在UHPC凝固后進行熱養護可以加速水泥水化反應的進程和火山灰效應的發揮。對于200MPa級的UHPC,進行20℃~90℃的常壓養護就可以了,但這時候形成的水化物仍是無定形的。但隨著溫度的升高,其火山灰效應也相應提高,UHPC的微觀結構有所改善,主要表現為大于100nm孔徑范圍的有害孔體積降低,孔隙得到細化。
混凝土的強度越高,脆性越大,在UHPC中摻有細微鋼纖維,可以顯著提高韌性和延性。
利用UHPC的超高抗滲性,可代鋼材制造壓力管道和腐蝕性介質的輸送管道,用于遠距離汕氣輸送、城市遠距離大管徑輸水、城市下水及腐蝕性氣體的輸送,不僅可人人降低造價,而日可明顯地提高管道的抗腐蝕能力,解決日前遠距離油氣輸送所采用的中等口徑**混凝上管輸送壓力不夠高,大口徑鋼管價格昂貴等問題。 UHPC混凝土的設計考慮到實用性與美觀性的完美平衡。湖北抗彎中構智配電力箱變基礎
橋梁施工中一般不考慮混凝土的抗拉性能。但加入鋼纖維后,UHPC的拉伸強度有所提高,且在拉伸后仍能保持一定的拉伸應力。研究表明,當鋼纖維含量控制在3%左右時,UHPC的拉伸強度和彎曲強度與鋼纖維含量成正比,鋼纖維含量對材料強度影響明顯。不同類型的鋼纖維也會影響UHPC的拉伸性能[10-11]。此外,端鉤鋼纖維比其他類型的鋼纖維更有優勢。鋼纖維的加入提高了UHPC的斷裂能,很大降低了混凝土的脆性。構造鋼筋與鋼纖維的組合可以優化構件形式,提高橋梁結構的安全性。通常,通過直接拉伸強度試驗獲得的UHPC(無纖維)的平均拉伸強度為7~10MPa。日本規范中的平均抗拉強度值建議為5MPa,而法國SETRA/AFGC規范中的直接抗拉強度和彎曲強度值分別為8MPa和8.1MPa。另一方面UHPFRC(包括纖維)的抗拉強度通常較高,范圍為7~15MPa。福建抗彎中構智配電力箱變基礎細節設計上,UHPC混凝土注重功能性與美觀性的結合。
主要組成部分:1、立柱;2、墻板;3、壓頂單體重量輕,吊裝方便。構件抗震、抗沖擊性能好,不用另設伸縮縫。生產標準化,尺寸可調節,精度高、美觀,不用抹灰裝飾。減少施工地域空間、時間限制,可縮短施工工期。相比現澆混凝土防火墻,可減少大量腳手架的搭設,節約人工成本及施工的物料管理費用,達到安全文明、綠色環保施工要求。
該材料結合了超細粒聚密材料設計原理與纖維增強技術,結構尺寸薄,相同承載能力下 RPC 蓋板為普通混凝土蓋板面板重量的 40% 左右,安裝方便。
UHPC混凝土在力學性能方面的優勢主要體現在抗壓方面。雖然鋼纖維含量和養護條件對其強度有影響,但其極限抗壓強度基本可以保持在100MPa以上。試驗的UHPC單軸抗壓強度可達176.9MPa,與數值模擬分析結果一致[7-8]。許多研究積極探索符合區域條件的UHPC匹配方案。在我國,加入粗集料的極限抗壓強度已達到170.3MPa。影響UHPC抗壓強度的主要因素有蒸汽壓力條件、固化時間、纖維含量、試樣幾何尺寸、加載速率等,在未經處理的情況下,UHPC的平均抗壓強度仍***高于普通混凝土,且UHPC的抗壓強度有顯著提高,蒸汽養護對UHPC強度的形成有著非常重要的影響。但在實際應用過程中,高溫固化難以實現,而采用常溫固化則面臨著材料強度的浪費[9]。因此,如何在室溫固化條件下制備出足夠強度的UHPC.對UHPC的推廣應用具有重要影響。靈動的設計線條,UHPC混凝土構建出建筑藝術的流動感。
固化溫度對 UHPC 材料的性能也有影響。常用的養護方法有三種:室溫養護90℃左右高溫養護和 200℃蒸汽養護[6]。一般而言,室溫養護下 UHPC 的強度比90℃℃高溫養護低10%~30%。200℃以上的蒸汽養護可獲得較高的強度,但由于設備有限,一般采用前兩種養護方法。
UHPC混凝土在力學性能方面的優勢主要體現在抗壓方面。雖然鋼纖維含量和養護條件對其強度有影響,但其極限抗壓強度基本可以保持在100MPa以上。試驗的UHPC單軸抗壓強度可達176.9MPa,與數值模擬分析結果一致[7-8]。許多研究積極探索符合區域條件的UHPC匹配方案。在我國,加入粗集料的極限抗壓強度已達到170.3MPa。 細致的飾面處理,提升UHPC混凝土的視覺效果與觸感體驗。山西潔性中構智配裝配式防火墻結構形式
與自然環境相融合,UHPC超高性能混凝土的設計別具一格。湖北抗彎中構智配電力箱變基礎
傳統電力箱變基礎施工均采用現場磚砌或現場澆筑混凝土,磚砌及現澆在施工過程中難以有效控制質量,而且有較大的施工缺陷,如受季節氣候的影響、施工工期長、對環境及交通影響大、質量不好等。而預制拼裝電力箱變基礎能有效解決現場澆筑的問題。
現澆施工作為傳統施工工法,在電力井建設中逐步暴露出其不足之處。其施工效率低、工期長、對交通及環境影響大、澆筑質量不理想等缺陷。
在工廠預先制成的電力井構件,能有效控制質量,不受季節及氣候影響,具有施工效率高、工期短、有 效解決透水現象、降低意外發生率、對交通及環境影響小等優勢,不僅對市民生活的影響降到比較低,而且徹底改變了傳統現澆電力井施工工期長、質量控制難、后期維護量大等缺陷,彌補了許多傳統現澆的不足。 湖北抗彎中構智配電力箱變基礎