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C50高韧性混凝土

发布日期:2023-07-03 16:10浏览次数:
C50高韧性混凝土

高耐磨混凝土C50 高耐磨性混凝土修补加固特性

高度耐磨混凝土的特点

首先,拉伸应变硬化特性

高耐磨混凝土开裂后,水泥混凝土的脆性没有表现出来,普通纤维混凝土的应变变软也没有表现出来,反而表现出很强的变形能力,荷载增加,应变缓慢增加,应变硬化明显。随着荷载的增加,应变缓慢增加,表现出明显的应变硬化特性,其拉伸应变达到3%以上。如此大的变形能力可以使结构在不良变形下保持完整性,避免局部破坏。因此,高耐磨混凝土可以有效控制缝隙的发展,广泛应用于不良变形下的修复加固工程。

二是多缝干裂的特点

在拉申荷载的影响下,高耐磨混凝土具有一定的多缝干裂特性。当接近峰值荷载时,拉申试样的拉伸区域出现大量类似平行的细缝,缝隙间隔为0.5。~在2mm之间,较大的裂缝宽度小于0.1mm.由于干裂混凝土的抗渗性与裂缝宽度有关,裂缝宽度越大,抗渗性越差,所以限制裂缝宽度可以减缓侵蚀性物质的入侵,从而提高钢筋混凝土结构的耐久性。

三是变形特征与钢筋协调一致。

在钢筋混凝土结构中,混凝土的抗压强度很低,属于脆性材料,脆性随着混凝土强度等级的提高而增加。因此,在构件受力初期,混凝土会出现裂缝,外部荷载会转化为钢筋。此时,钢筋和混凝土之间形成了不一致的变形。这种不一致的变形使得钢筋和混凝土页面之间的剪切应力更高,混凝土防护层脱落。高耐磨混凝土的高延展性能可以使钢筋和混凝土之间的变形协调,避免钢筋保护层的脱落和损坏。

在修补加固工程中,高耐磨混凝土的应用

首先,在高层抗震结构中的应用

2005年,在日本东京和横滨的两栋多层建筑中,选择了高耐磨混凝土连接梁连接建筑的关键墙。这项工程的应用意味着高性能纤维提高了水泥基复合材料在世界各地多层建筑抗震结构中的应用。高耐磨混凝土连接梁后的建筑结构在抗震荷载作用下的能量吸收能力有了很大的提高。因此,其破坏承载能力也有了很大的提高,从而减少了震后建筑的修复工作,具有明显的经济效益。为了测试高耐磨混凝土在野外条件下的特性。

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