1) HSC/HPC
高强混凝土/高性能混凝土
1.
The effect of high temperature on fireresistance behaviors of high strength concrete/high performance concrete (HSC/HPC) is analyzed in terms of strength, stiffness, fracture energy, brittleness and mass loss.
从强度、刚度、能量、脆性及失重诸方面综述和分析了高温(火灾)对高强混凝土/高性能混凝土性能的影响,探讨了这两种混凝土在高温(火灾)作用下的爆裂现象、爆裂机理以及消除爆裂的有效办法,并对一些影响因素进行了讨论。
2) high-strength and high-performance concrete
高强高性能混凝土
1.
, this paper probes into some problems relate to the development of C80 high-strength and high-performance concrete, and makes systematical description of its construction technique and quality control.
从原材料选择、技术要求、配合比设计等方面探讨了C80高强高性能混凝土研制的有关问题,并对其施工工艺与质量控制进行了系统的阐述。
2.
Based on the easily cracking property of high-strength and high-performance concrete, the present paper has made a theoretical analysis on temperature gradient and humidity gradient, which serve as the essential factors viable for the concrete cracks.
针对高强与高性能混凝土易于开裂的特点 ,对高强高性能混凝土早期温湿度场随龄期发展的分布情况以及混凝土的收缩变形进行理论分析 ,建立相应的计算模型 ,编制三维有限元程序 ,分析在外界温湿度变化以及不同养护条件下由混凝土内部温差和湿度变化产生的温度应力和干燥收缩应力 ,从施工养护方法上探讨了高强与高性能混凝土抗裂性能的改善措
3.
Definition and features of high-strength and high-performance concrete are briefly introduced,the composition materials in high-strength and high-performance concrete are mainly discussed and the forecast for its future development is made.
文章首先对高强高性能混凝土的定义及特点进行了简单的介绍,接着对高强高性能混凝土的组成材料进行了重点探讨,最后对高强高性能混凝土的前景进行了展望。
3) high strength and high performance concrete
高强高性能混凝土
1.
State-of-the-art of high strength and high performance concrete shear walls;
高强高性能混凝土剪力墙的研究现状及展望
2.
Optimization of mix proportion design for high strength and high performance concrete using Bolomey curve;
应用保罗米曲线优化设计高强高性能混凝土配合比的尝试
3.
Mixing of C60 high strength and high performance concrete;
C60高强高性能混凝土的配制
4) high strength and performance concrete
高强高性能混凝土
1.
The application of high strength and performance concrete in the coal-mine;
高强高性能混凝土在矿井冻结井壁工程中的应用
2.
Aiming at the peculiarity of huainan mining group company Dingji mine,deep surface soil,wide diameter of well and complex force of wall of a well, C60-C70 high strength and performance concrete is firstly applied in the structure design of well of freezing part.
针对淮南矿业集团公司丁集矿井表土层深厚、井筒直径大、井壁受力复杂的特点,在冻结段井壁结构设计中首次采用了C60-C70高强高性能混凝土。
5) high strength and performance (steel-plate)concrete
高强高性能(钢板)混凝土
6) steel reinforced high strength and high performance concrete
型钢高强高性能混凝土
1.
The steel reinforced high strength and high performance concrete(SRHSHPC) structure as a new type of structural form,can play fully excellent features of steel and high strength high performance concrete,so it gradually become one of the primary structures for the high-rise and supper high-rise buildings.
