無錫性能混凝土uhpc多少錢一立方_uhpc混凝土公司

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無錫性能混凝土uhpc多少錢一立方_uhpc混凝土公司
混凝土的性能與普通混凝土相比,混凝土具有如下特的性能:

  2.2.1 高耐久性?;炷恋闹匾攸c是具有高耐久性, 而耐久性則取決于抗滲性;抗滲性又與混凝土中的水泥石密實度和界面結構有關。由于混凝土摻加了減水劑,其水膠比很低(≤0138),水泥全部水化后,混凝土沒有多余的毛細水,孔隙細化,可幾孔徑很小, 總孔隙率低;再者混凝土中摻加礦物質超細粉后,混凝土中骨料與水泥石之間的界面過渡區孔隙能得到明顯的降低,而且礦物質超細粉的摻加還能改善水泥石的孔結構, 使其≥100μm的孔含量得到明顯減少,礦物質超細粉的摻加也使得混凝土的早期抗裂性能得到了大大的提高。以上這些措施對于混凝土的抗凍融、抗中性化、抗堿- 集料反應、抗硫酸鹽腐蝕,以及其它酸性和鹽類侵蝕等性能都能得到有效的提高。

  減水劑和礦物質超細粉的配合使用,能夠有效的減少用水量,減少混凝土內部的空隙,能夠使混凝土結構安全可靠地工作50~100年以上,是混凝土應用的主要目的。

  2.2.2 高工作性?;炷辆哂辛己玫牧髯儗W性能, 高流動性,不泌水,不離析,能在正常施工條件下混凝土結構的密實性和均勻性,對于某些結構的特殊部位(如梁柱接頭等鋼筋密集處)還可采用自流密實成型混凝土,從而該部位的密實性,這樣就可以減輕施工勞動強度,節約施工能耗。

  坍落度是評價混凝土工作性的主要指標,HPC的坍落度控制功能好,在振搗的過程中,混凝土粘性大,粗骨料的下沉速度慢,在相同振動時間內,下沉距離短,穩定性和均勻性好。同時,由于混凝土的水灰比低,自由水少,且摻入超細粉,基本上無泌水,其水泥漿的粘性大,很少產生離析的現象。

  2.2.3力學性能。由于混凝土是一種非均質材料,強度受諸多因素的影響,水灰比是影響混凝土強度的主要因素,對于普通混凝土,隨著水灰比的降低,混凝土的抗壓強度增大,混凝土中的減水劑對水泥的分散能力強、減水率高,可大幅度降低混凝土單方用水量。在混凝土中摻入礦物超細粉可以填充水泥顆粒之間的空隙,改善界面結構,提高混凝土的密實度,提高強度。

  2.2.4體積穩定性?;炷辆哂休^高的體積穩定性,即混凝土在硬化早期應具有較低的水化熱,硬化后期具有較小的收縮變形。

  2.2.5經濟性?;炷凛^高的強度、良好的耐久性和工藝性都能使其具有良好的經濟性?;炷亮己玫哪途眯钥梢詼p少結構的維修費用,延長結構的使用壽命,收到良好的經濟效益;混凝土的高強度可以減少構件尺寸,減小自重,增加使用空間;HPC良好的工作性可以減少工人工作強度,加快施工速度,減少成本。前蘇聯學者研究發現:用C110~C137的混凝土替代C40~C60的混凝土,可以節約15%~25%的鋼材和30%~70%的水泥。雖然HPC本身的價格偏高,但是,其的性能使其具有了良好的經濟性。概括地說,混凝土就是能更好地滿足結構功能要求和施工工藝要求的混凝土,能大限度地延長混凝土結構的使用年限,降低工程造價。
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  連接件的靜力強度超過公稱強度的2%–13%,與AASHTO LRFD設計規范公式計算的值相符。如果用eurocode-4規范設計,結果保守。所以UHPC板中剪力連接件采用AASHTO LRFD 規范設計 。根據強度設計概念,連接件初始剛度假設為無限。在早期加荷階段,由于混凝土的壓碎及螺栓的變形,兩者間會產生初始的滑移。如圖6所示,取極限荷載的10%和40%得到的相對滑移值求解另一部分的初始剛度。一個螺栓的普通板的平均的剛度為336千牛/毫米,UHPC-I板的高剛度為762千牛/毫米,而UHPC-III板的剛度為736千牛/毫米,近乎于UHPC-I板的剛度。UHPC-II板和UHPC-IV板各有較小的剛度598千牛/毫米和538千牛/毫米。Oehlers和Coughlan 通過116個推測試驗提出的一個方程計算初始剪切剛度。即其中螺栓初始剛度 從螺栓抗剪強度 ,直徑 和混凝土的抗壓強度 中獲得。應用公式(3)對常規試樣組提供了一個68牛頓/毫米的初始剛度,這是明顯小于試驗結果的。然而,Shim等通過推出測試提出了大直徑(25毫米和30毫米)螺栓的初始剛度從200到400千牛/毫米不等。試驗顯示嵌入在UHPC中的螺栓至少提供60%比傳統混凝土中高的剛度?;赨HPC-II板和UHPC-IV板的試驗結果,螺栓的上覆厚度可能影響其初始剛度。即更高的上覆厚度產生更高的螺栓剛度。

  3.3。長細比

  當螺栓使用在薄的橋面板時,長細比是另一個重要的因素。AASHTO LRFD和Eurocode-4設計規范要求長細比至少為4,盡管隨后規定在強度減小時,公式允許長細比為3。UHPC板的性在于其板可以盡可能的薄。使用螺栓剪力連接件可以減少螺栓的高度,同時可以減小直徑以滿足長細比的要求。但其需要更多的螺栓,花費大量的施工時間??紤]UHPC板的強度足夠的高,實驗研究了較小的長細比4.5,4.1,3.1,和3.1。對于UHPC-I至UHPC-IV板試樣,取不同長細比,試驗并沒有顯示什么差異。由于自身的高剛度和較高的水泥強度,連接件沒有明顯的剪切和彎曲變形。Xu和Sugiura 表示,降低混凝土的強度可能會導致相對明顯的彎曲變形,以及推動方向上的剪切變形。在焊接區上,螺栓橫截面的斷裂顯示了清晰的輪廓。輪廓說明了剪切破壞是螺栓破壞的主因。因此,試驗中連接件3.1的長細比被允許在損失了一點強度的UHPC板上使用。

  3.4 在雙頭螺栓頭上的覆蓋厚度

  AASHTO LRFD 需要雙頭螺栓上的覆蓋層厚度為50毫米(2英寸)以上。這使得它很難在薄的UHPC的橋面上實現,考慮性能混凝土的力學性能,這可能是過于保守的解決方案。UHPC-II板和UHPC-IV板的上覆厚度分別為35毫米和25毫米。其靜力強度分別UHPC-III板12%和7%。盡管這兩組試樣都顯示出了延性的問題,但是上覆厚度為50mm的UHPC-III板,也顯示了這樣的問題。因此,我們認為延性問題與上覆厚度因素無關。測試結果表明,在橋面板處,淺覆蓋的標本不發生強度降低,開裂和表明剝落的情況。由于淺覆蓋,初始剛度有一定的降低。但是,它仍然遠遠大于一個傳統的混凝土板。因而,對于UHPC板,螺栓上覆厚度的小值的規定應被放寬至25mm。
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