






热养护对UHPC微观结构的影响
通过孔结构分析 、扫描电镜分析和差热分析,分别对热养护前、热养护10h和养护48h的UHPC试件进行了物相分析,研究结果表明:热养护前与热养护10h的孔隙率下降60%,孔径由31.9mm降至5.456mm,热养护10h后与热养护48h后的孔结构参数相近。通过电镜扫描发现,在热养护条件下,UHPC试件基体变得更加密实,内部孔隙大部分被水化产物填充,水分蒸发较为困难,所以热养护后的干燥收缩要远远小于常温养护条件下的干燥收缩。通过差热分析,发现热养护能够促进活性矿物掺合料的二次水化反应,减少了基体中氢氧化钙的量。

作为UHPC幕墙项目,其幕墙形式为外立面规格高2833*宽1640毫米UHPC格栅,内立面为高5200*宽4600毫米玻璃幕墙,面对新材料,新工艺,其施工难度及技术要求都极具挑战。UHPC幕墙应用概述
深业上城幕墙采用新型材料,施工工艺复杂,流程多,要求精度非常高,当时在国内应用还属首例。
UHPC是一种超高性能的纤维增强混凝土,防腐瓦,这类混凝土不同于普通的混凝土,因为它的抗压大于120MPa,具有非常高的耐久性和在弯曲荷载下的延性破坏模式,这些性能使立面效果非常丰富,体现了现代科技的美感。
超高性能混凝土的研究过程中,研究者大多倾向于使用钢纤维等材料来加强产物的强度,并使用稻壳灰等作为生产超高性能混凝土的替代材料,来降低水泥等材料的使用量,并采取各种方式来降低生产成本、提升环保效果,使超高性能混凝土能更好地应用于土木工程建设中。超高性能混凝土的生产过程因有能源的消耗,会造成一定的环境污染等不好作用。Zhao等将铁矿石残渣回收利用作为生产混凝土的材料,当铁矿石残渣掺量比例控制在一定范围时,生产的超高性能混凝土在抗折强度上有一定提升。

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