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高性能混凝土的应用及其发展(全文)
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高性能混凝土的应用及其发展(全文)模板一:正文:一:引言高性能混凝土是一种具有优异性能和广泛应用前景的建筑材料。
近年来,随着科技的进步和人们对建筑质量要求的不断提高,高性能混凝土在工程领域中的应用越来越广泛。
本文将详细介绍高性能混凝土的应用及其发展。
二:高性能混凝土的定义和特点高性能混凝土是一种具有极高抗压强度、良好的耐久性和抗渗透性能的混凝土材料。
其主要特点包括:抗压强度高、波动性小、耐久性好、抗渗透性强、抗冻性好等。
这些特点使高性能混凝土在工程领域中表现出了独特的优势。
三:高性能混凝土的应用领域1. 桥梁工程:高性能混凝土在桥梁工程中的应用非常广泛。
由于其优异的抗压强度和抗渗透性能,可以有效提高桥梁的使用寿命和安全性能。
2. 建筑工程:高性能混凝土在高层建筑、地下工程和重要建筑物的抗震加固中具有重要应用价值。
其高强度和耐久性能可以提高建筑物的承载能力和抗灾能力。
3. 水利工程:高性能混凝土在水利工程领域中的应用也非常广泛。
例如水坝、水管和水处理设备等建筑物的建造和维护中都需要使用到高性能混凝土。
四:高性能混凝土的发展趋势1. 新材料的研发:随着科技的进步,人们对高性能混凝土的要求也越来越高。
因此,研发出更加优异的高性能混凝土是未来的发展趋势之一。
2. 绿色环保:未来高性能混凝土的发展将更加注重环境保护和可持续性发展。
例如,利用废旧材料和再生材料制造高性能混凝土将成为发展的一个重要方向。
3. 技术应用的创新:随着科技的进步,高性能混凝土的制备技术也在不断改进和创新。
未来可能会出现更加先进和高效的制备工艺和设备。
附件:本文档涉及附件:无法律名词及注释:1. 抗压强度:混凝土材料在受到压力作用时的抵抗能力。
2. 耐久性:指混凝土材料在长期使用和外界环境作用下不发生损坏和破坏的能力。
3. 抗渗透性:混凝土材料对水、气体和其他外界物质的渗透能力。
模板二:正文:一:引言随着科技的发展和社会的进步,高性能混凝土作为一种新型建筑材料正逐渐受到人们的关注和重视。
高性能混凝土
![高性能混凝土](https://img.taocdn.com/s3/m/691e046e30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f7223.png)
高性能混凝土在现代建筑领域中,高性能混凝土扮演着至关重要的角色。
它的出现,不仅改变了建筑的形态和质量,更推动了建筑行业向更高水平发展。
高性能混凝土,顾名思义,是一种具有出色性能的混凝土材料。
与传统混凝土相比,它在多个方面展现出了显著的优势。
首先,高性能混凝土具有更高的强度。
这意味着它能够承受更大的荷载,为建筑结构提供更可靠的支撑。
在高层建筑、大型桥梁等重大工程中,高强度的高性能混凝土能够有效减小构件的尺寸和重量,从而增加建筑的使用空间,降低工程造价。
例如,在建造摩天大楼时,使用高性能混凝土可以使柱子和梁的尺寸减小,同时保证结构的安全性。
其次,高性能混凝土具有更好的耐久性。
耐久性是指混凝土在长期使用过程中抵抗各种破坏因素的能力。
由于高性能混凝土的孔隙率低,其抗渗性、抗冻性和抗化学侵蚀性都得到了显著提高。
这使得建筑物在恶劣的环境条件下,如沿海地区的高盐环境、北方的严寒冬季等,能够保持更长时间的良好状态,减少维修和重建的成本。
再者,高性能混凝土的工作性能也十分出色。
它具有良好的流动性、填充性和可泵性,能够在施工过程中更轻松地浇筑和成型,减少施工中的困难和缺陷。
比如,在复杂的结构中,高性能混凝土能够顺利地填充到每一个角落,确保结构的整体性和稳定性。
高性能混凝土的这些优异性能,离不开其独特的原材料和配合比设计。
在原材料方面,水泥的选择至关重要。
通常会选用高品质的硅酸盐水泥或特种水泥,以保证混凝土的强度和耐久性。
同时,还会使用优质的骨料,如粒径均匀、级配良好的碎石和砂。
这些骨料不仅能够提高混凝土的强度,还能改善其工作性能。
在配合比设计上,高性能混凝土往往采用较低的水胶比。
水胶比是指混凝土中水与胶凝材料(水泥、粉煤灰等)的质量比。
较低的水胶比可以减少混凝土中的孔隙,从而提高其强度和耐久性。
此外,还会加入适量的外加剂,如高效减水剂、缓凝剂、引气剂等。
高效减水剂能够在保持混凝土工作性能的前提下,降低用水量,提高混凝土的强度;缓凝剂可以延长混凝土的凝结时间,便于施工操作;引气剂则可以引入微小的气泡,改善混凝土的抗冻性。
高性能混凝土施工质量浅析论文
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高性能混凝土施工质量浅析【摘要】通过对高性能混凝土概念的提出,介绍了高性能混凝土的特性、适用范围,分析了高性能混凝土的质量控制,从严格控制原材料、配合比、拌制、运输、浇筑、养护等环节进行深入探讨,从而指导了高性能混凝上的施工质量。
【关键词】高性能;混凝土;使用质量引言建筑技术发展到今天,对混凝土提出了更高要求,特别是一些施工难度大、使用环境恶劣、维修工作困难而混凝土质量要求又高的工程,仅仅依靠提高强度是不够的,必须同等改善混凝土工作性能。
为满足这些要求,混凝土必须向高性能方向发展。
1 高性能混凝土的概念高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅度地提高普通混凝土性能的基础上采用现代技术制作的混凝土,它以耐久性作为设计的主要指标。
针对不同用途要求,高性能混凝土对下列性能有重点的予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。
为此,高性能混凝土在配制上的特点是低水胶比,选用优质原材料,除水泥、水、集料外,必须掺加足够的矿物细掺料和高效外加剂。
