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uhpc材料的密度

Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

20世纪90年代,法国Richard开发了一种新型建筑复合材料——活力粉末混凝土(reactivepowderconcrete,RPC)[1]欧洲将纤维增强RPC称为超高性能混凝土。(Ultra-highperformanceconcrete,UHPC),它具有jigao的抗拉强度和耐久性,钢纤维的混合物优化了材料的韧性,缓解疲劳,抗冲击。与传统混凝土相比,UHPC构件的厚度截面尺寸较小,减轻了预制构件本身的重量。在承载能力相同的前提下,用高强度钢筋代替普通建筑钢筋可以节省建筑钢筋的使用量,降低布筋的难度系数。由于裂缝宽度有限,钢筋强度不能得到充分利用[2],所以高强度钢筋用于抗裂性差的高强度混凝土或水泥混凝土。由于UHPC具有良好的韧性和抗裂性,因此在使用高强度钢筋方面具有资源youshi。根据实验,为具体工程实践提供了高强度钢筋UHPC梁干裂弯距、短期弯曲刚度和裂缝宽度的计算方法。Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

1实验概述Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

1.1制备实验材料和预制构件Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

用超细水泥代替硅渣制备新型UHPC[3,4],砂浆配合如表1不正确!没有找到引入源。其中,超细水泥52.5级,比表面570m2/kg;普通硅酸盐水泥42.5级,比表面350m2/kg;与表面408m2//表面相比,S95级粒化高炉渣粉kg;40~70目天然石英砂;西卡快速聚羧酸减水剂,按固体掺入量计算。混凝土纤维在UHPC中的容积掺合率为0.5%~本实验按1.5%选用3.0%[5],混凝土纤维抗压强度超过2850MPa,总长度和高径分别为10mm和60mm。选用搅拌器将混凝土搅拌均匀,搅拌后浇注预制构件并快速测试,振捣强度密实。混凝土混合物具有良好的流动性,易于施工。待样品具有原始抗压强度后拆板,采用90oC蒸养3d.构件浇注和维护如图1所示。通过实验获得的UHPC基本物理性能指标值为:100mm周长方体平均抗拉强度为140.2。MPa,100mm×100mm×115.115.100毫米棱柱轴心抗压强度平均值。MPa,50GPaa弹性模具Ec.Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

1.2预制构件设计及测试方法Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

实验梁包括四根矩形梁和两根T形梁,梁长3200毫米。建筑钢筋采用HRB500级高强度钢筋,沿梁下通长布局。输入设备和梁截面规格如图2所示。实验梁的具体装配情况见(a)矩形梁(b)T型梁图3。充分考虑混凝土纤维的增韧效果。配备单排和双排纵筋的梁没有配备主筋。配备三排纵筋的梁每500毫米配备一根直径6毫米的HPB235主筋,固定不动纵筋,钢筋保护层为10毫米。.位移计设置在跨中、加载点或两个橡胶支座上,跨中增加线形差动保护位移计(LVDT)**测量实验梁跨中纵向偏移。梁跨中UHPC表面沿截面高度和建筑钢筋表面粘贴电阻应变片。在政府承载力下,选择裂缝宽度观测器,准确测量梁体的裂缝宽度。实验梁的zui小配筋率ρ、如表33所示,横截面有效高度h0和计算横截面抵抗矩W0.Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

2实验结果Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

梁的承载力-挠度值曲线图如图4所示,梁纯弯段缝隙照片如图5所示。从承载力-挠度值曲线图可以看出,高强度钢筋UHPC梁的挠度值曲线图与混凝土梁没有区别,可能由干裂前、缝隙发生后到钢筋屈服和钢筋屈服后三个阶段组成。**阶段:载入前期,弯距小,梁未开裂,表现出压缩变形的特点。挠度值随承载力线性增加,梁的弯曲刚度不会改变。阶段:干裂弯曲后,梁的弯曲刚度降低,挠度增加,弯曲图的弯曲点增加。在纯弯曲段和下加载Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

三是分析干裂弯矩的计算Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

在水工混凝土和钢筋混凝土结构设计标准[7-9]中,工程力学的裂缝弹性基本计算公式,即假设受力区和受弯区的地应力图形在UHPC裂缝时为三角形,并结合横截面抵抗可塑性影响系数。γ(模态分析抗矩与弹力抗矩的比例)对干裂弯距进行调整计算。(1)在(1)式(1)中,γ可以选择混凝土原料在弯曲区域可塑性变化的地应力图进行计算,或者使用概率统计方法明确[10],前一种更加认真细致;后一种更简单,可以满足使用规定。因此,本文采用了种方法,即根据干裂弯距和抗压强度评估进行计算,并线性拟合计算方法。本实验中常用的方梁截面尺寸UHPC的抗压强度测试标准与参考文献[6]相同,因此选择参考文献值与本文发布的实验数据相同γ值,并进行分析。Bh8施工工艺-性能指标-应用范围

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