高性能混凝土的体积变形及裂缝控制

《高性能混凝土的体积变形及裂缝控制》是2011年中国建筑工业出版社出版的图书,作者是姚燕。该书搜集和整理了国内外大量资料,通过分析高性能混凝土原材料的组成特点,深入研究了水、减水剂、减缩剂等原材料对其体积变形的影响,提出了多种裂缝控制措施并成功地应用于工程之中,具有较高的学术水平和应用价值。是作者对研究团队多年来在混凝土体积变形和裂缝控制技术和应用领域研发成果的系统总结。

高性能混凝土的体积变形及裂缝控制基本信息

书    名 高性能混凝土的体积变形及裂缝控制 作    者 姚燕 [1] 
出版社 中国建筑工业出版社 出版时间 2011年2月

书名:高性能混凝土的体积变形及裂缝控制

作者:姚燕

出版社:中国建筑工业出版社

版次:2011年2月第1版

开本:16 开

字数:380 千字

ISBN:978-7-112-12842-6

定价:46.00 元

高性能混凝土的体积变形及裂缝控制造价信息

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金刚砂透水混凝土 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

洪发

t 3% 深圳市洪发建筑工程有限公司
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子光建材

3% 广州市子光建材有限公司
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禹智环保

t 3% 禹智环保科技(深圳)有限公司
金刚砂透水混凝土 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

蛇口建安

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高性能混凝土 品种:高性能混凝土;砂子级配:二级;供应状态:泵送;强度等级:C20; 查看价格 查看价格

金石

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高性能混凝土 品种:高性能混凝土;砂子级配:二级;供应状态:泵送;强度等级:C15; 查看价格 查看价格

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3% 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司
高性能混凝土 品种:高性能混凝土;砂子级配:二级;供应状态:非泵送;强度等级:C50; 查看价格 查看价格

金石

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高性能混凝土 品种:高性能混凝土;砂子级配:二级;供应状态:泵送;强度等级:C55; 查看价格 查看价格

金石

3% 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司
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序( 师昌绪)