型钢高强高性能混凝土(SRHSHPC)组合结构作为一种新型的结构形式,充分发挥了钢与高强高性能混凝土两种材料的优良特性,逐渐成为了高层和超高层建筑的主要结构形式之一。
补充资料:混凝土蠕变
混凝土在常应力作用下应变随时间缓慢增长的现象。试验发现,混凝土的蠕变变形可能达到弹性变形的1~2倍,甚至更大。因此按弹性状态计算得到的混凝土结构的应力和变形只代表荷载开始作用的情况,为了了解结构在整个工作时期的应力和变形,必须考虑材料的蠕变性能。研究混凝土的蠕变和有关的计算理论,对于安全而经济地设计水工混凝土结构和钢筋混凝土结构,具有重要的意义。
特点 普通混凝土由水泥、骨料和水三者所制成。它们混合后,其中水与水泥化合,形成"水泥石"。水泥石的组成,包括结晶体和凝胶体两部分。凝胶体受力后具有粘滞流动的性质,是混凝土蠕变的主要原因。混凝土蠕变,除了随单位体积内水泥用量的增加而增大外,还与原料性质、养护条件和工作状态等有显著关系。因此,对于重要的水利工程,需要根据实际情况进行混凝土蠕变试验,了解材料蠕变的特点。
混凝土与其他材料的最大区别,在于它的力学性质(包括蠕变性质在内)与材料的龄期有关。当混凝土的龄期较小时,材料受力后,蠕变发展得很快,只有当它的龄期相当大时(例如一年以上),才可以近似地认为蠕变与龄期无关。因此,在建立混凝土的蠕变理论时,应该考虑材料龄期的影响。
规律 在水利工程中,一般采用线性蠕变理论来估计混凝土蠕变对结构应力和变形的影响。通常将单位应力作用下的总应变δ(t,τ)表示成:
式中E(τ)为与加载龄期τ对应的瞬时弹性模量;C (t,τ)为蠕变度,即龄期τ作用单位应力引起的时刻t的蠕变。
在中国水工混凝土结构的蠕变分析中,对瞬时弹性模量和蠕变度常采取下述简单的表达式:
式中参数E0、β、α与C0、A、r等均由试验决定。
为了将常应力下混凝土的蠕变规律推广到变应力情况,主要有两种方法──叠加法和徐变速率法。由叠加法导出的蠕变规律是水工中常用的混凝土弹性蠕变理论的基础。以徐变速率法导出的蠕变规律为基础的混凝土蠕变计算方法称为老化理论。
效应 在大体积水工混凝土结构中,考虑蠕变将使因温度变化和材料干缩等因素引起的应力比按弹性状态计算得到的应力显著减小;在钢筋混凝土结构中,混凝土蠕变将引起构件应力的重分布,混凝土中应力减小,钢筋中应力增大;而在预应力钢筋混凝土结构中,混凝土蠕变将引起预应力的衰减,发生预应力松驰现象。
参考书目
傅作新编:《工程徐变力学》,水利电力出版社,北京,1985。
唐崇钊编著:《混凝土的徐变力学与试验技术》,水利电力出版社,北京,1982。
特点 普通混凝土由水泥、骨料和水三者所制成。它们混合后,其中水与水泥化合,形成"水泥石"。水泥石的组成,包括结晶体和凝胶体两部分。凝胶体受力后具有粘滞流动的性质,是混凝土蠕变的主要原因。混凝土蠕变,除了随单位体积内水泥用量的增加而增大外,还与原料性质、养护条件和工作状态等有显著关系。因此,对于重要的水利工程,需要根据实际情况进行混凝土蠕变试验,了解材料蠕变的特点。
混凝土与其他材料的最大区别,在于它的力学性质(包括蠕变性质在内)与材料的龄期有关。当混凝土的龄期较小时,材料受力后,蠕变发展得很快,只有当它的龄期相当大时(例如一年以上),才可以近似地认为蠕变与龄期无关。因此,在建立混凝土的蠕变理论时,应该考虑材料龄期的影响。
规律 在水利工程中,一般采用线性蠕变理论来估计混凝土蠕变对结构应力和变形的影响。通常将单位应力作用下的总应变δ(t,τ)表示成:
式中E(τ)为与加载龄期τ对应的瞬时弹性模量;C (t,τ)为蠕变度,即龄期τ作用单位应力引起的时刻t的蠕变。
在中国水工混凝土结构的蠕变分析中,对瞬时弹性模量和蠕变度常采取下述简单的表达式:
式中参数E0、β、α与C0、A、r等均由试验决定。
为了将常应力下混凝土的蠕变规律推广到变应力情况,主要有两种方法──叠加法和徐变速率法。由叠加法导出的蠕变规律是水工中常用的混凝土弹性蠕变理论的基础。以徐变速率法导出的蠕变规律为基础的混凝土蠕变计算方法称为老化理论。
效应 在大体积水工混凝土结构中,考虑蠕变将使因温度变化和材料干缩等因素引起的应力比按弹性状态计算得到的应力显著减小;在钢筋混凝土结构中,混凝土蠕变将引起构件应力的重分布,混凝土中应力减小,钢筋中应力增大;而在预应力钢筋混凝土结构中,混凝土蠕变将引起预应力的衰减,发生预应力松驰现象。
参考书目
傅作新编:《工程徐变力学》,水利电力出版社,北京,1985。
唐崇钊编著:《混凝土的徐变力学与试验技术》,水利电力出版社,北京,1982。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条