傳統(tǒng)電力箱變基礎(chǔ)施工均采用現(xiàn)場磚砌或現(xiàn)場澆筑混凝土,磚砌及現(xiàn)澆在施工過程中難以有效控制質(zhì)量,而且有較大的施工缺陷,如受季節(jié)氣候的影響、施工工期長、對環(huán)境及交通影響大、質(zhì)量不好等。而預(yù)制拼裝電力箱變基礎(chǔ)能有效解決現(xiàn)場澆筑的問題。
現(xiàn)澆施工作為傳統(tǒng)施工工法,在電力井建設(shè)中逐步暴露出其不足之處。其施工效率低、工期長、對交通及環(huán)境影響大、澆筑質(zhì)量不理想等缺陷。
在工廠預(yù)先制成的電力井構(gòu)件,能有效控制質(zhì)量,不受季節(jié)及氣候影響,具有施工效率高、工期短、有 效解決透水現(xiàn)象、降低意外發(fā)生率、對交通及環(huán)境影響小等優(yōu)勢,不僅對市民生活的影響降到比較低,而且徹底改變了傳統(tǒng)現(xiàn)澆電力井施工工期長、質(zhì)量控制難、后期維護(hù)量大等缺陷,彌補(bǔ)了許多傳統(tǒng)現(xiàn)澆的不足。 結(jié)合自然元素,UHPC混凝土在外觀設(shè)計(jì)中融入了生態(tài)理念。黑龍江抗剪中構(gòu)智配裝配式防火墻結(jié)構(gòu)形式
利用UHPC的超高抗?jié)B性與高沖擊韌性,制造中低放射性核廢料儲藏容器,不僅可很大降低泄漏的危險,而且可大幅度延長使用壽命。UHPC現(xiàn)已用于海洋石油平臺的鋼結(jié)構(gòu)的外保護(hù)層,可很大提高水位變動區(qū)的支柱的使用壽命:UHPC的早期強(qiáng)度發(fā)展快,后期強(qiáng)度極高,用于補(bǔ)強(qiáng)和修補(bǔ)工程中可替代鋼材和昂貴的有機(jī)聚合物,既可保持混凝土體系的整體性,還可降低成本。UHPC強(qiáng)度高,,抗沖擊性能好,可用于**工程的防護(hù)結(jié)構(gòu),也可用于需要高承載力的特殊結(jié)構(gòu)。浙江環(huán)保中構(gòu)智配電纜井采用獨(dú)特的造型設(shè)計(jì),UHPC混凝土打造出獨(dú)特的建筑輪廓,令人驚艷。
中構(gòu)智配(安徽)技術(shù)有限公司是國內(nèi)**覆蓋橋梁、市政、**、建筑、水 務(wù)、海工及防護(hù)工程領(lǐng)域的超高性能混凝土(UHPC)全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商。強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷改進(jìn)優(yōu)化 UHPC 的性能,成功研發(fā)了針對不同應(yīng)用需求的 UHPC 解決方案。我們有經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),可以為為您提供初步的設(shè)計(jì)和技術(shù)資料,協(xié)助方案設(shè)計(jì).中構(gòu)智配( 安徽) 秉持“以技術(shù)帶動市場、以創(chuàng)新**未來”的理念,勇于挑戰(zhàn)**前沿的新材料科研問題,力爭在新一輪科技**和產(chǎn)業(yè)變革中作出更多原創(chuàng)、**、獨(dú)有發(fā)現(xiàn),** UHPC 科技發(fā)展新方向。
超高性能混凝土(UHPC)是近30年來從混凝土力學(xué)性能和耐久性角度發(fā)展起來的相當(dāng)有創(chuàng)新性的水泥基結(jié)構(gòu)工程材料之一。***代超高性能混凝土CRC(Compact-ReinforcedComposite)誕生于丹麥奧爾堡[1-2]。CRC以燒結(jié)鋁土礦為骨料,摻入鋼纖維以提高材料的韌性。受當(dāng)時高效減水劑性能的影響CRC或早期UHPC由于其自身的缺陷,很難通過振動達(dá)到令人滿意的均勻性粘度。隨著設(shè)計(jì)原則的改進(jìn)和高效減水劑(聚羧酸)的引入,UHPC自密實(shí)混凝土的施工性能與早期的CRC或RPC相比有著共同的特點(diǎn)[3-4]。UHPC超高性能混凝土的細(xì)節(jié)處理,使建筑更具層次感與深度。
混凝土受到荷載作用后,粗骨料與砂漿界面處應(yīng)力集中,極易引起破壞。骨料界面微裂縫的長度和寬度與骨料粒徑尺寸有關(guān),骨料粒徑減小,,裂縫長度和寬度也小。因此UHPC不用粗骨料,只用細(xì)骨料,可以極大地減少界面微裂縫的長度和寬度,同時骨料粒徑的減少,其自身存在的缺陷的幾率也減小,從而UHPC整個基體的缺陷也隨之減少。
普通混凝土中的骨料和漿體界面由于水分的遷移而形成一個過渡區(qū):越靠近骨料表面,水膠比越大,水泥水化生成的C(OH)越富集,取向程度也越大,硬化后孔隙率也越大。因此界面過渡區(qū)是混凝土的薄弱環(huán)節(jié),水膠比是影響過渡區(qū)的主要內(nèi)素,HPC有很低的水膠比(不大于0.2),過渡區(qū)就很薄,而且由于含有較多硅灰,可與富集在:骨料周圍的Ca(0H),反應(yīng)生成水化硅酸鈣凝膠而**削弱Ca(OH)的富集與取向;在熱處理的過程中,石英粉也會與Ca(0H),發(fā)生反應(yīng)。這都會大幅度地提高漿體的力學(xué)性能。UHPC中骨料與硬化水泥石的彈性模量之比在1到1.4之間,兩者不均勻性的影響幾乎消除。 UHPC混凝土的外觀可定制,滿足不同客戶的個性化需求,展現(xiàn)獨(dú)特風(fēng)采。四川抗沖擊中構(gòu)智配電力箱變基礎(chǔ)
UHPC超高性能混凝土的外觀設(shè)計(jì),契合當(dāng)代人對美的追求,吸引目光。黑龍江抗剪中構(gòu)智配裝配式防火墻結(jié)構(gòu)形式
橋梁施工中一般不考慮混凝土的抗拉性能。但加入鋼纖維后,UHPC的拉伸強(qiáng)度有所提高,且在拉伸后仍能保持一定的拉伸應(yīng)力。研究表明,當(dāng)鋼纖維含量控制在3%左右時,UHPC的拉伸強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度與鋼纖維含量成正比,鋼纖維含量對材料強(qiáng)度影響明顯。不同類型的鋼纖維也會影響UHPC的拉伸性能[10-11]。此外,端鉤鋼纖維比其他類型的鋼纖維更有優(yōu)勢。鋼纖維的加入提高了UHPC的斷裂能,**降低了混凝土的脆性。構(gòu)造鋼筋與鋼纖維的組合可以優(yōu)化構(gòu)件形式,提高橋梁結(jié)構(gòu)的安全性。通常,通過直接拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)獲得的UHPC(無纖維)的平均拉伸強(qiáng)度為7~10MPa。日本規(guī)范中的平均抗拉強(qiáng)度值建議為5MPa,而法國SETRA/AFGC規(guī)范中的直接抗拉強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度值分別為8MPa和8.1MPa。另一方面UHPFRC(包括纖維)的抗拉強(qiáng)度通常較高,范圍為7~15MPa。黑龍江抗剪中構(gòu)智配裝配式防火墻結(jié)構(gòu)形式