前言

第1章高性能混凝土及其体积稳定性

1.1 高性能混凝土及其发展

1.1.1 高性能混凝土的概念

1.1.2 高性能混凝土在我国的研究和应用情况

1.2 高性能混凝土的组成及水化结构

1.2.1 高性能混凝土的组成

1.2.2 高性能混凝土的水化结构

1.3 高性能混凝土的收缩

1.3.1 塑性收缩

1.3.2 自收缩

1.3.3 干燥收缩

1.3.4 温度收缩

1.3.5 碳化收缩

1.4 高性能混凝土收缩与开裂控制

1.4.1 高性能混凝土收缩与开裂之间的关系

1.4.2 高流态高强混凝土收缩开裂的特征及影响因素

1.5 本章小结

参考文献

第2章胶凝材料对高性能混凝土干燥收缩和水化放热的影响

2.1 胶凝材料体系的组成

2.1.1 水泥

2.1.2 矿物掺合料

2.2 胶凝材料体系的水化热及稳定性

2.2.1 胶凝材料体系的水化热

2.2.2 矿物掺合料的掺量限值

2.3 矿物掺合料对混凝土早期收缩开裂的影响

2.3.1 磨细矿渣粉对高强混凝土收缩开裂的影响

2.3.2 粉煤灰对高强混凝土收缩开裂影响的研究

2.3.3 硅灰对高强混凝土收缩开裂的影响

2.4 大体积"para" label-module="para">

2.4.1 优化混凝土配合比

2.4.2 优化混凝土施工工艺

2.5 本章小结

参考文献

第3章减水剂对混凝土体积变形及裂缝形成机理的影响

3.1 减水剂的种类和发展

3.1.1 普通减水剂

3.1.2 高效减水剂

3.1.3 高性能减水剂

3.2 减水剂对水泥浆体干燥收缩性能的影响及机理"para" label-module="para">

3.2.1 减水剂的掺量对水泥净浆干燥收缩性质的影响

3.2.2 减水剂种类对水泥净浆干燥收缩性质的影响

3.3 减水剂品种和掺量对混凝土干燥收缩性能的影响

3.3.1 混凝土配合比和性能

3.3.2 减水剂对混凝土性能影响的机理分析

3.4 高效减水剂对混凝土早期开裂性能的影响

3.4.1 混凝土配合比和试验结果

3.4.2 高效"para" label-module="para">

3.4.3 高效减水剂对混凝土早期抗裂性能影响的机理分析

3.5 本章小结

参考文献

第4章减缩剂对水泥基材料收缩开裂性能影响的评价及机理研究

4.1 减缩剂的概况

4.1.1 减缩剂的发展

4.1.2 减缩剂的组成

4.1.3 减缩剂的发展方向

4.2 减缩剂对水泥水化结构形成与发展的影响

4.2.1 减缩剂对水泥水化初始结构形成的动力学分析

4.2.2 减缩剂对水泥水化结构发展影响的微观机理分析

4.3 模拟服役条件下减缩剂的减缩机理分析

4.3.1 表面张力影响因素的研究

4.3.2 掺减缩剂溶液与水泥石毛细孔壁接触性质的评价

4.4 温湿交变环境下掺减缩剂水泥石的体积变形

4.4.1 初次干燥

4.4.2 重新湿养护

4.4.3 二次干燥

4.4.4 温湿交变条件下水泥石体积稳定性评价

4.5 减缩剂对混凝土全周期开裂行为的控制

4.5.1 掺减缩剂混凝土早期收缩开裂研究

4.5.2 减缩剂对混凝土力学性能的影响

4.5.3 减缩剂对水泥基材料长期抗裂性能影响的探索性研究

4.6 本章小结

参考文献

第5章混凝土膨胀剂减少混凝土收缩裂缝的机理

5.1 混凝土膨胀剂的种类及其发展

5.1.1 混凝土膨胀剂的种类

5.1.2 混凝土膨胀剂的发展

5.2 膨胀和干缩的临界点

5.3 有效膨胀研究

5.4 可调控膨胀速率原理

5.4.1 矿物成分对膨胀特征的影响

5.4.2 颗粒级配对膨胀特征的影响

5.5 干燥收缩落差研究

5.5.1 自由状态下的干燥收缩特点

5.5.2 限制状态下的干燥收缩特点

5.5.3 限制状态下减小干燥收缩落差的技术措施

5.5.4 干燥收缩落差原因浅析

5.6 干燥收缩开裂概率及其试验方法

5.7 本章小结

参考文献

第6章水泥基材料高温体积变形的研究

6.1 水泥石和集料的热膨胀性能及其对混凝土力学性能影响的研究

6.1.1 试验原材料

6.1.2 试验方法

6.1.3 集料热膨胀率的测定

6.1.4 水泥石热膨胀率的测定

6.1.5 热循环对混凝土力学性能影响的研究

6.1.6 水泥石和集料热膨胀系数数学模型的建立及计算

6.2 集料掺量对混凝土热膨胀性能及高温强度的影响研究

6.2.1 试验原材料

6.2.2 试验方法

6.2.3 集料掺量对混凝土热膨胀性能的影响研究

6.2.4 集料掺量变化对混凝土高温强度的影响研究

6.3 气相对水泥基材料热膨胀性能的影响研究

6.3.1 试验原材料

6.3.2 试验设计

6.3.3 引气剂对水泥基材料热膨胀性能的影响研究

6.3.4 引气剂对水泥基材料热膨胀性能影响的结果分析

6.4 水泥品种对水泥基材料热膨胀性能的影响研究

6.4.1 试验原材料

6.4.2 水泥品种对水泥基材料热膨胀率的测试结果

6.4.3 水泥品种对水泥基材料热膨胀率测试结果分析

6.5 本章小结

参考文献

第7章 混凝土体积变形机理分析及性能测试新方法和设备

7.1 水泥石孔溶液与毛细孔壁接触角的测试新方法

7.1.1 Waslabum动态法测量接触角原理

7.1.2 Washburn动态法的改进

7.1.3 测量装置的设计

7.1.4 减缩剂对水泥石接触性质的影响

7.2 数字图像处理技术在混凝土收缩开裂性能评价中的应用

7.2.1 数字图像处理技术的概述

7.2.2 图像采集装置的设计

7.2.3 数字图像处理软件的编写

7.2.4 收缩测试流程介绍

