光圆钢筋与活性粉末混凝土的粘结性能研究
为了研究光圆钢筋与活性粉末混凝土的粘结性能,本文改变钢筋直径与锚固长度测定了粘结应力和滑移量。通过理论分析与数据拟合,研究了粘结应力的影响因素、计算公式及粘结-滑移本构关系。结果表明:粘结应力受钢筋埋长、钢筋直径等因素的影响,随着埋长与钢筋直径的增大而减小。提出的以相对保护层厚度(c/d)和相对埋长(l/d)为主要参数的极限粘结应力计算公式,与试验结果吻合良好。分析给出不同直径光圆钢筋的锚固长度,并按GB 50010-2002的模式提出相应的锚固长度计算公式。本文提出的粘结-滑移本构方程与实测结果相关性好,可为活性粉末混凝土结构理论分析提供依据。
冻融循环后光圆钢筋与混凝土粘结性能退化机理研究
光圆钢筋与混凝土的粘结作用主要通过胶着力和界面摩擦粘结作用实现,冻融循环作用将削弱或破坏钢筋与混凝土之间的粘结性能。通过光圆钢筋与混凝土在遭受冻融循环作用后的粘结性能试验研究,分析光圆钢筋与混凝土粘结性能随着冻融循环作用次数增加的退化规律;基于静水压力理论和粘着摩擦理论,分析冻融循环对光圆钢筋与混凝土粘结性能破坏的作用机理。研究结果表明:钢筋混凝土在其受冻界面上产生的最大静水压力超过了钢筋与混凝土的正向胶结作用,致使冻融后钢筋与混凝土的粘结强度迅速下降。
3光圆钢筋
3 (热轧光圆钢筋)检验委托书 委托单位 (签章) 新疆广通瑞建筑工程有限公 司 委托编号 工程名称博乐市博瑞轩小区7#、8#楼工程部位主体 工程地址 博乐市前程路与经八路交汇 处 规格(mm)8 样品名称 钢筋混凝土用钢热轧光圆 钢筋 钢筋牌号hpb300 样品产地/强度等级/ 代表数量// 成型日期/检验日期/ 检验项目 拉伸 养护条件/天 数 标养□/天 同条件□/天 600℃□/天弯曲、重量偏差 委托方要求 执行标准 gb1499.1―2008焊工姓名/ 执行标准焊工证号/ 委托人王芳芳 委托单位 联系电话 13679961508 见证人宋晓龙 见证单位 联系电话 18799601919 样品状态 (注:包括外包装及影响检测缺陷)要求报告 日期 收样人收样日期 检测类别委托检验 备 注
活性粉末混凝土
活性粉末混凝土(rpc)配合比试验研究 摘要:通过活性粉末、石英砂、钢纤维、聚羧酸系高性能减水剂等材料的配制试验, 分析并研究了石英砂在多级配骨料下不同水胶比、不同钢纤维掺量对rpc抗折、抗压强度 的影响。各项性能指标试验结果表明普通硅灰、粉煤灰、矿粉、聚羧酸减水剂代替特殊专 用掺和料和专用外加剂配制rpc商品混凝土能达到客运专线rpc商品混凝土的验标要求。 1前言 客运专线桥梁采用整体式人行道挡板时,由于振动荷载、风力及列车风载较大,使得 挡板尺寸较大,自重较重;人行道盖板作为客运专线桥梁检查车的移动通道要承担相应的 荷载,需增加其截面高度,自重也将加大。采用活性粉末商品混凝土,可大大减轻桥面二 期恒载,提高桥面设施的耐久性,减轻安装难度。同时,由于活性粉末商品混凝土具有较 高的抗拉强度,并且在设计时留有足够的富余量,可保证在使用过程中构件不开裂,整体 性较好,能够
活性粉末混凝土
活性粉末混凝土 编辑 本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧! 活性粉末混凝土,是20世纪90年代开发出的超高强度、高韧性、高耐久性、体积稳定性良好的新型材料。主要 应用于桥梁等建筑工程。 目录 1.1简介 2.2优点 3.?⑴rpc可以有效地减轻结构物的自重。 4.?⑵可以大幅度提高结构物的耐久性。 1.?⑶采用rpc设计的构件。 2.?⑷rpc结构的高耐久性。 3.?⑸rpc材料的高韧性和结构自重的减轻 4.?⑹rpc材料的耐高温性、耐火性 1.3技术性能指标 2.?力学性能 3.?耐久性能 4.?施工性能 5.?环保性能 简介 编辑 活性粉末混凝土(reactivepowderconcrete,以下简称rpc)是继高强、高性能混凝土之后,出现的一种力学 性能、耐久性能都非常优越的新
