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相似文献
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1.
郭超 《科技信息》2007,(12):67-67
1.混凝土组成钢筋混凝土主要材料之一的混凝土的发展方向是高强、轻质、耐久(抗磨损、抗冻融、抗渗)、抗灾(地震、风、火〕、抗爆等。1.1高性能混凝土HPC是近年来混凝土材料发展的一个重要方向,所谓高性能:是指混凝上具有高强度、高耐久性、高流动性等多方面的优越性能。从强度而言,抗压强度大于C50的混凝土即属于高强  相似文献   

2.
基于C50高性能混凝土的设计要求,采用萘系高效减水剂,研究了水胶比和砂率对混凝土工作性和力学性能的影响,优化出C50高性能混凝土配合比,并对优化了的C50高性能混凝土力学性能、变形性能以及抗渗、抗碳化、抗冻等耐久性能进行了研究.  相似文献   

3.
在现代桥梁施工中,高性能混凝土成为一种常用材料,它对于桥梁的持久性能、稳固性能以及结构构造都起到支撑的作用。在桥梁上使用高性能混凝土前应当对其配合比和性能充分了解,这样才能够合理的使用高性能混凝土。本文从高性能混凝土所具有的特性以及配合比要求入手,探讨了高性能混凝土在桥梁施工中的应用,对相关工作人员有一定的借鉴作用。  相似文献   

4.
尹敏  边陇菊  申祥国 《科技信息》2011,(17):I0324-I0324,I0351
混凝土结构材料的耐久性,工作性以及体积稳定性、变形、耐磨、疲劳等性能要求日益受到重视,适用于不同工程要求的高性能混凝土的研制要求也不相同,本文从高性能混凝土的性能要求和其组分中超细矿粉、水泥、粗细骨料以及高效减水剂的配制对性能影响的基本原理探讨高性能混凝土研制的基本技术要求。  相似文献   

5.
刘伟  郭阔 《奇闻怪事》2009,(8):259-260
高性能混凝土是近期混凝土技术发展的主要方向,高性能混凝土是具有某些性能要求的匀质混凝土,必须采用严格的施工工艺,采用优质材料配制,便于浇捣、不离析、力学性能稳定、早期强度高、具有韧性和体积稳定性等性能的耐久的混凝土,特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑结构.  相似文献   

6.
配制出了具有良好工作性能和膨胀性能的C50高性能膨胀混凝土 ,研究了该种钢管高强膨胀混凝土的力学性能和膨胀性能。并将该项成果应用于钢管混凝土拱工程中。  相似文献   

7.
高强混凝土材料性能统计参数的推断   总被引:3,自引:0,他引:3  
在《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84对普通混凝土材料性能参数统计的基础上,从统计意义上推断出了C50~C80级高强混凝土的材料性能统计参数.C50、C60、C70、C80的材料性能不定性均值分别为1.33、1.29、1.26、1.23,材料性能不定性变异系数分别为0.14、0.12、0.10、0.09.根据材料性能统计参数推断结果分析了这种方法的合理性和优越性.图3,表7,参10.  相似文献   

8.
高性能混凝土技术经济浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
舒大勇 《科技资讯》2008,(30):128-129
高性能混凝土是在普通混凝土基础上的发展和提高,通过调整普通砼原有的配合比量并掺入粉煤灰和活性磨细矿物等掺合料,使其具有技术物性的多元化,相对于普通混凝土具有许多优越性,诸如良好的耐久性、抗裂性、和易性等等,能够确保工程质量;同时,由于胶凝材料的减少,合理降低水泥的消耗,从而节约了成本费用;本文通过对高性能混凝土的技术经济比较分析,说明使用高性能混凝土的优势所在,值得大力推广使用。  相似文献   

9.
林春波 《科技资讯》2013,(4):102-102
高性能混凝土具有优异耐久性,具有高强度、高渗透性、高工作性能与体积稳定性等特点。配制高性能混凝土的技术路线并不十分复杂,但它要求的综合技术指标却不容易达到。在设计中必须在满足了混凝土高耐久性、高体积稳定性和足够的强度韵同时保持良好的工作性。高性能混凝土要求在较低的水灰比以及较低的胶结材料含量下具有高流动性和抗离析性。  相似文献   

10.
研究了滇东北生产石料过程中筛出的石屑砂配制高性能混凝土的工作性、力学性能和抗氯离子渗透性,并与河砂高性能混凝土进行对比。试验结果表明:C40、C50石屑砂混凝土单位用水量同比天然河砂提高2~10kg,胶材总量提高10~16kg/m3;C40强度等级下石屑砂、天然河砂混凝土抗压强度接近,C50石屑砂混凝土相比天然河砂混凝土28d抗压强度相对降低3%,56d抗压强度相对降低6%;C40、C50强度等级下使用两种不同类型砂的混凝土劈裂抗拉强度接近,无明显区别;在各种强度等级下,两者轴压弹性模量差值均小于2GP,且石屑砂混凝土的轴压弹模略高于河砂混凝土;石屑砂高性能混凝土与天然河砂高性能混凝土抗氯离子侵入性能无明显区别。  相似文献   

11.
李继勇 《科技资讯》2011,(2):103-103
高性能混凝土是桥梁建筑中不可缺少的重要物质组成部分,也是桥梁充塞物的主要物质资源,对桥梁的结构构造、稳固性能、持久性能等具有一定的支撑作用.高性能混凝土的运用应该在充分了解其性能要求、配制比率等方面的基础上,注重合理的优化组合,以此来发挥其最大资源作用优势,提高桥梁的建筑质量.  相似文献   