2 高性能混凝上的特性高性能混凝土应同时具备以下特点:2.1高工作性:高性能混凝土在拌合、运输、浇筑时具有良好的流变学特性,高流动性(一般坍落度在20cm以上),不泌水,不离析,施工时能达到自流平,坍落度经时损失小,具有良好的可泵性。
这种优良的工作性能可以保证施工时混凝土的质量均匀,避免了一些原始缺陷,同时可提高施工速度,节省人力。
2.2高体积稳定性:在硬化过程中混凝土体积稳定,水化放热低,混凝土温升小,冷却时温度收缩小,干燥收缩小,硬化过程中不开裂,收缩徐变小。
硬化后具有致密结构,不易产生宏观裂缝。
2.3高强度:具有高的早期强度及后期强度,高强是高性能混凝土的一个特点,但不等于强度较低的混凝土不具备高性能,高性能混凝土应达到多高强度,各国无统一规定,我国基本上认为应在c50级以上。
2.4高耐久性:高性能混凝土应具备高的抗渗性,抗冻融性及抗腐蚀性。
高性能混凝土耐久性论文
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谈高性能混凝土耐久性【摘要】本文讨论了高性能混凝土(hpc)的优点以及可能的副作用,以便在结构工程中使用hpc特別是高强混凝土前考虑到所有的相关因素。
【关键词】高性能;混凝土;耐久性现在混凝土的使用性能得到更多的关注,特别是近年来普遍产生的劣化和失效,使人们对高强度、低渗透性混凝土的生产与使用的兴趣日益增加,这曾经被认为是不可能的。
一般认为,高强混凝土不仅能使结构更轻、更高,而且也比普通混凝土更耐久。
伹在缺乏依据的情况下,下这样一个普遍的结论,尚需考虑许多因素。
本文就一些必须回答的相关问题进行了简短的讨论。
因为往往是在混凝土失效后,才究其原因,如果事前仔细地评估现在能制备和使用的不同范围的混凝土的应用前提与后果,许多失效是可以避免的。
此外,许多情况下的不一定需要高强度。
这些也适用于修补材料的制备和应用,不断变化的环境使得修补材料与修补面不匹配而引起失效。
1 硬化混凝土假设hpc的使用目的明确了,例如用于海洋环境中的公路桥梁的混凝土要求轻质高强,或能抵抗环境中侵蚀性气体、液体的渗入。
一旦知道这些要求,就可能列出一份混凝土必须满足的具体性能指标清单。
如果需要高强度,相应地需要调查达到目标强度是否会带来副作用:混凝土是否较脆,且单一裂缝形成后会不会迅速扩展?弹性模量是否低于低强混凝土,高多少?横向变形是否更可能成为设计和施工上的何题,尤其是在构件截面较薄时。
很少使用不配筋的素混凝土,尤其是对于hsc而言。
构件(如柱子)中的箍筋和纵向钢筋对混凝土有效地施加三轴约束作用,从而提高了承载力。
与hsc相比,低强和较脆的混凝土构件中这种约束作用的益处要大得多,因此的优势可能要比看上去的小。
有时可能需要高强度和低密度,这时的关键何题涉及到不同材料间的相容性,例如混凝土框架采用常规材料,而填充墙使用轻质混凝土,则该结构体系的不同部分就会对使用荷载或环境变化产生不同的反应。
在热天,密实混凝土可能比耐热性较好的轻质混凝土的膨胀大而快。
高性能混凝土应用中问题及处理措施论文
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高性能混凝土应用中的问题及处理措施【摘要】高性能混凝土是符合特殊性能组合与均质性要求的混凝土,用传统的原材料和一般的施工工艺达不到高性能混凝土,本文对水泥的质量进行分析、并提出了预防措施。
同时对粗细骨料外加剂配合比设计施工控制进行探讨。
【关键词】高性能;混凝土;应用;问题;处理措施高性能混凝土是符合特殊性能组合与均质性要求的混凝土,用传统的原材料和一般的施工工艺达不到高性能混凝土,本文对水泥的质量进行分析、并提出了预防措施。
同时对粗细骨料外加剂配合比设计施工控制进行探讨。
1 原材料的质量问题材料品质优良离散性小是生产hpc最关键的先决条件。
全国各地混凝土原材料的质量离散性均较大,粗细骨料的质量差异也大,是混凝土产品中最为薄弱的环节,也是混凝土质量低劣的主要原因之一。
1.1 水泥质量目前国产水泥由于执行了新修订的同国际接轨的标准,大厂生产水泥的品质标准与发达国家相比,性能几乎没有什么差别。
但存在生产控制不够稳定,有一定的质量波动,同生产厂不同批次水泥的离散性同样存在。
由于工程建设需要只是片面追求水泥的早期强度,实行新标准的水泥细度过细,即提高于粉磨耗能,又降低了水泥与外加剂的相适容性,加重了hpc早期收缩开裂的趋势。
1.1.1 矿渣水泥问题由于矿渣比水泥熟料硬度高难磨细,造成矿渣水泥中矿渣的粒径较大,而熟料的粒径很细。
水泥产品的细度越小,矿渣与水泥熟料的这种粗细差别越明显。
由于矿渣颗粒在水泥中较粗大,因此其活性不能得到充分的发挥,如果矿渣掺量较多,水泥的早期强度则必然降低,不能满足水泥标准的要求。
水泥生产厂为使产品质量达到优质,往往过分追求水泥的早期强度,不但水泥颗粒过分的细,同时减少了矿渣的掺量。
1.1.2 水泥中的碱含量问题水泥生产厂要严格控制原材料的质量,严格工序质量稳定产品过程,将出厂水泥质量离散性降低。
水泥生产厂家要了解水泥细度对hpc质量的影响,适当降低水泥研磨的细度。
采取分开研磨方式生产矿渣水泥,分开是将掺入的矿渣与水泥熟料分别按粒径需要磨细,水泥熟料比表面积达到300~320m2/kg,矿渣用立磨研磨其表比面积达到420m2/kg以上,然后混合均匀配制成矿渣水泥,区别于混磨矿渣水泥。
高性能混凝土的研究与发展现状论文
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驻马店职业技术学院毕业论文设计题目:高性能混凝土的研究与发展现状学生姓名:郭碧源学号:116293030071专业:建筑工程技术指导教师:郭承孜2015 年5 月12 日摘要随着我国改革开放和现代化进程的加快,我国的建设规模正日益增大,如何保证建筑工程质量的同时也能使工程能长久的安全使用下去,日益受到各级政府和社会各界的广泛关注。
在众多的土木工程建设中,混凝土的应用面之广,使用次数之多是很少见的。
尤其中近年来,一种较新的混凝土技术正在快速发展并且运用到许多实际工程项目中,那就是高性能混凝土。
