预制U型电缆沟,构件具有承载力高、抗震、抗冲击性能好等特点;相比现浇钢筋砼电缆沟,施工环境更节能、更环保,对环境影响较小。雨季、冬季预制管廊在预制厂照常生产,预制管廊均进行蒸汽养护,工期短;预制管廊在预制厂生产,基本无�作业,且进行蒸汽养护,养护时间短,工期短,且可控;生产和安装机械化程度高,可流水作业,**节省工期,更加方便运输及施工安装。沟体表面光滑平整,尺寸精度高,电缆沟结构组合形式灵活,自身能进行小幅度的拐角转弯,能够适应一般复杂地形的施工安装,如爬坡、下坡、避让管线等,有效解决预制构件在一般复杂地形下的施工技术难点。沟体连接处设计为承插口形式,相互咬合,再用钢棒连接,连成刚性整体,大幅度减少电缆沟的不均匀沉降。高性能预制U型电缆沟全寿命周期比现浇使用周期长,维护、更换机率小,综合使用成本更加节约。中构智UHPC超高性能混凝土,外观流畅,线条优雅,彰显现代建筑的美感。江苏防水中构智配电力井
UHPC混凝土在力学性能方面的优势主要体现在抗压方面。虽然钢纤维含量和养护条件对其强度有影响,但其极限抗压强度基本可以保持在100MPa以上。试验的UHPC单轴抗压强度可达176.9MPa,与数值模拟分析结果一致[7-8]。许多研究积极探索符合区域条件的UHPC匹配方案。在我国,加入粗集料的极限抗压强度已达到170.3MPa。影响UHPC抗压强度的主要因素有蒸汽压力条件、固化时间、纤维含量、试样几何尺寸、加载速率等,在未经处理的情况下,UHPC的平均抗压强度仍***高于普通混凝土,且UHPC的抗压强度有显著提高,蒸汽养护对UHPC强度的形成有着非常重要的影响。天津抗冲击中构智配电力管沟构件采用先进的工艺,UHPC混凝土呈现出无缝连接的视觉效果,提升整体美观。
桥梁施工中一般不考虑混凝土的抗拉性能。但加入钢纤维后,UHPC的拉伸强度有所提高,且在拉伸后仍能保持一定的拉伸应力。研究表明,当钢纤维含量控制在3%左右时,UHPC的拉伸强度和弯曲强度与钢纤维含量成正比,钢纤维含量对材料强度影响明显。不同类型的钢纤维也会影响UHPC的拉伸性能[10-11]。此外,端钩钢纤维比其他类型的钢纤维更有优势。钢纤维的加入提高了UHPC的断裂能,很大降低了混凝土的脆性。构造钢筋与钢纤维的组合可以优化构件形式,提高桥梁结构的安全性。通常,通过直接拉伸强度试验获得的UHPC(无纤维)的平均拉伸强度为7~10MPa。日本规范中的平均抗拉强度值建议为5MPa,而法国SETRA/AFGC规范中的直接抗拉强度和弯曲强度值分别为8MPa和8.1MPa。另一方面UHPFRC(包括纤维)的抗拉强度通常较高,范围为7~15MPa。
该桥的结构设计特点是混凝土构件内无箍筋、分别在体内 和体外布置预应力钢筋,并块使用不锈钢钢管约束 RPC, 以提高其 强度和延性。 由于采用 RPC, **减轻了自重,高了在高湿度 环境、频繁受除冰盐腐蚀与冻融循环作用下结构的耐久性能。由于RPC是种**产品,为了避免知识产权的纠纷,欧洲 目前不再使用这个名词,而改称“超高性能混凝士”(Ultra-High Performance Concrete UHPC) 2005 年和 2008 年在德国 Kassel大 。学召开了两次 UHPC 国际会议,深入探讨了 WHPC的制备、微结 构特征和性能,在会上介绍了许多实际工程应用案例,并讨论了相关欧洲技术标准的制订问题。Walraven教授在 2009 年发表了 一篇综述文章,系统地论述了 UHPC的应用前景[3]。灵动的设计线条,UHPC混凝土构建出建筑艺术的流动感。
UHPC具有优良的韧性掺有微细钢纤维的UHPC的断裂能可达到20000~40000J/m,与普通混凝土相比,抗折强度高一个数量级,断裂能高两个数量级以上。
与普通混凝土或**混凝土相比较,UHPC的单价偏高,特别是掺钢纤维的UHPC,次投资很大,目前只能用于一些不计较成本的结构。但是在实际工程中,UHPC的应用不仅可以减 少构件混凝土用量近2/3,且结构性能更好,UHPC的应用还可 以减少结构构件中的配筋量,甚至完全取消钢筋。与具有相同承载力的钢结构比较,UHPC结构的成本也相对便宜[12]。由于UHPC的耐久性好,使用寿命可以更长,从全寿命成本来分析,其价格是可以接受的。 UHPC混凝土表面光滑,触感细腻,提升整体设计档次。河南防水中构智配高铁盖板
通过色彩对比,UHPC混凝土外观设计展现出强烈的视觉吸引力。江苏防水中构智配电力井
混凝土受到荷载作用后,粗骨料与砂浆界面处应力集中,极易引起破坏。骨料界面微裂缝的长度和宽度与骨料粒径尺寸有关,骨料粒径减小,,裂缝长度和宽度也小。因此UHPC不用粗骨料,只用细骨料,可以极大地减少界面微裂缝的长度和宽度,同时骨料粒径的减少,其自身存在的缺陷的几率也减小,从而UHPC整个基体的缺陷也随之减少。
普通混凝土中的骨料和浆体界面由于水分的迁移而形成一个过渡区:越靠近骨料表面,水胶比越大,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。因此界面过渡区是混凝土的薄弱环节,水胶比是影响过渡区的主要内素,HPC有很低的水胶比(不大于0.2),过渡区就很薄,而且由于含有较多硅灰,可与富集在:骨料周围的Ca(0H),反应生成水化硅酸钙凝胶而**削弱Ca(OH)的富集与取向;在热处理的过程中,石英粉也会与Ca(0H),发生反应。这都会大幅度地提高浆体的力学性能。UHPC中骨料与硬化水泥石的弹性模量之比在1到1.4之间,两者不均匀性的影响几乎消除。 江苏防水中构智配电力井