的流变性仍近似于宾汉流体,可以用屈服剪切应力和塑性黏度两个参数来表达其流变特性。在实际工程中,采用变形能力和变形速度两个指标来综合反映---混凝土的工作性更为合理。基于这种理论基础,许多学者提出了一些评价---混凝土工作性的方法,texas大学的eric p. koehler对范围内使用的工作性测试方法进行了汇总,一共列出了61种测试方法,其中用于混凝土工作性测试方法有46种,自密实混凝土测试方法有8种,砂浆和净浆测试方法有7种。
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