高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC) 由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性,被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在桥梁、高层建筑、海港建筑等工程。
本文主要介绍了高性能混凝土发展的历史背景及目前国内外的研究现状,阐明了高性能混凝土的特性,列举了高性能混凝土在国内外研究应用中的重要成果,并对其发展趋势作出展望。
随着我国建筑向高层化、大型化、现代化的发展,HPC必将成为新世纪的重要建筑工程材料。
关键词:高性能混凝土;耐久性;体积稳定性目录引言 (1)第一章高性能混凝土产生的背景和研究现状 (2)1.1 背景 (2)1.2 研究现状及发展方向 (2)第二章高性能混凝土的性能研究和应用分析 (4)2.1 高性能混凝土的概念 (4)2.2 高性能混凝土的性能 (4)2.3 高性能混凝土发展和应用中所面临的问题 (5)第三章高性能混凝土质量与施工控制 (6)3.1 高性能混凝土原材料及其选用 (6)3.2 配合比设计控制要点 (7)3.2.1 设计思路有很大区别 (7)3.2.2 胶凝材料用量及粉煤灰所占比例 (8)3.2.3 含气量的要求 (8)3.2.4 电通量指标 (8)3.3 高性能混凝土的施工控制 (8)第四章高性能混凝土的特点 (10)4.1 高耐久性能 (10)4.2 高工作性能 (10)4.3 其它 (10)第五章绿色高性能混凝土 (11)5.1 研发绿色高性能混凝土的必要性 (11)5.2 绿色高性能混凝土的可行性 (11)5.3 绿色高性能混凝土的发展 (12)第六章高性能混凝土的发展前景 (13)致谢 (14)参考文献 (15)高性能混凝土的研究与发展现状引言从1824年波特兰水泥发明开始,混凝土材料至今已有100多年的历史,以水泥为胶结材的混凝土也取得了具大的发展,由普通混凝土向高性能混凝土发展。
高性能混凝土论文
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高性能混凝土论文高性能混凝土的施工控制引言:高性能混凝土是20世纪80年代末90年代初,一些发达国家基于混凝土结构耐久性设计提出的一种全新概念的混凝土,它以耐久性为首要设计指标,这种混凝土有可能为基础设施工程提供100年以上的使用寿命。
区别于传统混凝土,高性能混凝土由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性,被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在桥梁、高层建筑、海港建筑等工程中显示出其独特的优越性,在工程安全使用期、经济合理性、环境条件的适应性等方面产生了明显的效益,被认为是今后混凝土技术的发展方向。
目前正在施工的武汉到广州客运专线乌龙泉至花都段(设计时速350km/h)其主体结构就是采用的是高性能混凝土。
本文根据参加该段客运专线施工的实际经验,谈谈高性能混凝土的施工控制。
关键词:高性能混凝土;施工控制一、什么是高性能混凝土高性能混凝土到目前为止还没有统一的定义,一般认为高性能混凝土是指用常规的硅酸盐或普通硅酸盐水泥、砂石等做原材料,使用常规制作工艺,主要依靠高效减水剂和活性矿物掺合料配制的水泥混凝土。
高性能混凝土与普通混凝土相比有以下三个特点:1.1高工作度,这是工业化泵送施工的条件,一般坍落度应达到20?2cm,而且不产生过多的泌水。
1.2良好的物理力学性能,高性能混凝土应具有较高的强度和体积稳定性。
1.3长期的耐久性,这是高性能混凝土最重要的性能指标。
高性能混凝土应具有上百年而不是普通混凝土40,50年的使用寿命。
二、高性能混凝土实现的技术要点2.1低的水胶比,在保证工作度的情况下尽可能减少水的用量。
2.2使用高效减水剂以保证在水胶比比较低,胶结材料用量不多的情况下大的工作度。
2.3选择高质量的骨料,高性能混凝土对骨料的颗粒级配和粒径有着更严格的要求,要求细骨料应选用洁净的砂子,粗骨料应是高强、低吸水性的碎石。
2.4掺入活性矿物材料。
建筑工程中高性能混凝土施工技术分析论文
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建筑工程中高性能混凝土施工技术分析摘要:高性能混凝土质量控制环节非常重要,它贯穿于混凝土的原材料选择、配合比设计、施工技术以及养护等各个环节。
本文分析了高性能混凝土强度及主要影响因素,探讨了高性能混凝土施工技术。
关键词:建筑工程高性能混凝土施工技术影响因素中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅度提高常规混凝土性能的基础上,采用现代混凝土技术,选用优质原材料,在妥善的质量控制下制成的。
除采用优质水泥、集料和水外,配制高性能混凝土还必须采用低水胶比和掺加足量的矿物细掺料与高效外加剂。
一、高性能混凝土强度及主要影响因素1、混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,当水泥用量,水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多,所以水泥标号是决定混凝土强度的一个决定性因素。
当水泥及其他粗细集料品种及用量不变时,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比大,混凝土强度低,水灰比小,混凝土强度高。
另外,当水灰比不变时,单纯用增加水泥用量来提高混凝土强度的方法是错误的,如此虽然在施工时能增大混凝土工作性能和强度,但也增大了混凝土的收缩和变形,将对混凝土的耐久性产生很大的影响。
综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。