活性粉末混凝土的制备、结构及性能
错误!未找到引用源。 活性粉末混凝土的制备、结构及性能 摘要:活性粉末混凝土(reactivepowderconcrete简称rpc)是一种超高强水泥基材料,本文通过 调整粉煤灰、硅灰等掺合料和水胶比等,研究了其对rpc性能的影响,并且确定了其最佳的掺量。 同时借助xrd和sem等测试手段对rpc的水化产物和微观结构进行分析后发现rpc是一个未完 全水化但非常密实的结构体。 关键词:活性粉末混凝土;rpc;最佳掺量;微观分析 1引言 活性粉末混凝土(reactivepowderconcrete简称rpc)是法国bouygues公司1993年 研制成功的一种超高强度、高耐久性及高韧性的新型水泥基复合材料[1],其抗压强度可以 达到200mpa-800mpa级,抗折强度20mpa-150mpa级。由于rpc具有很高的抗压、抗折 强度
活性粉末混凝土的研究与应用概述
活性粉末混凝土的研究与应用概述
活性粉末混凝土的研究现状与展望
介绍了活性粉末混凝土的组成、结构和强度形成原理,叙述了国内外针对这种新型高强混凝土的研究热点和研究进展。同时,该文对活性粉末混凝土在设计、制备和应用过程中所面临的问题也进行了分析。
光圆钢筋不圆度
不圆度 英文名(ovality或out-of-roundness) 圆形金属材(包括棒、线、管等)横断面上最大与最小直径的差值,也称作椭圆度或失圆 度。在产品标准上都规定有不圆度的允许偏差,一般约为直径正负偏差之和的0.5倍,圆管 坯为直径偏差的0.75~0.8倍,盘条直径则规定有绝对值0.24~0.60mm。钢管外径不圆度 为直径偏差之和的0.5~1.0倍,钢丝不圆度则为直径偏差之和的0.5倍。 造成不圆的原因是:轧辊、锻造模具或冷拔模具的孔型不圆,塑性加工时孔型欠充满 以及孔型错牙、导板和卫板安装不正或过松、轧件入孔型不正等。 为了控制椭圆度,有的钢管标准中规定了椭圆度的允许指标,一般规定为不超过外径 公差的80%(经供需双方协商后执行)。 计算公式为:椭圆度=最大外径-最小外径/标称外径*100% 按照部颁标准的规定,热轧圆钢的椭圆度就
活性粉末混凝土(PRC)的配制
活性粉末混凝土(prc)的配制 本文进行了25组(每组3个试块)边长为100mm的立方体试件试验。针对广 州地区的原材料,分析材料的配合比、石英石的目数和减水剂对活性粉末混凝土 流动度、抗压强度的影响;分析干热养护对rpc抗压性能的影响,并对它的破 坏形态、破坏机理作进一步的的探讨。 1活性粉末混凝土材料的选用 在广州地方材料调研的基础上,选择配制活性粉末混凝土所需的水泥、硅灰、 石英粉、细砂、高效减水剂等原材料。 1、金羊牌p.o42.5r(旋窑)水泥。 2、广州广一大气治理工程有限公司提供的的硅灰,平均粒径为0.1μm。 3、广东省江门市蓬江区强力建材有限公司提供的ql—pc5聚羧酸系高性能 减水剂。 4、从化市吕田丰硕石料厂生产的的石英粉,平均粒径为38μm。 5、从化市吕田丰硕石料厂生产的三种不同级配的石英砂,第一种是16目~ 30目(即5
浅析活性粉末混凝土的特性
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活性粉末混凝土研究与应用进展
活性粉末混凝土(rpc)是上世纪90年代以来开发出来的一种超高强、高韧性、极低渗透性的新型混凝土,由于其高强度、高韧性、低孔隙率和板低渗透性,可显著提高建筑物的性能、品质,故引起了国内外研究人员的重视.本文对其基本原理、性能特点、研究动态及存在的问题作了概括和分析,并对其应用前景作了展望.
活性粉末混凝土(RPC)的发展及应用
活性粉末混凝土(rpc)的发展及应用——活性粉末混凝土(rpc)新近研发出来的一种超高强度、高韧性、高耐久性、体积稳定性良好的水泥基复合材料,具有广阔的研究与应用前景,本文主要介绍了rpc的力学特性和使用优点,概述了rpc目前在国内、外工程中的应用现状。...
