(1)試驗方法徐變試驗采用自制的預(yù)應(yīng)力張拉徐變加載裝置進行(圖3-28),俗稱“葫蘆串”。試件采用自制中心穿孔模具成型(圖3-29),混凝土試塊尺寸為130mm×130mm×400mm,一組4塊(干燥徐變2塊,基本徐變2塊),中間預(yù)埋PVC管作為加載時鋼筋的通道...[繼續(xù)閱讀]
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(1)試驗方法徐變試驗采用自制的預(yù)應(yīng)力張拉徐變加載裝置進行(圖3-28),俗稱“葫蘆串”。試件采用自制中心穿孔模具成型(圖3-29),混凝土試塊尺寸為130mm×130mm×400mm,一組4塊(干燥徐變2塊,基本徐變2塊),中間預(yù)埋PVC管作為加載時鋼筋的通道...[繼續(xù)閱讀]
(1)試驗方法混凝土的內(nèi)部相對濕度使用內(nèi)埋濕度傳感器進行測量。對于混凝土試塊而言,由于外界環(huán)境濕度和內(nèi)部水化不均勻的影響,其內(nèi)部相對濕度在不同的位置并不相同,由內(nèi)向外呈現(xiàn)出濕度梯度。為了更好地進行對比,將內(nèi)部裝有...[繼續(xù)閱讀]
失水率可以直接測量試件的質(zhì)量變化,試件質(zhì)量的變化即是試件向外界擴散的水分質(zhì)量。由于混凝土試塊體積過大,且對于收縮和徐變測量狀態(tài)的試塊,頻繁下架會對應(yīng)變測量結(jié)果造成較大影響。故對失水率的測量使用40mm×40mm×160mm的砂...[繼續(xù)閱讀]
相對濕度或濕含量是表征試件當前狀態(tài)下的毛細孔中非結(jié)合水的含量,不同時間濕度或濕含量的差值反映了干燥耗水和小部分水化耗水的總和,由于水化反應(yīng)前后體積減小而質(zhì)量不變,故失水率的變化即是反映了干燥耗水的量,濕含量可...[繼續(xù)閱讀]
化學(xué)結(jié)合水是存在于層間孔隙以及更加牢固結(jié)合的水,但不包括存在于比層間孔更大的孔隙中的水分,化學(xué)結(jié)合水包括非可蒸發(fā)水,AFt、AFm結(jié)構(gòu)中的水分及部分C-S-H層間孔中的水。而非蒸發(fā)水則是化學(xué)結(jié)合水中經(jīng)過D-干燥仍保留在硬化漿...[繼續(xù)閱讀]
在上一節(jié)的討論中,可以發(fā)現(xiàn),水化產(chǎn)物數(shù)量對混凝土的強度和彈性模量有增強效果,從而能降低混凝土的徐變。但是在同強度、同彈性模量的情況下,摻加不同外加劑的混凝土的水化產(chǎn)物數(shù)量各有不同,表明摻加不同外加劑的混凝土其水...[繼續(xù)閱讀]
混凝土中的水分存在于各種孔隙之中,水泥石中的水大致分為自由水、毛細孔水、凝膠水和結(jié)晶水四種形態(tài),在內(nèi)部水化作用、外部干燥作用和附加壓力的作用下,水分會在混凝土內(nèi)部以及環(huán)境中發(fā)生傳輸,從而對孔壁產(chǎn)生附加壓力,引起...[繼續(xù)閱讀]
混凝土中的孔對其物理力學(xué)性能、滲透性和耐久性有重要的影響。有研究表明,制備過程中不密實的混凝土其徐變?yōu)橥浔日駬v密實混凝土的兩倍多[41],這也充分說明了混凝土中的孔隙對徐變具有顯著的負面效應(yīng)。而在上一章內(nèi)容中...[繼續(xù)閱讀]
通過以上機理分析可以發(fā)現(xiàn),相比萘系減水劑,普通聚羧酸減水劑均能降低混凝土的長期收縮和徐變。聚羧酸減水劑與萘系減水劑的分散機理不同之處在于,其靜電吸附能力較小,主要通過空間位阻作用分散水泥和摻合料顆粒,此種空間位...[繼續(xù)閱讀]
混凝土各種塑性收縮的綜合作用是否會在混凝土表面產(chǎn)生可見裂縫,這與多重因素相關(guān)。對相同配合比的混凝土拌合物,外部環(huán)境越惡劣(溫度高、濕度低、風(fēng)速大)越易產(chǎn)生塑性收縮裂縫;對不同配合比的混凝土拌合物,是否開裂及開裂...[繼續(xù)閱讀]