此外,影响混凝土强度还有其他不可忽视的因素。
粗骨料强度直接影响着混凝土强度,高强度的集料才能配制出高强度的混凝土,所以我们在选材时,需选取质地坚硬、洁净的碎石,并保障证岩石的抗压强度比配制的混凝土强度高50%。
当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。
因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm 左右,细骨料品种对混凝土强度影响比粗骨料小,所以混凝土公式内没有反映细集料对混凝土的影响,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响。
高性能混凝土耐久性论文
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浅析高性能混凝土的耐久性【摘要】混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势,施工中在提出高强度要求的同时,也提出耐久性和施工和易性的要求,目前在很多重要工程中都成功地采用高性能混凝土。
【关键词】混凝土;耐久性;高性能一、高性能混凝土的概念高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上,采用现代混凝土技术制成的具有韧性和体积稳定性等性能的耐久混凝土。
二、影响混凝土耐久性的主要因素高性能混凝土应具有适当的高强性能,但必须有良好的耐久性,能抵抗各种化学侵蚀作用,体积稳定性好。
影响混凝土耐久性的主要因素大致可以分为以下几点:1 混凝土冻融破坏在混凝土工程中,为了满足混凝土施工工作性要求:即用水量大、水灰比高,导致混凝土的孔隙率很高,约占水泥石总体积的25%-40%,特别是其中毛细孔占相当大部分。
毛细孔是水分、各种侵蚀介质、氧气、二氧化碳及其它有害物质进入混凝土内部的通道,引起混凝土耐久性的不足。
水泥石中的水化物稳定性不足也会对耐久性产生影响。
例如波特兰水泥水化后的主要化合物是碱度较高的高碱性水化矽酸钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙。
此外,在水化物中还有数量很大的游离石灰,它的强度极低、稳定性极差,在侵蚀条件下是首先遭到侵蚀的部分。
要大幅度提高混凝土的耐久性,就必须减少或消除这些稳定性低的组分,特别是游离石灰。
2 混凝土的碱集料反应混凝土的碱集料反应是指混凝土中的碱和环境中可能渗入的碱与混凝土集料(砂石)中的碱活性矿物成分在混凝土固化后缓慢发生化学反应,产生胶凝物质因吸收水份后发生膨胀,最终导致混凝土从内向外延伸开裂和损毁的现象。
3 化学侵蚀当混凝土结构处在有侵蚀性介质作用的环境时,会引起水泥石发生一系列化学、物理与物化变化,而逐步受到侵蚀。
常见的主要化学侵蚀介质分为以下五类:(1)淡水腐蚀。
淡水的冲刷,会溶解水泥石中的组分,使水泥石孔隙增加,密实度降低,从而进一步造成对水泥石的破坏。
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高性能混凝土的发展和运用摘要随着我国改革开放和现代化进程的加快,我国的建设规模正日益增大,如何保证建筑工程质量的同时也能使工程能长久的安全使用下去,日益受到各级政府和社会各界的广泛关注。
在众多的土木工程建设中,混凝土的应用面之广,使用次数之多是很少见的。
尤其中近年来,一种较新的混凝土技术正在快速发展并且运用到许多实际工程项目中,那就是高性能混凝土。
高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC) 由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性,被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在桥梁、高层建筑、海港建筑等工程。
本文主要介绍了高性能混凝土发展的现状,阐明了高性能混凝土与施工的关系,列举了高性能混凝土的运用成果,并对其发展趋势作出展望。
随着我国建筑向高层化、大型化、现代化的发展,HPC必将成为新世纪的重要建筑工程材料。
关键词:高性能混凝土;运用;发展1 高性能混凝土介绍1.1 高性能混凝土含义1990年5月在马里兰州,由美国NIST 和ACI 主办的讨论会上,高性能混凝土(HPC)定义为具有所要求的性能和匀质性的混凝土。
这些性能包括:易于浇注、捣实而不离析;高超的、能长期保持的力学性能;早期强度高、韧性高和体积稳定性好;在恶劣的使用条件下寿命长。
即HPC 要求高强度、高流动性与优异的耐久性。
我国《高性能混凝土应用技术规程》 (CECS207-2006)中提到:高性能混凝土是具有混凝土结构所要求的各项力学性能,且具有高工作性、高耐久性和高体积稳定性的混凝土。
清华大学教授廉慧珍认为:高新能混凝土不是混凝土的一个品种,而是达到工程结构耐久性的质量要求和目标,是满足不同工程要求的性能和具有匀质性的混凝土。
我国《高性能混凝土应用技术规程》 (CECS207-2006)还提到:处于多种劣化因素综合作用下的混凝土结构宜采用高性能混凝土。
高性能混凝土的发展和应用(模板)-大工论文(通过)
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高性能混凝土的发展和应用(模板)-大工论文(通过)网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:高性能混凝土的发展和应用研究中心:层次:专业:年级:学号:学生:指导教师:完成日期:高性能混凝土的发展和应用内容摘要混凝土是现代工程结构的主要材料,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。
本文通过回顾混凝土技术的发展历程及现状,讨论了目前高性能混凝土技术的发展趋势。
