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高性能混凝土中,矿粉、粉煤灰等量替代部分水泥用量,在强度上和普通混凝土不存在差异,而且因为矿粉的掺入,28天之后依然有着不小的强度增加,增强后期强度的增长。粉煤灰掺入混凝土中,会使得混凝土具有良好的可泵性,超高性能混凝土厂家,而使得混凝土中水泥水化热降低,使得混凝土因干缩出现的裂缝减少。

矿粉和粉煤灰在每吨的价钱上比水泥低很多,所以一般高性能混凝土在价格上面比普通混凝土低。因一些工地对于混凝土工作性能要求时间增长,往往多达五十年甚至上百年的混凝土工作性能的要求,而单凭水泥很难达到这一要求。比普通混凝土多增加外掺料的使用,会极大改变高性能混凝土的耐久性,使得混凝土能够经受更长时间的考验。







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。





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,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。





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