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UHPC 預(yù)制軌頂風(fēng)道結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便,可以根據(jù)出風(fēng)口對(duì)拼裝單元進(jìn)行調(diào)整,高效經(jīng)濟(jì)。
PC 電力箱涵構(gòu)件采用綜合管廊的技術(shù),其生產(chǎn)采用工廠化制作,混凝土澆注成型的工藝進(jìn)行生產(chǎn),澆注成型時(shí)采用高精度鋼模和高頻振搗的技術(shù)方式來(lái)保證產(chǎn)品尺寸和質(zhì)量。在工廠預(yù)先制成的 PC 電力箱涵構(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(duì)交通及環(huán)境影響小等優(yōu)勢(shì),不僅對(duì)市民生活的影響降到比較低,而且徹底改變了傳統(tǒng)現(xiàn)澆電力箱涵施工工期長(zhǎng)、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。充分貫徹落實(shí)了國(guó)家對(duì)“綠色建筑施工”的要求。 UHPC混凝土的色彩深邃而富有層次感,增強(qiáng)建筑的視覺(jué)沖擊力。陜西品牌中構(gòu)智配軌頂風(fēng)道
自重輕,搬運(yùn)、安拆便捷預(yù)制裝配式理念,施工快捷,節(jié)約工期耐久性好,適宜電力工程使用
本預(yù)制箱變基礎(chǔ)設(shè)計(jì)為預(yù)制拼裝組合模式,由基礎(chǔ)井及進(jìn)出線井組合而成。主要規(guī)格型號(hào)有:二間隔中間井口箱變基礎(chǔ)、二間隔兩側(cè)井口箱變基礎(chǔ)、六間隔中間井口箱變基礎(chǔ)、六間隔兩側(cè)井口箱變基礎(chǔ)每個(gè)構(gòu)件拆分為:底板、四面?zhèn)劝濉⑷α杭吧w板(或整體頂板)。底板與四面?zhèn)劝逯g采插槽方式連接,灌注水泥砂漿固定;側(cè)板與側(cè)板之間采用“Z”方式咬合,使用“L”形鋼板固定;圈梁(或整體頂板)與側(cè)板采用螺栓連接。 陜西品牌中構(gòu)智配軌頂風(fēng)道UHPC混凝土的色彩在陽(yáng)光下閃爍,帶來(lái)視覺(jué)上的享受。
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(zhǎng)度和寬度與骨料粒徑尺寸有關(guān),骨料粒徑減小,,裂縫長(zhǎng)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(zhǎng)度和寬度,同時(shí)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(gè)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(gè)過(guò)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(guò)渡區(qū)是混凝土的薄弱環(huán)節(jié),水膠比是影響過(guò)渡區(qū)的主要內(nèi)素,HPC有很低的水膠比(不大于0.2),過(guò)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(guò)程中,石英粉也會(huì)與Ca(0H),發(fā)生反應(yīng)。這都會(huì)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。
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(shí),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(duì)材料強(qiáng)度影響明顯。不同類型的鋼纖維也會(huì)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(shì)。鋼纖維的加入提高了UHPC的斷裂能,很大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(guò)直接拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)獲得的UHPC(無(wú)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(guó)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。UHPC超高性能混凝土在建筑界潮流,成為設(shè)計(jì)師的新寵。
不同地區(qū)的環(huán)境也會(huì)影響UHPC的比較好配合比[5]。因此為了獲得理想的UHPC材料性能,有必要通過(guò)不同地區(qū)的試驗(yàn)確定比較好配合比避免直接使用現(xiàn)有的配合比數(shù)據(jù)。這可能是制約超**混凝土在橋梁工程中廣泛應(yīng)用的重要因素之一。
固化溫度對(duì)UHPC材料的性能也有影響。常用的養(yǎng)護(hù)方法有三種:室溫養(yǎng)護(hù)90℃℃左右高溫養(yǎng)護(hù)和200℃蒸汽養(yǎng)護(hù)[6]。一般而言,室溫養(yǎng)護(hù)下UHPC的強(qiáng)度比90℃℃高溫養(yǎng)護(hù)低10%~30%。200℃以上的蒸汽養(yǎng)護(hù)可獲得較高的強(qiáng)度,但由于設(shè)備有限,一般采用前兩種養(yǎng)護(hù)方法。 UHPC超高性能混凝土的創(chuàng)新設(shè)計(jì),推動(dòng)建筑行業(yè)的發(fā)展與變革。湖南抗沖擊中構(gòu)智配蓋板
獨(dú)特的表面處理工藝,使UHPC混凝土具備了高雅的外觀。陜西品牌中構(gòu)智配軌頂風(fēng)道
固化溫度對(duì) UHPC 材料的性能也有影響。常用的養(yǎng)護(hù)方法有三種:室溫養(yǎng)護(hù)90℃左右高溫養(yǎng)護(hù)和 200℃蒸汽養(yǎng)護(hù)[6]。一般而言,室溫養(yǎng)護(hù)下 UHPC 的強(qiáng)度比90℃℃高溫養(yǎng)護(hù)低10%~30%。200℃以上的蒸汽養(yǎng)護(hù)可獲得較高的強(qiáng)度,但由于設(shè)備有限,一般采用前兩種養(yǎng)護(hù)方法。
UHPC混凝土在力學(xué)性能方面的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在抗壓方面。雖然鋼纖維含量和養(yǎng)護(hù)條件對(duì)其強(qiáng)度有影響,但其極限抗壓強(qiáng)度基本可以保持在100MPa以上。試驗(yàn)的UHPC單軸抗壓強(qiáng)度可達(dá)176.9MPa,與數(shù)值模擬分析結(jié)果一致[7-8]。許多研究積極探索符合區(qū)域條件的UHPC匹配方案。在我國(guó),加入粗集料的極限抗壓強(qiáng)度已達(dá)到170.3MPa。 陜西品牌中構(gòu)智配軌頂風(fēng)道