7.3 硬化水泥基材料热膨胀性能的差示评价方法

参考文献

第8章混凝土开裂变形控制工程实例

8.1 高铁无砟轨道板早强防裂混凝土配制

8.1.1 混凝土原材料

8.1.2 早强混凝土关键控制因素试验研究

8.1.3 混凝土防裂措施试验研究

8.2 深井煤矿早强防裂混凝土配制

8.2.1 深井冻结法施工介绍

8.2.2 矿井简介

8.2.3 C80混凝土原材料选择

8.2.4 混凝土配合比和性能

8.2.5 施工效果

8.3 新型膨胀剂防裂混凝土配制实例1

8.3.1 工程概况

8.3.2 补偿收缩混凝土技术方案

8.3.3 混凝土原材料及配合比

8.3.4 施工情况及效果

8.4 新型膨胀剂防裂混凝土配制实例2

8.4.1 工程概况

8.4.2 原材料和混凝土配合比

8.4.3 施工措施及效果

8.5 矿物掺合料品种优选混凝土

8.5.1 工程概况

8.5.2 原材料

8.5.3 混凝土配合比

8.5.4 工程应用效果

8.6 三峡工程用中热水泥及高抗裂混凝土性能

8.6.1 工程背景

8.6.2 中热水泥性能研究及驻厂监理监测

8.6.3 中热水泥配制大坝用高抗裂混凝土

8.7 高贝利特水泥及高抗冻高抗裂混凝土的开发

8.7.1 高贝利特水泥(HBC)的性能

8.7.2 高贝利特水泥混凝土的性能

《高性能混凝土的体积变形及裂缝控制》一书是姚燕教授及其所领导的研究团队多年来在混凝土体积变形和裂缝控制技术和应用领域研发成果的系统总结。该书搜集和整理了国内外大量资料,通过分析高性能混凝土原材料的组成特点,深入研究了各种原材料对其体积变形的影响,提出了多种裂缝控制措施并成功地应用于工程之中,具有较高的学术水平和应用价值。

高性能混凝土的体积变形及裂缝控制常见问题

  • 什么叫高性能混凝土

    高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC)是20世纪80年代末90年代初,一些发达国家基于混凝土结构耐久性设计提出的一种全新概念的混凝土,它以耐久性为首要设计指标,这种...

  • 海工高性能混凝土

    提问时,选择 广东 地区,让 广东朋友 回答,会更好点。

  • 高性能混凝土

    用硅灰或者粉煤灰

高性能混凝土的体积变形及裂缝控制文献

冬期施工高性能混凝土裂缝及施工缺陷的控制 冬期施工高性能混凝土裂缝及施工缺陷的控制

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评分: 4.3

高性能混凝土的耐久性是直接影响结构寿命的关键。直接影响耐久性的原因,主要是施工过程中产生的裂缝及施工缺陷。特别在冬期施工过程中,由于诸多原因,极易产生裂缝。针对冬期施工过程中如何控制高性能混凝土裂缝及施工缺陷进行探讨分析。

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高性能混凝土的变形性能及其控制 高性能混凝土的变形性能及其控制

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评分: 4.7

[收稿日期 ]  2001 - 08 - 24 [基金项目 ]  受宁夏自然科学基金项目 (B002 ) 和宁夏大学自然科学基金项目 ( 012403 )联合资助   高性能混凝土的变形性能及其控制 杨建森 (宁夏大学土木工程系 ,银川  750021) [摘  要 ]  高性能混凝土是以高耐久性为设计目标而发展起来的 。随着混凝土技术的发展 ,高性能混凝土已具有许多 优良性能 ,但其自身的变形性能尤其是收缩裂缝则有悖于其高耐久性的设计目标 。对此本文分析阐述了高 性能混凝土的结构特点和变形性能 ,并提出了对不利变形的控制技术 ,这对于进一步完善高性能混凝土的性 能是积极有效的 。 [关键词 ]  高性能混凝土 ;  变形性能 ; 结构特点 ; 变形控制 [中图分类号 ]  TU528 101    [文献标识码 ]  A     [文章编号 ]  1002 - 3550 (2001 )

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大体积混凝土的裂缝控制

1、裂缝产生机理

混凝土管段在施工,由水泥水化过程中发出的热量、气温和地基温度变化所引起的混凝土的温度变形要受到两种类型的约束,一是混凝土与外部环境温度差异引起的约束;另一种是由于内部的条件不同产生的约束,以上两种约束产生的应力为温度应力。

其次,湿度变化引起的混凝土内部各单元体之间相互约束,生的应力为干缩应力。因为湿度传导速率远小于热度传导速率(约为1/1600),所以,它主要在混凝土表面附近;另外,混凝土的自身体积变形不能自由伸缩所产生的应力,称为自身体积变形应力;还有地基非均匀沉降、模板走样也会产生变形应力。在以上非结构荷载作用下所产生的应力中,主要是温度应力和变形应力。对于管段结构施工,当混凝土浇筑体边界无约束时(如底、顶板顶面),在早期水化热温度迅速升高阶段,由于混凝土内、外散热条件不同,形成温度梯度,表面受拉,内部受压。当拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝。在混凝土的降温阶段,混凝土的温差引起的变形加上混凝土的体积收缩变形,受到地基和结构边界条件的约束时(如已浇底板对外侧墙、中隔墙对顶板、已浇管节对后浇带),在浇筑体中央断面产生内部拉应力,当该拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土整个截面就产生贯穿裂缝。

