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%热养护对UHPC微观结构的影响
通过孔结构分析 、扫描电镜分析和差热分析,防腐瓦,分别对热养护前、热养护10h和养护48h的UHPC试件进行了物相分析,研究结果表明:热养护前与热养护10h的孔隙率下降60%,孔径由31.9mm降至5.456mm,热养护10h后与热养护48h后的孔结构参数相近。通过电镜扫描发现,在热养护条件下,UHPC试件基体变得更加密实,内部孔隙大部分被水化产物填充,水分蒸发较为困难,所以热养护后的干燥收缩要远远小于常温养护条件下的干燥收缩。通过差热分析,发现热养护能够促进活性矿物掺合料的二次水化反应,减少了基体中氢氧化钙的量。
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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