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【6h】

不同养护条件下超高性能混凝土(UHPC)的收缩性能研究

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摘要

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 UHPC简介

1.2.1 UHPC的发展和现状

1.2.2 UHPC制备主要措施与技术指标

1.2.3 UHPC的制备技术

1.2.4 UHPC的应用

1.3 UHPC的收缩

1.3.1 UHPC的塑性收缩

1.3.2 UHPC的自收缩

1.3.3 UHPC的化学收缩

1.3.4 UHPC的干燥收缩

1.3.5 UHPC的各种收缩比较

1.4 本文研究的主要内容和意义

1.4.1 本文研究的主要内容

1.4.2 本文研究的意义

第2章 试验原材料及试验方法

2.1 UHPC的原材料及相关物理化学指标

2.1.1 水泥

2.1.2 石英砂

2.1.3 石英粉

2.1.4 粉煤灰

2.1.5 硅灰

2.1.6 钢纤维

2.1.7 高效减水剂

2.2 试验配合比与方法

2.2.1 试验配合比

2.2.2 常温养护下试件早期收缩测试方法

2.2.3 常温养护条件下试件的干燥收缩测试方法

2.2.4 热养护过程中UHPC收缩测试方法

2.2.5 凝结时间测定

2.2.6 微观试验

第3章 常温养护条件下UHPC收缩性能研究

3.1 常温养护条件下UHPC的早期收缩性能研究

3.1.1 试验设计

3.1.2 试验结果及分析

3.2 常温养护条件下UHPC的干燥收缩性能研究

3.2.1 试验设计

3.2.2 试验结果分析

3.3 常温养护条件下UHPC的全过程收缩变化

3.4 本章小结

第4章 热养护条件下UHPC的收缩性能研究

4.1 研究意义

4.2 热养护过程中UHPC的热膨胀

4.2.1 热胀系数测定

4.2.2 升降温曲线测定

4.2.3 温度变形量估算

4.3 热养护过程中UHPC变形的测定

4.3.1 试验结果与分析

4.4 热养护过程中UHPC的实际收缩

4.4.1 热养护升温阶段UHPC的实际收缩

4.4.2 热养护整个过程UHPC的实际收缩

4.5 热养护后UHPC的干燥收缩

4.5.1 试验操作方法

4.5.2 试验结果

4.6 不同试件尺寸对UHPC干燥收缩的影响

4.6.1 试验设计

4.6.2 试验测试结果及分析

4.7 本章小结

第5章 热养护对UHPC微观结构的影响

5.1 研究意义

5.2 试验组数设计

5.3 孔结构分析

5.3.1 试验结果

5.3.2 试验结果分析

5.4 扫描电镜分析

5.4.1 试验结果分析

5.5 差热分析

5.5.1 TG曲线分析

5.5.2 热养前UHPC试件差热分析

5.5.3 热养10h后UHPC试件差热分析

5.5.4 热养48h后UHPC试件差热分析

5.6 本章小结

第6章 约束条件下UHPC在热养护过程中的收缩

6.1 研究意义

6.2 试验设计

6.3 试验结果

6.3.1 不同配筋率下UHPC在热养护过程中变形的测量

6.3.2 不同配筋率下UHPC在热养护过程中的实际收缩

6.3.3 不同配筋率下UHPC在升温阶段的实际收缩

6.4 UHPC热养护过程中的残余应力分析

6.4.1 UHPC轴拉试验分析

6.4.2 不同配筋率下UHPC在热养护过程中的残余应力

6.5 本章小结

结论和建议

参考文献

致谢

攻读学位期间所发表的学术论文

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摘要

超高性能混凝土(Ultra High Performance Concrete,英文缩写为UHPC)是一种具有高强度、高韧性、高体积稳定性和优良耐久性的新型水泥基复合材料。在新型混凝土材料研究领域,收缩问题始终是所有研究学者关注的焦点,也是限制UHPC在结构工程中广泛应用的因素之一。收缩是导致混凝土开裂的主要原因,混凝土一旦开裂,则会大大降低结构的耐久性,甚至威胁到结构的安全。不同养护条件下UHPC的收缩性能是不同的,已有研究表明:UHPC经过热养护后干燥收缩值会大幅减少,其原因是热养护后UHPC中孔结构得到细化,基体变得更密实。
  本文研究了不同养护条件下UHPC试件的早期收缩和干燥收缩,并着重研究了热养护过程中UHPC的收缩变形特点以及热养护过后UHPC的收缩发展趋势。另外,本试验通过压汞试验、电镜观测、差热分析微观试验来进行机理分析。研究结果如下:
  (1)标准养护条件下,UHP C的早期收缩值较大,约为干燥收缩值的1.5倍。当龄期为65d时,UHPC的收缩趋于稳定,为1490με。
  (2) UHPC的温度膨胀系数为11.76με/℃。在热养护过程中,UHPC在50℃以内基本不发生收缩,当温度接近70℃时,收缩值迅速增加,最终的收缩值为450με。
  (3)随着配筋率的提高,UHPC在热养护过程中的收缩减小,这说明配筋能够抑制UHPC在热养护过程中的收缩。配筋UHPC在热养护过程中的弹性应变很小,约为2.4με~10.37με,所以产生的残余应力很小。
  (4)试件尺寸对收缩有很大的影响,小尺寸试件的收缩通常要小于大尺寸试件的收缩,这是小尺寸试件中钢纤维定向分布造成的。
  (5)通过对不同龄期UHPC试件的微观结构的分析,经热养护后,孔结构得到细化,生成的水化产物更多,并且减少了Ca(OH)2和钙矾石的体积。

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