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文档简介

1、活性粉末混凝土受力性能研究活性粉末混凝土简介 1993年,法国Bouygues实验室以Pierre Richard为首的研究小组研制出了活性粉末混凝土(Reactive power concrete,简称RPC),它是由级配石英砂、水泥、活性矿物掺合料、高效减水剂、钢纤维以及水按一定比例级配搅拌成型后在一定养护条件下结硬的新型混混凝土材料。他具有高强度、高韧性、高耐久性等优点,有一定的应用前景。活性粉末混凝土试验研究发现,RPC 具有优越的抗冻性能、抗碳化性能、抗氯离子侵蚀性能、抗硫酸盐侵蚀性能和抗化学溶液侵蚀性能,因此 RPC 替代普通混凝土应用于水工结构的不错选择。在实际工程中,主要将 R

2、PC 用于提高坝面的抗渗性能和抗裂性能,以及高速水流作用的部位,如溢洪道、泄水孔、有压输水道、消力池、闸底板等。另外在海洋工程方面,日本和挪威基于 RPC 的抗渗性能和抗裂性能对其进行了应用尝试。日本用 RPC 做钢管桩防蚀层,在海水中浸泡试验表明 RPC有很强的防蚀能力,钢管桩表面无锈蚀仍有金属光泽。钢管 RPC 结构无纤维 RPC 制成的钢管混凝土,发挥了 RPC 和钢材的性能优势,具有极高的抗压承载力、弹性模量和抗冲击韧性,用它来做高层或超高层建筑的支柱,可大幅度减少截面尺寸,增加建筑物的使用面积。钢管无纤维活性粉末混凝土这种构件形式已在加拿大Sherbrooke 桥的桁架结构中应用,实

3、践证明钢管中采用无纤维 RPC 后可以减小构件的截面尺寸,是一种有发展前景的构件形式。存在的问题1. 关于活性粉末混凝土的配合比研究已有不少学者做过,但对各组分的影响规律及配合比优化研究还不够,对活性粉末混凝土受压应力-应变全曲线。方程和受拉应力-应变全曲线方程还有待充实与完善。 2.尚未见到为试验所证实的活性粉末混凝土梁截面抵抗矩塑性影响系数的计算公式和开裂验算方法的深入报道。RPC 配合比的理论依据水胶比对 RPC 抗压强度和流动度的影响石英砂掺量对 RPC 抗压强度和流动度的影响 矿渣掺量对 RPC 抗压强度和流动度的影响 硅灰掺量对 RPC 抗压强度和流动度的影响 钢纤维掺量对 RPC

4、 抗压强度和流动度的影响 最优配比确定 综合考虑试配试验中各组试件的抗压强度、流动度性能指标和经济指标,选取如表 2-9 所示的配合比作为下一步构件试验的典型配合比。(1)经分析发现,水胶比是 RPC 性能的最主要影响因素,在一定范围内,随着水胶比的降低,抗压强度逐渐增大,流动度降低。试着从水胶比与孔结构的角度对其机理进行了阐述,并对适宜水胶比的选取提出了建议。(2) RPC 拌合物中各组分如石英砂、硅灰、钢纤维在一定范围内掺量越大,流动度越差,而矿渣粉掺量增多会提高其流动度,石英砂、硅灰、矿渣粉掺量与抗压强度的关系存在饱和点,钢纤维掺量在 1%4%范围内变化时,抗压强度随其掺量增加而提高。 养护方式对 RPC 的抗压强度有

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