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对国内外混凝土的自收缩测量方法和预测模型的研究进行了综述,介绍了外置式、埋入式、非接触式等自收缩测量方法和由理论分析及试验分析推导出的自收缩预测模型.阐明了不同测试方法的优缺点和适用条件,并选取配合比大致相同的混凝土的自收缩试验数进行对比,分析不同测试方法测出的结果的差异.另外用不同的预测模型对同一混凝土试样进行自收缩的计算,从数据结果的差异中更直观地阐明预测模型在实际应用中的局限性. 相似文献
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文中介绍了影响高性能混凝土体积稳定性的重要因素——自收缩,讨论了早期自收缩的测试原则,并详细列举了国内外自收缩测试方法及其优缺点,指出应进一步完善一套科学而有效的测试方法,作为深入研究的必要手段,同时将测试方法与通过理论分析建立的力学及预测模型相结合,达到避免和控制高性能混凝土自收缩的目的。 相似文献
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高强轻集料混凝土的早期自收缩研究 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了高强轻集料混凝土的自收缩特性和影响因素。结果表明:高强混凝土的收缩主要是自收缩;水泥用量在一定范围内显著影响混凝土的自收缩;轻集料混凝土的自收缩有明显不同于普通混凝土之处.其早期自收缩比普通混凝土低.而后期自收缩高于普通混凝土,高强普通混凝土的自收缩在28d以后逐渐趋于稳定.而高强轻集料混凝土的自收缩在28d以后仍有比较明显地增加。研究发现.通过调整轻集料体积率,掺加适量粉煤灰,提高轻集料的预饱水程度能有效减小高强轻集料混凝土的自收缩。 相似文献
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采用体积法就4种高效减水剂(聚羧酸系、萘系、三聚氰胺系和脂肪族)对水泥砂浆早期自收缩的影响进行了试验研究,并测定了各高效减水剂溶液不同浓度时的表面张力.结果表明:各高效减水剂均增大水泥砂浆的自收缩;掺萘系、三聚氰胺系及脂肪族高效减水剂水泥砂浆的自收缩随其掺量的增加而增大,掺聚羧酸系高效减水剂水泥砂浆的自收缩则随其掺量的增加呈先增后减的趋势;在水泥砂浆流动度相同时,4种高效减水剂增大水泥砂浆早期自收缩程度由大到小的顺序为:萘系、脂肪族、三聚氰胺系及聚羧酸系.分析表明,高效减水剂改变浆体孔径分布是其影响水泥砂浆早期自收缩性能的主要原因. 相似文献
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浅析混凝土的自收缩 总被引:15,自引:3,他引:15
蒋家奋 《混凝土与水泥制品》2001,(3):6-7
众所周知 ,砼在硬化过程中由于干燥脱水会引起体积收缩 ,从而使砼受到损伤以至出现裂缝。在水泥水化的过程中 ,当水灰比较高时 ,除一部分水参与水泥水化反应外 ,剩余的水即被吸附成为毛细管水、层间水、凝胶水以及吸附于固相表面的吸附水。因此 ,在硬化的水泥浆体中仍然有液相存在 ,而且与硬化的水泥浆体中形成的孔有密切的关系。在细小的毛细孔中(凝胶孔也可理解为包括在细小的毛细孔内)的水失去后 ,会导致体积的收缩。而吸附水受外界相对湿度的影响较大 ,当相对湿度小于30%时 ,吸附水大部分就会逸去 ,也会引起体积的收缩。而层间水因… 相似文献
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自收缩是引起混凝土早期出现裂缝的主要原因,因此自收缩的预测对于裂缝控制、抗裂计算和结构设计具有重要意义。本文介绍了国内外预测混凝土自收缩的模型并对其进行了分析和评价。 相似文献
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高性能混凝土的自收缩性能研究 总被引:8,自引:0,他引:8
实验研究了混凝土干缩及自收缩性能,结果表明,高性能混凝土具有严重的自收缩现象,但整体的干缩与普通混凝土相似,掺入硅灰将将大高性能混凝土的自收缩。 相似文献
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矿粉混凝土的自收缩性能 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了普通矿粉(422m2/kg)与超细矿粉(730m2/kg)对混凝土自收缩的影响。结果表明:①在同水胶比条件下,矿粉可降低混凝土早期(3d)自收缩,但增加后期(90d)自收缩;其影响程度与矿粉掺量和混凝土水胶比有关;②与普通矿粉(422m2/kg)相比,同条件下的超细矿粉(730m2/kg)混凝土早期(3d)自收缩显著增加;③同标号(f28)条件下,普通掺量(20%-35%)矿粉对混凝土早期(3d)自收缩影响不大,但对后期(90d)自收缩有一定负面影响。大掺量矿粉混凝土(50%)的早期与后期自收缩均显著增加。 相似文献
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高性能混凝土的自收缩问题 总被引:28,自引:3,他引:28
介绍了低水胶比与高矿物掺合料的高性能混凝土存在的主要问题之一-自收缩,并指出了自收缩是引起低水胶比混凝土早期开裂的主要原因,在总结国内外低水胶比水泥净浆与混凝土自收缩研究现状的基础上,提出了自收缩的研究方向。 相似文献
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收缩是超高性能混凝土(UHPC)早期开裂的主要诱因,主要综述了UHPC收缩的发展规律、测试方法、调控手段及其收缩机理。结果表明:UHPC的收缩主要由自收缩和干燥收缩组成,而自收缩通常占总收缩的78.6%~90.0%,且主要集中在早期,后期收缩基本趋于稳定;热养护和组合养护可促进水泥水化以及掺合料的火山灰反应,改善孔结构,有利于消除后期UHPC收缩应变;毛细管张力理论可以很好地从相对湿度、孔隙结构、自应力、界面结构、水合程度来解释UHPC自收缩机理;当前UHPC收缩的测试方法主要侧重于实验室内,需要开发出一种实际工程应用中UHPC的收缩变形测量技术,实现可长期监测、数据实时传输、开裂的预报预警,对于大型工程UHPC结构的实时养护和工程防裂指导十分重要。 相似文献