与高性能混凝土类似,含粗骨料超高性能混凝土(Ultra High Performance Concrete with Coarse Aggregate,UHPC-CA)经历高温后残余力学性能会发生变化,甚至出现高温爆裂行为。为了推进UHPC-CA的实际应用进程,结合现有文献分析了含湿量、...与高性能混凝土类似,含粗骨料超高性能混凝土(Ultra High Performance Concrete with Coarse Aggregate,UHPC-CA)经历高温后残余力学性能会发生变化,甚至出现高温爆裂行为。为了推进UHPC-CA的实际应用进程,结合现有文献分析了含湿量、纤维、加热速率、骨料、加载应力和混凝土强度等因素对UHPC-CA高温爆裂的影响;分析了高温后UHPC-CA的残余抗压强度、残余劈拉强度和残余断裂能等残余力学性能的变化;分析了UHPC-CA高温性能的改善措施。结果表明:随着含湿量、加热速率、加载应力和混凝土强度的增加,UHPC-CA的高温爆裂程度均呈现加重趋势,加入粗骨料与纤维后可减轻UHPC-CA的高温爆裂;随目标温度的升高,UHPC-CA的残余抗压强度与残余劈拉强度均呈现先增大后减小的趋势,残余断裂能逐渐下降;热水—干热组合养护可避免UHPC-CA的高温爆裂,显著改善其高温性能。展开更多
文摘与高性能混凝土类似,含粗骨料超高性能混凝土(Ultra High Performance Concrete with Coarse Aggregate,UHPC-CA)经历高温后残余力学性能会发生变化,甚至出现高温爆裂行为。为了推进UHPC-CA的实际应用进程,结合现有文献分析了含湿量、纤维、加热速率、骨料、加载应力和混凝土强度等因素对UHPC-CA高温爆裂的影响;分析了高温后UHPC-CA的残余抗压强度、残余劈拉强度和残余断裂能等残余力学性能的变化;分析了UHPC-CA高温性能的改善措施。结果表明:随着含湿量、加热速率、加载应力和混凝土强度的增加,UHPC-CA的高温爆裂程度均呈现加重趋势,加入粗骨料与纤维后可减轻UHPC-CA的高温爆裂;随目标温度的升高,UHPC-CA的残余抗压强度与残余劈拉强度均呈现先增大后减小的趋势,残余断裂能逐渐下降;热水—干热组合养护可避免UHPC-CA的高温爆裂,显著改善其高温性能。