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文档简介

混凝土抗裂性与裂缝控制技术高性能混凝土试验与检测陕西铁路工程职业技术学院李炳良2017年7月混凝土裂缝控制--总体思路减缩防裂结构调控水分蒸发干燥收缩塑性收缩毛细管负压增长自收缩水化热温度变化温度收缩抑制水分蒸发抗力抗裂性驱动力化学减缩胶材水化环境温度强度、韧性、徐变补偿收缩纤维阻裂评价方法聚合物网络原位增韧纤维是混凝土抗裂、增强的关键材料之一纤维的“桥接”作用(分散应力、传递载荷)混凝土裂缝控制—纤维增强阻裂技术关键技术实现良好抗裂、增强效果,关键在优化界面性能混凝土裂缝控制—纤维增强阻裂技术混凝土裂缝控制—纤维增强阻裂技术提高纤维-基体的界面性能(纤维角度)纤维表面改性纤维异型化PP-APP-BPP-CPVA波浪端勾钢纤维特殊端勾型钢纤维混凝土裂缝控制—纤维增强阻裂技术抗裂性能—塑性开裂CodeDSWmaxWavCodeDSWmaxWavcontrol-435.15.381.47PP-C1.537.11.170.22PP-A0.9213.93.490.86PP-F0.9145.21.30.58PP-C0.6207.13.310.73PVA-A0.9188.63.010.79PP-C0.9118.62.580.44PVA-B0.9000Note:D-Dosage(kg/m3);S-Crackarea(mm2);Wmax-maximumcrackwidth(mm);Wav-averagecrackwidth(mm).混凝土裂缝控制—纤维增强阻裂技术工程应用(解决塑性开裂)拉西瓦水电站襄阳汉江三桥徐州奥体中心利用聚丙烯纤维良好的抗收缩、抗开裂能力,配制的底板、墙板及顶板混凝土抗裂性强,具有良好的抗渗性能。采用聚丙烯纤维抗裂增韧技术,提高桥面铺装层混

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