阐述了典型高性能混凝土与高性能混凝土的特点及工程应用,研究高性能混凝土和新型绿色高性能混凝土的特点和发展趋势后可得出结论:高性能混凝土就是能更好地满足结构功能要求和施工工艺要求的混凝土,能最大限度地延长混凝土结构的使用年限,降低工程造价。
关键词:高性能混凝土;外加剂;矿物掺合料;配合比;工程应用I高性能混凝土的发展和应用目录III高性能混凝土的发展和应用III高性能混凝土的发展和应用引言混凝土是现代工程布局的主要材料,高性能混凝土是近年来混凝土材料发展的一个重要方向。
本文通过回忆混凝土技术的发展历程及近况,会商了木钱水泥混凝土技术的发展趋向。
当前一个时期混凝土技术发展的主要趋向为高强化、高性能化、绿色化、高技术化和复合化。
论述了目前高性能混凝土(HPC)的定义、组成、组织布局、共同比设想及养护还有其对混凝土性能的影响。
混凝土正在向高强、高性能和生态化的方向发展,绿色高性能混凝土是混凝土材料的发展方向,其应从1824年波特兰水泥发明开始,混凝土材料至今已有100多年的历史,以水泥为胶结材的混凝土也取得了具大的发展,由普通混凝土向高性能混凝土发展。
从20世纪以来,混凝土就己成为房屋建筑、桥梁、水利、公路等现代工程结构首选材料,混凝土作为土木工程中最大宗的人造材料,其用量巨大。
据统计,当今我国每年混凝土用量约109m3,并且随着我国近年来工业化、城市化进程的加快,其用量将继续快速增长。
人类进入21世纪,随着科学技术的快速发展,一种又一种新型混凝土涌现出来。
绿色高性能混凝土研究报告论文
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绿色高性能混凝土研究报告论文
包括绿色高性能混凝土的背景介绍、研究现状、研究方法、实验结果以及结论等内容。
摘要:
本文详细研究了绿色高性能混凝土的特性并对其进行了论述。
介绍了绿色高性能混凝土的背景及其相关特性,并重点分析了研究现状、研究方法和实验结果。
最后得出结论,指出绿色高性能混凝土具有较高的强度性能、耐久性能和环境友好性,可以大幅度提高建筑物的整体外观。
关键词:绿色高性能混凝土、强度性能、耐久性能、环境友好性
1 Introduction
绿色高性能混凝土是一种新型的混凝土,它是通过改变传统混凝土中生产工艺和原材料的比例,并使用生物降解填料、水泥和碎石组合而成。
它同时具有较高的强度性能、耐久性能和环境友好性,可以大幅度提高建筑物的整体外观。
此外,绿色高性能混凝土主要用于建筑物的表面装饰,可有效抑制紫外线和有害物质的污染,改善空气质量,并减少建筑物的碳排放。
2 Related Works。
高性能混凝土论文
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高性能混凝土论文高性能混凝土(High Performance Concrete, HPC) 是现代建筑工程领域中的一项重要技术。
其具有优异的力学特性、耐久性和施工性能等优点,能够在工程建设过程中发挥重要作用。
本文将对高性能混凝土论文进行深入探讨,并对其应用进行分析。
一、高性能混凝土的定义高性能混凝土是指具有高强度、高密实、高耐久性和高可塑性等性能的混凝土,其强度等级一般为C60 及以上,其水胶比一般不大于0.35,且具有一定的抗裂性能和耐久性能。
高性能混凝土的主要特点是强度高、柔韧性好、抗渗透性能好、抗裂性能好、耐久性好等。
二、高性能混凝土的主要组成高性能混凝土的主要组成部分有水泥、粉煤灰、粗骨料、细骨料和适量的掺合料等。
其中,水泥是混凝土的主要固化材料,粉煤灰的掺入可以提高混凝土的强度和耐久性,在掺合料方面,一般采用硅粉、多孔玻璃微珠等加入掺合料,以提高混凝土的抗渗透性、抗冻融性等性能,以提高混凝土的性能。
三、高性能混凝土的应用高性能混凝土在各类工程、如大型基础工程、高层建筑、特种桥梁等领域得到广泛应用。
在建筑工程方面,高性能混凝土可以用于地下工程中的外壁混凝土、桩、基础、隧道等构筑物;同时也广泛应用于建筑助力结构中的梁、柱、板、墙体等构件中。
在道路建设领域,高性能混凝土可用于高速公路、隧道、桥梁等方面。
在水利工程方面,高性能混凝土可以用于坝墙、水闸、管道等建筑物的施工。
四、高性能混凝土的设计方法高性能混凝土设计方法需要根据设计要求,考虑各项因素共同确定设计参数。
首先,需要确定使用场所、相应的强度等级和耐久性参数,以及工程建设条件和其他相关要求,然后根据这些信息综合来确定高性能混凝土的配合比、水胶比、骨料比等,并进行试模试验、构件试验及现场施工试验,以确保高性能混凝土的设计实用性和可靠性。
五、高性能混凝土的问题和解决措施高性能混凝土在实际施工过程中会出现如抗裂性能不足、翻浆现象、骨料配合不均匀等问题。
高性能混凝土应用及需解决问题论文
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高性能混凝土的应用及需解决的问题【摘要】通过高性能混凝土的工程应用实例介绍高性能混凝土,使人们对高性能混凝土应用有更清楚的认识;在高性能混凝土工程应用中还需注意一些影响其性能的因素,这样有利于我们更好地应用高性能混凝土。
