华新新型建筑材料公司(查看)-超可隆瓦板
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华新新型建筑材料有限公司
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(陈经理 女士)
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超高性能混凝土的设计理论是大堆积密度理论(Densified Particle Packing),其组成材料中不同粒径颗粒以佳比例形成紧密堆积。超高性能混凝土与普通混凝土、高性能混凝土不同之处在于:不使用粗骨料,必须使用硅灰和纤维(钢纤维或复合有机纤维),水泥用量较大,水胶比很低。随着设计理论的完善、超减水剂(聚羧酸系)的问世和配制技术的进步,超高性能混凝土已具备普通凝土的施工性能,甚至可以实现自密实,常温养护,具备广泛的应用条件。
超高性能混凝土的设计理论是大堆积密度理论(densified particle packing),超可隆瓦板,其组成材料不同粒径颗粒以比例形成紧密堆积,即毫米级颗粒(骨料)堆积的间隙由微米级颗粒(水泥、粉煤灰、矿粉)填充,微米级颗粒堆积的间隙由亚微米级颗粒(硅灰)填充。早在1931年,Andressen就建立了大堆积密度理论的数学模型。然而,直到上世纪七十年代末,在减水剂技术与产品性能大幅度提高的基础上,采用该模型设计配制的代超高性能混凝土才在丹麦奥尔堡Cement og Beton Laboratiet(水泥与混凝土试验室)诞生,称作CRC(Compact Reinforced Comite,密实增强复合材料)。
通过单独设计恒温装置,测定UHPC试件在热养护过程中的收缩变化情况,掌握其在热养护过程中内部变形发展的特点,并对热养护之后UHPC试件的干燥收缩进行测定。研究结果表明:UHPC的热膨胀系数为11.76με/°C.,当温度达到90°C时,膨胀值,为900με。当热养护温度达50°C,基体内部水化反应开始加剧,UHPC产生较明显的收缩,温度接近70°C时,收缩率突然增加,当热养护10h后收缩趋于稳定。UHPC热养护过后的干燥收缩值在龄期18d时趋于稳定。另外,试件尺寸的大小也是影响UHPC收缩率的原因之一,大试件的收缩率要大于小试件(由钢纤维长度影响,小试件内钢纤维由于体积小,未能均匀分布)。
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