约束条件下UHPC在热养护过程中的收缩
在工程实践中,为了保证结构的承载力,往往采用钢筋混凝土作为受力构件,对配筋UHPC在热养护过程中的收缩展开研究发现,UHPC在热养护过程中由于钢筋的约束而产生拉应力,对结构造成不良影响。研究发现在热养护过程中的收缩,不同配筋率下UHPC试件,配筋率越大,越能够增强对UHPC收缩的约束。随着配筋率提高,UHPC基体内的残余应用越大,基体内产生的残余应力较小。
目前超高性能混凝土构件已用于某地铁工程(疏散平台、轨道板等),从实际数据来看,不仅其各项性能远超过其他混凝土,考虑到其所具有的高强度和高耐久性,在整个产品使用寿命周期内,超高性能混凝土构件的使用总成本预计远低于普通混凝土构件,其在正常使用状况下几乎没有维修费用发生,使用成本和维护工作量大幅度降低,具有非常优异的。关于UHPC?
UHPC(Ultra-high Performance Concrete)早是由丹麦Bache在20世纪70年代展开研究的,当时的研究是以大掺量的钢纤维并保留普通配筋。从90年开始,法国Bouygues公司在Pierre Richard的领导下开始研究RPC,之后由拉法基研发中心与之合作进行了优化并于90年代末开始商业化。
UHPC是一种具有力学性能,高韧性,超高耐久性,和优良浇筑及成型性能的水泥基混凝土材料。UHPC通过选用高活性的微细材料,采用紧密堆积和纤维增强技术配制而成。UHPC的各项性能指标均大幅度优于普通混凝土,高性能混凝土UHPC和GRC(Glass-Fiber Reinforced Concrete)。
高性能混凝土的施工过程控制要严格按ISO9001标准要求运行。高性能混凝土要用中粗砂,细度模数大于2.6。 细度模数为3.0时,工作性好,抗压强度高。
b 0.63mm筛的累计筛余大于70%,0.315mm筛的累计筛余为85%~95%,0.15mm筛的累计筛余大于98%。
严格控制云母和泥土的含量。砂的含泥量应小于1.5%