【关键词】高性能混凝土;应用abstract: by high-performance concrete engineering application introduced the high-performance concrete, so that people have a clearer understanding of high-performance concrete applications; it is need to pay attention to some of the factors that affect its performance in the engineering applications of high performance concrete, so help us better application of high performance concrete. key words:high-performance concrete; application中图分类号: tu377 文献标识码: a 文章编号:1高性能混凝土的定义我国著名的混凝土科学家、中国工程院院士吴中伟教授对高性能混凝土的定义为:高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅度提高普通混凝土能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土,是以耐久性作为设计的主要指标,针对不同用的要求,对下列性能有重点地予以保证,即耐久性、施工性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。
高性能混凝土可以从广义高性能混凝土和狭义高性能混凝土理解,广义的高性能混凝土是混凝土某项性能高于普通混凝土;狭义的高性能混凝土是指混凝土综合性能良好,满足设计特殊要求、施工要求和使用要求的混凝土。
高性能混凝土的性能研究和应用 土木工程毕业论文
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高性能混凝土的性能研究和应用土木工程毕业论文高性能混凝土是近年来发展起来的一种新型混凝土,在建筑工程中得到了广泛应用。
本文主要介绍高性能混凝土的性能研究和应用。
一、高性能混凝土的性能1.力学性能高性能混凝土的最大特点就是其强度高。
其强度分为抗压、抗拉、抗弯三种类型。
高性能混凝土的抗压强度达到90MPa以上,抗拉强度可达到10 MPa以上,抗弯强度高于15 MPa。
2.耐久性高性能混凝土的耐久性比普通混凝土要好。
它可以承受长期的荷载和恶劣的环境条件,比如高温、低温、潮湿等,而且能够有效抵抗钢筋锈蚀,延长使用寿命。
3.施工性能高性能混凝土的施工性能好,流动性强,易于充填。
而且,其自重小、混凝土温度低、混凝土龄期长,易于加工和施工。
4.防震性能高性能混凝土的防震性能优越,其能够有效地抵抗地震力,并在地震中保持结构整体性。
二、高性能混凝土的应用1. 地下工程高性能混凝土的空气孔隙率较低,具有良好的耐久性和抗渗性能,被广泛应用于地下工程基础和结构中。
2. 桥梁工程高性能混凝土拥有的力学性能良好,具有高强度和抗震性能,被广泛应用于桥梁建设中。
同时,高性能混凝土还可以减少桥梁自重,达到减轻负荷的效果。
3. 高层建筑高性能混凝土能够有效抵御大风、地震等自然灾害,因此在高层建筑中得到了广泛应用。
4. 声屏障高性能混凝土密度较大,具有良好的吸音效果,因此在公路附近修建声屏障时,可以使用高性能混凝土遮挡声音。
三、结论高性能混凝土的性能优越,在各个领域得到广泛应用。
随着人们对高品质建筑的要求不断提高,高性能混凝土的应用前景十分广泛。
高性能混凝土论文
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高性能混凝土论文高性能混凝土(High Performance Concrete,简称 HPC)是一种具有优异性能的新型混凝土,它在现代建筑工程中发挥着越来越重要的作用。
高性能混凝土具有高强度、高耐久性、高工作性等特点,能够满足各种复杂工程结构的需求,提高建筑物的使用寿命和安全性。
一、高性能混凝土的定义和特点高性能混凝土是一种采用现代混凝土技术,选用优质原材料,在严格的质量管理条件下制成的具有优异性能的混凝土。
与传统混凝土相比,高性能混凝土具有以下显著特点:1、高强度高性能混凝土的强度通常在 60MPa 以上,有的甚至可以达到100MPa 以上。
高强度使得混凝土结构能够承受更大的荷载,减小构件尺寸,增加建筑使用空间。
2、高耐久性高性能混凝土具有良好的抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性等耐久性指标。
能够在恶劣的环境条件下长期保持其性能,延长建筑物的使用寿命。
3、高工作性高性能混凝土具有良好的流动性、填充性和可泵性,易于施工和浇筑,能够保证混凝土在复杂结构中的均匀分布和密实填充。
4、体积稳定性好高性能混凝土在硬化过程中体积变形小,能够有效减少混凝土裂缝的产生,提高混凝土结构的整体性和稳定性。
二、高性能混凝土的原材料高性能混凝土的优异性能离不开优质的原材料。
其主要原材料包括水泥、骨料、矿物掺合料、外加剂和水。
1、水泥通常选用高强度等级的水泥,如硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
水泥的品质和性能对高性能混凝土的强度和耐久性有着重要影响。
2、骨料选用质地坚硬、级配良好的骨料,如碎石和河砂。
骨料的粒径、形状和表面特征会影响混凝土的工作性和强度。
3、矿物掺合料常用的矿物掺合料有粉煤灰、矿渣粉、硅灰等。
这些掺合料能够改善混凝土的微观结构,提高混凝土的耐久性和强度。
4、外加剂高性能混凝土通常需要使用高效减水剂、缓凝剂、引气剂等外加剂来改善混凝土的性能。
外加剂的合理使用能够有效控制混凝土的坍落度损失、凝结时间和含气量。
5、水使用符合国家标准的清洁水,避免水中含有有害物质对混凝土性能产生不利影响。
《高性能混凝土在桥梁工程上的应用技术研究》范文
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《高性能混凝土在桥梁工程上的应用技术研究》篇一一、引言随着科技的进步与工程技术的不断创新,高性能混凝土(HPC)作为一种新型建筑材料,已在桥梁工程领域得到广泛应用。
高性能混凝土以其出色的力学性能、耐久性能以及施工性能,极大地提高了桥梁工程的安全性和使用寿命。
本文将就高性能混凝土在桥梁工程上的应用技术进行深入研究,探讨其优势、挑战及未来发展趋势。
二、高性能混凝土的特点高性能混凝土具有以下显著特点:高强度、高耐久性、高工作性、高体积稳定性和良好的经济性。
这些特点使得高性能混凝土在桥梁工程中具有广泛的应用前景。
