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,防渗瓦,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。
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。
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。
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