2、裂缝控制技术

在沉管管段制作中,控制大体积混凝土结构裂缝的原理就是降低混凝土的水化热温升,减小混凝土的外约束与非线性降温和收缩所产生的拉应力,提高混凝土相应龄期的抗拉强度和极限拉伸;另外,改善混凝土表面的散热条件、防止结构产生过大的不均匀沉降,也是控制管段结构产生裂缝的重要手段。

基于管段结构产生裂缝的机理,在本工程中针对性地采用了以下施工技术和措施:

(1)优化混凝土级配,减小水灰比,采用掺粉煤灰和减水剂的“双掺”技术。控制原材料,降低混凝土水化热峰值,减少混凝土收缩,提高混凝土抗拉强度及极限拉伸;

(2)尽可能降低混凝土入模温度,入模温度控制在比环境温度高5℃范围之内;

(3)施工工艺上将管段分为6节(13.50~17.85m长为一节),减少温度收缩应力;

(4)改善基础对结构底板的约束边界条件,坞底采用碎石起浮层及18mm九夹板作为底模,减少基底对混凝土底板的约束作用;

(5)尽可能减少结构底板与外侧墙混凝土浇筑时间差,减少新老混凝土之间的收缩差;

(6)在外侧墙中埋设冷却管,在混凝土升温阶段通水带走混凝土水化热热量,降低混凝土最高温升值;

(7)采用竹胶板模板,改善混凝土表面热交换条件,延迟拆模时间,减小混凝土降温速率;

(8)混凝土分层浇筑,加强振捣;

(9)加强养护,采用的主要养护手段有:顶、底板蓄水养护,外侧墙喷淋、浇水养护,内孔保湿保温养护,冬季保温养护等;

(10)尽可能延缓后浇带浇筑时间。

3、混凝土配合比优化及供应

管段混凝土的配合比设计研究是大体积混凝土控制裂缝的关键技术之一。设计要求混凝土强度等级为C35,P10,重度为23.4~23.51kN/m3.针对混凝土的设计要求和特性,选择了10余种水泥、粗细骨料、外加剂,进行了几十种混凝土级配的试验研究。对混凝土的强度、抗渗、水化热、收缩值、极限拉伸、弹性模量、重度以及和易性、坍落度等指标进行了反复、严格的比较和论证。

其中水泥为上海联合525P.0水泥,该水泥特性为水化热较低(3d为240kJ/kg,7d为257kJ/kg)、早强高、后期强度增进好、质量稳定;粉煤灰为二级磨细粉;石子为5~25mm连续级配碎石;砂为中粗砂,细度模数2.4~2.8;外加剂为镇江特密斯(TMS)的B250高效减水剂,减水率达15%~17%,并有补偿混凝土的收缩功能。

基于管段混凝土的量大,且供应需保障及时,日高峰量达到2000立方米,因此,在施工现场建设了混凝土搅拌站。搅拌站占地约6000平米,采用2台75立方米/h的HZS75B搅拌机组,设6只筒仓;石子堆场840平米;黄砂堆场1040平米,基本保障了管段制作及其他结构施工的混凝土需要。

《大体积流态混凝土工程裂缝控制研究》结合临淮岗洪水控制船闸底板混凝土工程,系统地进行了大体积流态混凝土裂缝控制研究,对裂缝控制领域许多新观点、分析和处理方法以及引起裂缝的原因进行了系统的论述,并结合裂缝计算理论,采取相应的措施,成功地解决了大体积流态混凝土裂缝问题。《大体积流态混凝土工程裂缝控制研究》共分6章,第l章为绪论,第2章为混凝土工程技术发展分析,第3章为水工混凝土裂缝的形成和危害性分析,第4章为临淮岗船闸底板混凝土温度应力计算分析,第5章为临淮岗船闸底板混凝土温度观测与控制,第6章为总结与展望。

航空航天领域飞行器及制导武器系统趋向于微型化发展,使得微型发动机热端部件的加工特征尺寸大幅减小至介观尺度,镍基变形高温合金微型构件制造是关键问题。本项目研究镍基变形高温合金热塑性微体积变形行为,分析试样尺寸、晶粒尺寸和强化相对热塑性微变形过程中流变应力的相互影响,明晰强化相对流变应力强化作用和对晶粒钉扎作用的耦合机制,基于介观尺度位错理论建立强化相对晶界迁移影响的热塑性微变形理论模型,揭示镍基变形高温合金热塑性微变形过程中强化相对尺度效应的影响机理,进一步研究镍基变形高温合金热塑性微变形过程的组织演化规律,探讨热变形缺陷形式与形成机制,解决成形工艺稳定性和性能控制问题,实现镍基变形高温合金微型体积构件的可控制造。本项目的研究不仅能够突破镍基变形高温合金微型构件成形关键技术,并且可以促进塑性微成形技术在微制造领域的实际应用。

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