具体而言,其优点主要体现在以下几个方面:1. 强度高:高性能混凝土具有较高的抗压强度和抗拉强度,能够满足桥梁工程对材料强度的高要求。
2. 耐久性好:高性能混凝土具有良好的抗化学腐蚀、抗冻融破坏和抗碳化等性能,能够提高桥梁的耐久性。
3. 工作性好:高性能混凝土具有较好的施工性能,如自密实性、可泵性等,有利于提高施工效率。
三、高性能混凝土在桥梁工程中的应用高性能混凝土在桥梁工程中的应用主要体现在以下几个方面:1. 主梁施工:高性能混凝土可用于主梁的浇筑,其高强度和高耐久性可保证主梁的承载能力和使用寿命。
2. 桥墩和桥台建设:高性能混凝土在桥墩和桥台建设中也有广泛应用,其良好的施工性能可提高施工效率。
3. 预应力混凝土结构:高性能混凝土在预应力混凝土结构中也有重要应用,其高强度和稳定性可保证预应力结构的性能。
四、高性能混凝土应用技术的研究针对高性能混凝土在桥梁工程中的应用,需要进行以下技术研究:1. 材料配比研究:通过优化材料配比,提高高性能混凝土的各项性能,以满足桥梁工程的需求。
2. 施工工艺研究:针对高性能混凝土的施工性能,研究合理的施工工艺,提高施工效率和质量。
3. 耐久性研究:对高性能混凝土的耐久性能进行深入研究,以确定其在不同环境条件下的使用寿命。
4. 结构设计与性能优化研究:根据桥梁工程的需求,研究高性能混凝土的结构设计方法,同时对结构性能进行优化,以提高桥梁的安全性和使用寿命。
高性能混凝土的性能研究和应用分析 土木工程毕业论文
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高性能混凝土的性能研究和应用分析土木工程毕业论文摘要:高性能混凝土是一种在性能、抗压强度、抗渗性、耐久性等方面都具备卓越性能的混凝土,广泛应用于各类建筑结构中。
本文通过对高性能混凝土的性能、配合比、拌合工艺等方面的研究和分析,结合实际应用的项目案例,探讨高性能混凝土在土木工程中的应用现状和前景。
关键词:高性能混凝土;性能研究;应用分析一、绪论高性能混凝土是一种在抗压强度、抗渗性、耐久性等方面都具备卓越性能的混凝土。
随着科学技术的不断进步和建筑工程的不断发展,高性能混凝土在当今的土木工程建设中已经得到了广泛的应用。
本文主要从性能研究和应用分析两方面,探讨高性能混凝土在土木工程中的应用现状和前景。
二、高性能混凝土的性能研究1. 抗压强度:高性能混凝土的抗压强度是评价其性能的重要指标之一。
普通混凝土的抗压强度一般在30 MPa左右,而高性能混凝土的抗压强度往往能够达到100 MPa以上。
高性能混凝土的高强度主要来源于其优良的骨料、胶凝材料以及其间更好地结合的复合材料。
2. 抗渗性:高性能混凝土的抗渗性是其在工程建设中重要的性能指标之一。
高性能混凝土的抗渗性可以通过优化其配合比,选用优质的胶凝材料和骨料等手段来提高。
在高性能混凝土的生产过程中,需要严格控制各种材料的配合比,确保混凝土的细度模数、胶凝体积以及水胶比等参数之间的协调与平衡。
3. 耐久性:高性能混凝土的耐久性是指其贯穿混凝土使用寿命的能力,主要包括抗裂、抗冻融等方面性能。
高性能混凝土的耐久性可以通过选用优质的骨料和胶凝材料、控制生产过程中的温度、湿度等因素来提高。
三、高性能混凝土的应用分析1. 桥梁工程:高性能混凝土在桥梁工程中可以用于制造桥面铺装砖、桥墩、桥面及桥梁主梁等构件,其高强度、耐久性以及抗震性能使之在重要的大型桥梁工程中具有广泛的应用前景。
2. 高层建筑:高性能混凝土在高层建筑中可用于建造混凝土外墙板、楼板、梁、柱等结构组件,其具有优良的抗压强度、耐磨性和耐久性,可有效减轻建筑自重,提高楼房整体的结构性能。
高性能混凝土产生的背景和研究现状 毕业论文
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高性能混凝土产生的背景和研究现状毕业论文一、背景高性能混凝土是指混凝土在保持普通混凝土的可塑性和耐久性等基本性能的基础上,具有更优异的力学性能,如高强度、高韧性、高耐久性、高抗渗性、高耐化学侵蚀性等。
近年来,随着工业化进程的加速和建筑领域的发展,高性能混凝土逐渐走向大众市场,被广泛应用于桥梁、高层建筑、地铁隧道、水利水电等重要工程,成为建筑材料领域中的一个热点研究方向。
目前,高性能混凝土的研究主要集中于以下三个方面:1.控制材料结构与成分,优化高性能混凝土性能。
2.优化高性能混凝土的设计,实现性能与成本的平衡。
3.加强高性能混凝土应用技术的研究,推广高性能混凝土在工程领域的应用。
二、研究现状1.高性能混凝土的材料研究高性能混凝土的成分是影响其性能的关键因素。
在控制材料成分的前提下,通过优化材料结构,可以进一步提高高性能混凝土的性能。
研究表明,在高性能混凝土中添加适宜的粉煤灰、硅灰和硅酸盐等掺合料,可以有效提高混凝土的力学性能和耐久性。
另外,采用用矿物化学反应合成的高性能固硅酸钙,制备高性能混凝土也会产生良好的效果。
2.高性能混凝土的设计研究在进行高性能混凝土设计时,需要兼顾性能和成本的平衡。
通过优化构件形状、加强设计结构,在不额外增加成本的基础上,可以进一步提高高性能混凝土的力学性能和耐久性。
此外,还可以采用一些新兴的技术,如智能构建技术、预制混凝土技术和模块化混凝土技术,来实现材料和施工的协同发展,提高工程构件质量和效率。
3.高性能混凝土应用技术的研究高性能混凝土的应用技术是保证其性能和质量的关键。
在高性能混凝土施工中,需要注意控制施工温度、湿度、搅拌时间和养护时间等因素。
同时,还要注意各种材料的搭配和性能限制,以确保高性能混凝土的稳定性和可靠性。
通过加强高性能混凝土应用技术的研究,可以满足不断增长的市场需求,提升行业的技术水平和竞争力。
三、结论随着建筑领域的不断发展和技术创新,高性能混凝土的研究和应用将会变得越来越重要。
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高性能混凝土论文高性能混凝土论文
自密实高性能混凝土的性质特性和应用
