---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,uhpc抗冲击瓦,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---混凝土自理论提出到现在,已有几十年的发展历史,在研究成果及工程实际应用上都有了一定的进展。对于超---混凝土的深入探索及推广应用,混凝土技术将会面对一场深刻的改革。在混凝土结构、材料及其配比设计等方面,uhpc,提升其的耐久性与强度等性能,在各个因素对于超---混凝土性能的单独作用及综合作用下,进行定性定量的研究,是一项细致又复杂的工作。超---混凝土在未来很长一段时间内,都将得到更为广泛的推广应用,有更开阔的应用前景。
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,uhpc抗爆屋面,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,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)。
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