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高性能混凝土自收缩应力的研究的综述报告 引言 高性能混凝土(HPC)由于其在强度、耐久性和使用寿命等方面的卓越表现受到越来越多的关注。自收缩是特有的HPC特性之一,对于HPC的工程应用有着极为重要的影响。本文将阐述HPC的自收缩应力及其影响因素、自收缩能力的评价方法和自收缩控制方法,旨在对相关领域的研究提供一定的参考。 自收缩应力及影响因素 自收缩是混凝土在干燥及养护过程中由于水分蒸发引起的收缩过程,其产生的收缩应力是在混凝土内部形成的,常常会导致裂缝的产生。HPC的高强度及紧密的内部结构使得自收缩和自收缩应力程度明显提高,从而更容易导致裂缝等问题的发生。自收缩应力的大小决定于以下因素: 1.水化程度。水化程度越高,混凝土内部的孔隙结构越紧密,自收缩及应力也会随之增强。 2.水胶比。水胶比越小,混凝土中的凝胶体含量越高,自收缩难度越大。 3.混凝土配合比。配合比的不同对HPC中自收缩的影响非常显著,不同配合比下引起的自收缩应力存在很大的变化。 4.外部温度和湿度。温湿度变化都会引起水分的变化,从而影响自收缩行为。 自收缩能力的评价方法 目前自收缩能力的评价方法主要有:基于形变的方法、基于应变的方法、基于声波速度的方法和基于温度的方法。 1.基于形变的方法:测定混凝土自收缩形变的大小和速度,计算出自收缩应力。 2.基于应力的方法:测量混凝土中的应力,包括静载试验、动荷载试验等。 3.基于声波速度的方法:利用声波速度的变化来评价混凝土的自收缩。 4.基于温度的方法:测量混凝土内部的温度,理论上讲自收缩和温度变化应该具有高度相关性。 自收缩控制方法 自收缩对于HPC工程应用的影响非常大,控制自收缩是相当关键的。自收缩的控制方法主要分为内部和外部两种: 1.内部控制方法 (1)粉煤灰、硅灰等掺合料的控制。将掺合料的掺入比例提高,掺入超过30%的粉煤灰或硅灰等掺合料能显著减少混凝土内部的收缩率。 (2)微观结构控制。采用高性能超细综合材料、纳米材料掺入混凝土中,可改善混凝土内部的微观结构,缩小其孔隙结构,最终减小自收缩应力。 2.外部控制方法 (1)保温措施。利用内外保温措施,减少混凝土表面温度的波动,从而减缓自收缩的程度。 (2)湿度控制。对于低强度的混凝土,可以通过对环境湿度的控制来控制自收缩。 结论 高性能混凝土自收缩应力的研究具有重要的现实意义,对HPC工程的设计、维护等作用非常大。通过对自收缩机理的深入研究和自收缩能力的评价方法的完善,能够有效地控制高强度混凝土自收缩应力。未来的研究应重点关注控制自收缩的新方法以及对于HPC自收缩行为的深入理解。