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  • 超高性能混凝土(UHPC)的配制及应用探究,UHPC
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UHPC基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 卓欧
  • 型号
  • 按需要定制
  • 是否定制
UHPC企业商机

高性能混凝土的施工控制 :浇筑。混凝土入模前,应采用**设备测定混凝土的温度、坍落度、含气量、水胶比及泌水率等工作性能;只有拌合物性能符合设计或配合比要求的混凝土方可入模浇筑。混凝土的入模温度一般宜控制在5~30℃混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m当大于2m时,应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土,保证混凝土不出现分层离析现象。混凝土的浇筑应采用分层连续推移的方式进行,间隙时间不得超过90min,不得随意留置施工缝。新浇混凝土与邻接的己硬化混凝土或岩土介质间浇筑时的温差不得大于15℃。UHPC具有受拉状态的韧性,开裂后仍保持抗拉强度不低于5MPa。超高性能混凝土(UHPC)的配制及应用探究

高性能混凝土的性能 :与普通混凝土相比,高性能混凝土具有如下独特的性能: 耐久性。高效减水剂和矿物质超细粉的配合使用,能够有效的减少用水量,减少混凝土内部的空隙,能够使混凝土结构安全可靠地工作50~100年以上,是高性能混凝土应用的主要目的。工作性。坍落度是评价混凝土工作性的主要指标,HPC的坍落度控制功能好,在振捣的过程中,高性能混凝土粘性大,粗骨料的下沉速度慢,在相同振动时间内,下沉距离短,稳定性和均匀性好。同时,由于高性能混凝土的水灰比低,自由水少,且掺入超细粉,基本上无泌水,其水泥浆的粘性大,很少产生离析的现象。UHPC加固钢桥面板批发UHPC的裂缝自愈不仅能够封闭微裂缝降低渗透性和保持良好耐久性。

UHPC混凝土与其他混凝土相比,在原材料选择方面有很大不同。主要表现为以下几个方面:(1)胶凝材料方面:UHPC水胶比很低,一般在0.14-0.27之间,水泥用量较大,一般在700-1010Kg/m3左右;使用颗粒粒径较小、呈球形的硅灰。根据相关资料,UHPC中硅灰与水泥的质量比约为1:4,在此比例下,水泥完全水化所产生的氢氧化钙能够被硅灰的火山灰反应完全消耗掉。(2)骨料方面:UHPC不使用粗骨料,同时在细骨料方面选取与浆体力学性质相近的石英砂。这样,没有粗骨料的骨架限制作用,可以大幅度减少由于收缩导致的浆体与骨料界面间的孔隙及微裂缝。(3)外加剂方面:UHPC能获得**的水胶比及孔隙率,离不开混凝土外加剂技术的支持。萘系等传统减水剂由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要,而聚羧酸减水剂作为备受关注的新一代高性能减水剂,使**水胶比的获得成为了现实。山东华伟银凯聚羧酸减水剂减水率可达25%-40%以上,保坍性能优异,还能有效改善混凝土和易性,赋予混凝土较高的强度及优良的耐久性,适用于各种**、高性能混凝土的配制。此外,常用的外加剂还有消泡剂、减缩剂等。

UHPC含气量的要求也是客运专线高性能混凝土与普通混凝土的重要区别之一。以往工程*在有抗冻要求时才考虑适当提高混凝土的含气量,这是对混凝土耐久性的规律认识不足的表现。实际上,混凝土中适量的引气,不仅能改善抗冻性,同时可明显减轻混凝土的泌水性,使水在拌合物中的悬浮状态更加稳定,从而提高混凝土材料的均匀性和稳定性。因此,客运专线规定,即使配制非抗冻混凝土时,含气量也应不小于2%,并且作为施工质量控制的必检项目之一。为适当提高混凝土的含气量,并获得较佳的减水和保塑效果,可使用新型聚羧酸盐减水剂。与高性能混凝土结构相比,UHPC结构寿命能翻倍提升。

UHPC杆的基体材料具有超出传统混凝土一倍以上的强度,经多次荷载测试证明,杆体的壁厚减少一半仍可达到传统杆型的承载力(见端面对比图),相应杆体重量也降低50%左右,实现了杆体的轻型化。重量的大幅降低较大减轻了运输和安装的负荷,这不仅意味着节省人力和成本,还意味着安装速度的加快。超高性能水泥基复合材料搅拌出料后通过输送设备将物料经管道输送到已搭好的模板内,输送过程中应保持供料的连续性,做到一次性将模板填充饱满;模板是否灌满的判断依据是出气孔(设在高位)是否有料连续溢出。在灌注完毕48小时以后拆除模板,自然养护即可。UHPC是一种**度、高韧性、低孔隙率的超**水泥基材料。uhpc外墙挂板价钱

应根据UHPC用途、成本或特殊性能要求,确定UHPC适宜的较大骨料粒径。超高性能混凝土(UHPC)的配制及应用探究

使用**骨料,DSP基体混凝土的抗压强度可以达到280MPa,但脆性非常大;同时使用钢纤维增强增韧(即UHPC),抗压强度可达到400MPa(常温养护)。后来再进一步,法国使用高压成型和高温高压(压蒸)养护的活性粉末混凝土(RPC),很高抗压强度达到了800MPa。高密实的DSP基体与钢纤维界面的密实度也非常高,界面粘结强度得以大幅度提高,使钢纤维在DSP基体中提高抗拉、抗弯、抗裂与增韧作用得到充分的发挥。用DSP理论配制超**度混凝土,是混凝土技术的一个重大突破。同时期出现的MDF水泥,SIFCON,也可以获得很高的材料强度和韧性,但是前者需要辊压或挤压成型,后者难以使钢纤维形成三维堆积,在应用上受到很大制约,至今只能用于制作小型制品。超高性能混凝土(UHPC)的配制及应用探究

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