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)。
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,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)。
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,uhpc超可隆,---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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