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公司基本資料信息
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為了提高UHPC的早期強度,工程上常采用的方法就是熱養護,有研究表明, 熱養護之后UHPC收縮值小于常溫養護條件下UHPC的收縮值,但在熱養護過程中UHPC的收縮變化情況至今未見報導。通過系列研究,對不同養護條件下UHPC的收縮變化有了更深的了解,具有一定的工程實踐意義。
UHPC的早期收縮占總收縮的比重遠大于混凝土,是UHPC收縮值中不可忽視的一部分。在常溫養護條件下,初凝階段產生化學收縮,表現為塑性變形,基體開始形成骨架。終凝階段主要發生自干燥,表現為彈塑性變形。終凝至齡期這一階段,隨著基體逐步硬化,產生自干燥,由彈塑造變形轉變為彈性變形。UHPC的干燥收縮隨齡期的增長逐漸減小,當齡期為65d的時候,干燥收縮趨于穩定。
UHPC工藝原理
UHPC幕墻體系通過螺栓連接,龍骨體系吊掛在上部樓層混凝土結構上
項目采用幕墻懸掛受力系統,樓層混凝土主體與T型鋼連接形成一個整體的框架,使幕墻在振動的過程中,基層T型鋼結構整體位移。T型鋼設置單獨的伸縮縫,大限度的減少主體結構的振動對UHPC幕墻的影響,從而實現幕墻抗震的目的。
幕墻T型鋼結構水平支撐構件分三種:
種是水平連梁截面形式為T型鋼,與豎向T型鋼構件的連接方式為鋼角碼螺栓連接。第二種為頂部T型鋼橫梁,與豎向T型鋼主立柱的連接方式為鋼角碼螺栓連接。第三種為底部橫梁,截面形式為鋼方通,與豎向T型鋼立柱連接方式為鋼角碼螺栓連接。
UHPC幕墻體系的水平龍骨與豎向主龍骨利用連接件通過螺栓連接,UHPC幕墻及T型鋼結構龍骨體系的自重吊掛在上部樓層混凝土結構上。
一般不采用單一的混凝土坍落度值來評價高性能混凝土的工作性。從理論上講,高性能混凝土的流變性仍近似于賓漢流體,可以用屈服剪切應力和塑性黏度兩個參數來表達其流變特性。在實際工程中,采用變形能力和變形速度兩個指標來綜合反映高性能混凝土的工作性更為合理。基于這種理論基礎,許多學者提出了一些評價高性能混凝土工作性的方法,Texas大學的Eric P. Koehler對世界范圍內使用的工作性測試方法進行了匯總,一共列出了61種測試方法,其中用于混凝土工作性測試方法有46種,自密實混凝土測試方法有8種,砂漿和凈漿測試方法有7種。