活性粉末混凝土PPT课件
活性粉末混凝土PPT课件
热轧光圆钢筋 (2)
热轧光圆钢筋gb1499.1-2008 钢筋的公称横截面面积与理论重量: 公称直径/mm公称横截面面积/mm2理论重量/(kg/m) 6(6.5) 8 10 12 14 16 18 20 22 28.27(33.18) 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 0.222(0.26) 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58 2.00 2.47 2.98 注:表中理论重量按密度为7.85g/cm3计算。公称直径6.5mm的产品为过渡性产品 光圆钢筋的直径允许偏差: 公称直径/mm允许偏差/mm 6(6.5) 8 10 12 ±0.3 14 16 18 20 22 ±0.4 钢筋的实际重量与理论偏差: 公称直径/mm
热轧光圆钢筋 (2)
弯曲角度(°) 伸长率试验 2 试样描述结论样品编号 弯曲压头直径 (mm) 检测仪器we-600b液压万能试验机游标卡尺 检测:复核: 检测依据 《金属室温弯曲试验方法》gb/t232-2010《 金属室温拉伸试验方法》gb/t228-2002《钢 筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》gb1499.1-2008 样品直径(mm) 右端 1 2 结论 样品编号 样品规格 试验环境 断裂性质 屈服强度试验 试样组数 钢筋屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯检测记录 样品信息 控制编号 样品名称 试验日期年月日 直径:mm 左端 样品编号 1 2 横截面积(mm 2 ) 样品直径(mm
活性粉末混凝土(RPC)的工程性能及应用前景分析
活性粉末混凝土(rpc)具有高强度、高韧性和高耐久性等优良性能,在土木工程、市政建设、军事设施、航空工程、核电工业等诸多领域有着广阔的应用前景。文中介绍了rpc的组分、配置原理、养护技术及国外rpc的工程应用情况,对比了rpc和普通高强混凝土、普通混凝土的力学及耐久性等性能指标,结合国内外对rpc研究现状,展望了其应用前景,并提出了rpc在国内应用推广存在的问题,为rpc进一步扩展应用提供参考。
钢筋直径与活性粉末混凝土粘结性能的关系
钢筋与混凝土的粘结性能的好坏对实际工程中有着重要的作用.影响钢筋与混凝土粘结性能的因素有很多,比如钢筋直径,钢筋锚固长度,钢筋保护层厚度以及钢筋的锈蚀情况等.在普通的混凝土与钢筋粘结性能的研究中,已总结出了很多成熟的规律.但是对钢筋和活性粉末混凝土的粘结性能的研究相对比较少,缺乏具体的规范.现主要通过握裹力实验,研究钢筋直径与粘结性能的关系.通过实验得出一些结论:钢筋和活性粉末混凝土的粘结强度比普通混凝土和钢筋的粘结强度大很多,滑移曲线也有更好的延性.此外研究发现粉末混凝土相比普通混凝土有着更好的抗裂性能.这些结论为以后相关设计提供参考.
侧向拉压下光圆钢筋与混凝土粘结性能研究
光圆钢筋与混凝土的粘结性能在实际的工程中会受到侧向拉压组合力的影响,本文通过对39个光圆钢筋混凝土试件进行拉拔试验,测试试件在受到不同侧向拉压组合力情况下的破坏过程并得出粘结滑移曲线,发现无论是否存在侧向拉压组合力,试件均发生拔出破坏,粘结滑移曲线却有很大区别,将曲线进行对比并从理论层面探究其产生根源。
钢纤维活性粉末混凝土与钢筋粘结性能研究
通过中心拔出试验对钢纤维掺量为0%~2%的活性粉末混凝土与变形钢筋间的粘结性能进行研究,结果表明钢纤维掺入后能提高活性粉末混凝土的抗拉强度,改变粘结破坏形式,得到粘结应力-滑移曲线的下降段;钢纤维活性粉末混凝土与钢筋间的拔出粘结应力-滑移曲线可分为微滑移段、滑移段、非线性段及下降段四个阶段,劈裂粘结强度及极限粘结强度随钢纤维掺量的增加约呈线性增长。
钢筋混凝土用钢(热轧光圆钢筋)
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热轧光圆钢筋 (3)
热轧光圆钢筋gb1499.1-2008 钢筋的公称横截面面积与理论重量: 公称直径/mm公称横截面面积/mm2理论重量/(kg/m) 6(6.5) 8 10 12 14 16 18 20 22 28.27(33.18) 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 0.222(0.26) 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58 2.00 2.47 2.98 注:表中理论重量按密度为7.85g/cm3计算。公称直径6.5mm的产品为过渡性产品 光圆钢筋的直径允许偏差: 公称直径/mm允许偏差/mm 6(6.5) 8 10 12 ±0.3 14 16 18 20 22 ±0.4 钢筋的实际重量与理论偏差: 公称直径/mm
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职位:公用设备工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林