摘要:自密实高性能混凝土在制备时的独特工作性能与普通的混凝土不同,能够在无需振捣的情况下靠自重成型。
突出的性能包括了填充能力、穿越能力、稳定性。
因此在施工中的到了广泛的观注,并在特殊工程中获得和较好的使用效果。
关键词:自密实高性能混凝土;性质特征;施工应用
1 引言
自密实性混凝土的填充能力也就是其流动性,是自密实混凝土的重要特性,即在无需振捣的情况下就可以完成对模板的整个空间,在水平和垂直方向上流动,而不会在内部和表面出现气泡。
动力来自混凝土的自重力和浇注时产生的能量。
自密实混凝土的施工性能除了这种填充性能外还有间隙通过性和抗离析性能。
当前各国所研制的自密实性混凝土因为其配合比例的差异而会出现一定的性能差异,因此自密实性混凝土需要用测试的方法对不同的特性进行检验并了解配合
比例所形成的施工性能。
2 自密实高性能混凝土的检测和性能分析
2.1 检测方式自密实高性能混凝土的检查方法有:对其坍落度、坍落流动度、T500时间、目测稳定性的坍落度筒实验、J环实验、L 和U型仪、稳定性过筛试验等。
同这些试验可以对自密实高性能混凝
土进行试验性检测,并且利用这些试验可以获得不同配合比例的混凝土的拌合物各种性能参数,并且利用这些数据进行分析和对比。
2.2 对检测结果的分析在实际的试验中可以看出,利用常见的自密实高性能混凝土复合材料进行配合试验,其中HPSCC-12号系列配合比加水为基料的12%。
根据试验的结果,这个系列的混凝土拌合物黏聚性能突出,基本不会产生离析的现象,但是混凝土拌合物黏性较大,基本不流动,坍落扩展性能较好,H2/H1高差等都可以在加水少的情况下可以满足施工用参数要求。
而HPSCC-14系列试验混凝土掺和的水量偏多,由此产生的混凝土拌合物保水性差,产生了泌水离析同时产生了气泡。
在实验中,检测性能最好的是HPSCC-13系列混凝土的拌合物水量适宜,混凝土的拌合物流动性、黏聚性、保水性都满足了设计的要求,各项指标也可以适应模拟实验的参数要求。
可见在利用HPSCC复合自密实材料进行配制高性能混凝土的时候,对水量的控制是十分关键的。
2.3 施工性能的分析从前面的试验情况看,自密实性高性能混凝土的拌合物的实际性能与配合的比例有着直接的关系。
可以在施工中利用配合标准的调整改变其一些基本的性能以满足实际施工的需求。
这些与施工性能相关的参数包括:T500流动时间与粗骨料的关系、坍落度和粗骨料的关系、坍落度和加水的比例、T500流动时间和加水量的关系。
从实际的情况看,随着粗骨料的含量的增加坍落度的趋势也随着增大,而T500流动时间和粗骨料的含量的增加而向着
变小的趋势变化,这主要的原因是水量相同的情况下,粗骨料含量的增加实际上是改变了相同质量改性灌浆料的总体面积变小,因此拌合物的流动性也就增加了。
但是在试验中HPSCC12和HPSCC14这两种系列配合比,有一部分的性能已经不能满足实际需求。
实际经验显示,粗骨料的含量在25%时自密实性高性能混凝土的施工性能最好,因此在施工中应当考虑将粗骨料的含量设计为25%上下。
坍落度、T500流动时间和加水的多少也有重要的关系,随着水量的增加T500流动时间减小的趋势十分明显,而坍落度的增加也有所显现,这再次说明自密实高性能混凝土对水量的敏感度较高,因此在施工中应对水量严格控制,最好进行试验以保证水量的准确。
3 实际施工的应用要点
通过大量的实际应用经验总结,自密实高性能混凝土在施工应用中需要注意以下几个方面的事项:
3.1 此种类混凝土在使用中,尤其是水胶比例较低的高性能混凝土,其对用水的量十分敏感,因此在使用中应当根据具体的施工情况和骨料情况进行水量的确定,因此得到性能符合需求的混凝土拌合比,必要时应进行实验性检测。
3.2 为了提高使用中减水剂的效果,并提有效减小坍落度损失,西方的做法是采用高效率的减水剂,而工程中可以视情况进行采样,同时注意各个骨料的添加,可以按照砂子、水泥、粉煤灰、2/3的水量先进行搅拌,然后加如粗骨料搅拌,加水1/3其中事先添加减水剂。
3.3 自密实高性能混凝土中的配料组分很多,水胶比例和外加剂的参数很低,为了保证达到拌合物的技术指标,即显现高性能混凝土特性,搅拌时必须利用功率和搅拌效果较好的施工用设备。
3.4 施工中无论采用何种搅拌流程,都必须在原有普通混凝土的搅拌时长上进行延时,否则将影响拌合物的均匀性,从而影响混凝土性能,据测算高性能混凝土的搅拌时间不应当低于3分钟,而且时间严格的控制应在固体料投入搅拌机后开启设备即开始计时。
3.5 自密实高性能混凝土的养护也要和普通混凝土进行区别,其养护开始和持续的时间要长于普通混凝土,尤其是湿养护,而且在拆模时应注意保持24小时,不然会出现掉角现象。
4 自密实高性能混凝土的施工优越性
自密实高性能混凝土在施工中体现出了良好的施工性能,无需任何人工振捣措施,这种特性在施工中具有以下明显的优势:
4.1 可以应用在浇筑难度较大的结构上使用该种混凝土,甚至过去无法浇筑的结构也在其帮助下完成,因可以解决传统混凝土施工中的难题。
同时其自密实性可以减少振捣的工序,避免了一些因为振捣而产生的质量差异,可以保证钢筋、预埋件、预应力孔道等不受振捣的影响。
4.2 增加了结构设计的空间。
因为不用振捣而自密实,因此可以利用其浇筑复杂的构建,或者超薄的结构或者密集配筋结构,这些都丰富了设计思路,拓展了设计的空间。
4.3 自密实混凝土在施工中还可以:大幅度降低工人的作业强度,节省了振捣工时和人力;可以有效的提高现有混凝土技术,改进了混凝土的密实性、力学特性、耐久性等;使用中减少量振捣的噪音污染,改善了工况;对粉煤灰的应用增加了对废物的利用率,有利于环境的保护;提高了施工中自动化程度,可以提高施工管理的效率;大大的降低了混凝土浇注中的能源消耗。
参考文献
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[3]王宏军.自密实混凝土在滨海会展中心的应用[J].低温建筑技术:2009,(5).
[4]何秀石.自密实混凝土力学性能研究及其相关性分析[J].合肥工业大学学报,2009,(12).。