12.
为解决C 80高强混凝土在地下洞库工程被复,尤其是拱顶被复结构的快速浇筑问题,在对特殊部位混凝土所需要施工特性进行分析的基础上,通过配比试验对C 80高性能混凝土的工作特性进行了研究,取得了满足工程设计和施工工艺要求的C 80混凝土配合比,并在某大型地下厂房工程中得到了应用。研究表明,C 80混凝土优异的工作性能是保证地下洞库工程拱顶被复混凝土施工质量的关键,优质的活性细掺合料对于优化C 80高性能混凝土的工作性能、降低水化热、防止裂缝发生、提高耐久性及力学性能发挥着重要作用。  相似文献   

13.
关于普通混凝土与高性能混凝土的评述   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从特征指标、组成材料、水胶比、微观结构及宏观性能等方面对普通混凝土与高性能混凝土进行分析比较,并从可持续发展的角度阐述低水泥用量才是高性能混凝土发展的主要方向  相似文献   

14.
殷锋哲 《科技信息》2011,(5):I0301-I0302
介绍了C55高性能海工混凝土用原材性能忍混凝土性能,对材料质量控制及混凝土的生产及施工过程控制进行了重点分析,为生产高强高性能海工混凝土提供了保障。  相似文献   

15.
掺粉煤灰高性能桥用混凝土变形性能研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
结合南京长江第二大桥的工程建设,对掺粉煤灰高性能混凝土变形性能进行了试验研究,混凝土力学性能试验依据GBJ81-85进行,收缩试验依据GBJ82-85进行,徐变试验依据JTJ270-98进行,自生收缩试验方法(除不加载外)同徐变试验,试验结果表明,掺Ⅰ级粉煤灰和高效减水剂的C50高性能混凝土不但具有良好的工作性能和力学性能,还可提高混凝土抵抗弹性变形,收缩变形和徐变变形的能力,与同强度等级未掺粉煤灰的混凝土相比较,掺入质量分数为12%-24%的Ⅰ级粉煤灰,取代10%-20%的硅酸盐水泥,其后期强度和抗压弹性模量增大,干燥收缩和徐变降低,通过分析研究,还得出不同粉煤灰掺量及配比的C50高性能混凝土徐变计算公式,可为实际工程中分析掺粉煤灰混凝土徐变性能提供帮助。  相似文献   

16.
为了促进混凝土结构抗火研究的发展,从火灾温度场发展过程、混凝土结构抗火性能与抗火设计、火灾后结构损伤评估与加固修复、混凝土结构抗火性能提高方法等4个方面出发,总结混凝土结构抗火研究成果,指出研究中存在的问题并展望了其发展趋势。从空气、结构温度场2个方面归纳了火灾温度场研究方法,总结不同参数对混凝土材料、构件、结构高温性能的影响规律,分析现有混凝土结构抗火设计方法的应用以及其优点和不足,梳理火灾后结构损伤评估流程,分析火灾后实际工程损伤评估与加固修复案例,并对现有火灾后结构损伤检测和维修加固方法进行总结,最后,从材料及构造2个方面总结提高混凝土结构抗火性能的方法。研究表明:高温下混凝土结构力学性能劣化严重,掺加纤维、调整原材料配合比和应用合理构造措施可提高混凝土结构抗火性能,掺聚丙烯纤维可有效避免高性能混凝土高温爆裂。后续应重点研究高温下大空间混凝土结构温度场分布,材料高温性能随机性对混凝土构件力学性能的影响规律,不同温度-荷载路径及反复升降温对结构和构件高温性能的影响,科学的混凝土结构火灾损伤评估体系,结构抗火可靠度设计理论研究和高性能混凝土结构抗火设计方法等方面。  相似文献   

17.
高性能混凝土是近期混凝土技术发展的主要方向,这种采用优质材料配制,便于浇捣、不离析、力学性能稳定、早期强度高、具有韧性和体积稳定性等性能的耐久的混凝土,特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑结构。  相似文献   

18.
刘斌 《科技信息》2007,(29):141-141
高性能混凝土是具有高强度,高耐久性,良好工作性和体积稳定性的新型混凝土。作为混凝土中的重要组成材料,集料的性质对高性能混凝土的研制起到重要作用。特别是在地区集料性能不佳的情况下,利用有限资源来配制高性能混凝土,更应该注意到集料对混凝土强度的重要影响。  相似文献   

19.
高性能混凝土是近期混凝土技术发展的主要方向,这种采用优质材料配制,便于浇捣、不离析、力学性能稳定、早期强度高、具有韧性和体积稳定性等性能的耐久的混凝土,特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑结构。  相似文献   

20.
超高性能混凝土(UHPC)具有优异的抗压强度,而超高延性水泥基复合材料(ECC)具有优良的拉伸应变强化能力,二者均属于高性能纤维增强基材。纤维增强复合材料筋(FRP bar)具有抗拉强度高、密度小、耐腐蚀性能好的优点。高性能基体与高强度筋材的结合使用,有望解决传统钢筋混凝土结构的耐久性问题,同时保证结构体系的承载能力。选取力学性能不同的3种基体(普通混凝土、ECC和UHPC)与2种筋材(钢筋、BFRP筋),在其材料性能试验基础上,对其组成的6种配筋复合体系进行了轴拉试验。试验结果表明,复合材料的拉伸性能受多种因素的影响。高性能基材可以有效地提升构件强度,但复合体系的变形能力由基材与筋材中应变能力较弱的一方决定;高性能基材所提供的抗拉贡献和应变软化会导致复合体系提前进入破坏状态,反而降低了体系的延性(拉伸变形能力)。初步证明,基于高性能材料的结构构件设计必须综合考虑材料各自的力学性能和材料间相互作用造成的综合影响。  相似文献   

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