UHPC与UHP-SCC的收缩特性研究

来源 :两岸四地高性能与超高性能混凝土学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Linda_724
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文结合广州珠江新城西塔工程项目,研究了超高性能混凝土(UHPC)与超高性能自密实混凝土(UHP-SCC)的收缩特性.研究表明,经过比较不同的配方,选用最适当的配合比方案,超高性能自密实混凝土(UHP-SCC)的收缩性能及抗裂能力均优于超高性能混凝土(UHPC).
其他文献
准噶尔盆地北三台火山岩中的示底构造类同于碳酸盐岩发育的示底构造.火山岩中的示底构造主要发育于火山岩的气孔及火山岩的自碎缝中,其下部主要为渗滤泥沉积,上部常为结晶的钠沸石或其他自生矿物,二者之间界面平直.火山岩中示底构造的发现,对火山岩岩层的顶底识别、火山岩岩相的划分及油气勘探具有重要的意义.发育示底构造的岩性其物性相对较优、溶蚀孔均很发育,产能高,均为油层和含油水层.
渤中凹陷中深层储层具有埋藏深、储集性能差以及预测难度大等特点,储集层质量是制约中深层油气勘探成效的关键.在QHD36-3油田沙二段中发现的生屑云岩和含陆源碎屑云岩等白云岩储层,其储集性能明显优于相同深度的碎屑岩储层,将成为中深层高产油气层勘探的新领域之一.生屑云岩等白云岩储层的形成主要受古地貌、古水深等因素控制,同时距离物源区的远近影响其发育程度.建立其相应的沉积模式,对以生屑云岩和含陆源碎屑云岩
针对传统资源量计算方法中模拟结果失真等问题,应用蒙特卡洛模拟解决参变量的波动性问题.通过引入风险决策软件Crystal Ball,进行含地质风险评价的系统模拟实现.采用氯仿沥青A法,运用Crystal Ball模拟对中国东部某凹陷进行分析,并通过论证给出各项风险参数,最终通过模拟较准确地得出基准资源量,取得较好的应用效果.
对胜利油田单56-13-19井超稠油进行水热裂解催化降黏研究,研制出高效水热裂解催化降黏剂,该降黏剂具有较好的抗盐性和耐温性.通过正交实验优化得到最佳工艺条件:温度为200℃,时间为24h,催化剂质量分数0.5%,油水比为7:3,此时降黏率可达90.36%.该超稠油经水热裂解催化降黏后,胶质+沥青质组分减少,饱和烃、芳香烃组分增加,黏度大幅度降低,稠油品质得到改善.
高温气体驱油技术是针对稠油蒸汽吞吐开发后期地层压力低、油井供液差的生产难题而开发研制的.该技术是在油井注汽前向油层内注入高温气体驱油剂,然后再注入高温蒸汽,在其作用下发生反应生成CO2气体.利用生成CO2气体及其反应生成物、表面活性剂的协同效应,达到提高蒸汽波及体积和提高驱油效率的作用,提高油井产量.高温气体驱油剂是以可生成CO2的化学剂、表面活性剂、聚合物为主剂的混合溶液.通过室内实验筛选出适合
针对某重质原油油藏特点、开发现状及油品性质,开展了聚合物/表面活性剂二元复合驱提高原油采收率,改善水驱开发效果室内实验研究.通过对不同类型表面活性剂与水的配伍性、与原油间的界面活性、抗盐性、长期热稳定性和驱油效果等一系列实验研究得出,应用聚合物/表面活性剂二元复合驱提高原油采收率具有可行性.所筛选的二元复合驱油体系为0.1%聚合物+0.36%表面活性剂,溶液黏度为19.7mPa·s,与原油间界面张
针对南北地震带房屋建筑种类众多、易损性差异大等特点,提出采用分级分区的思路研究南北地震带各类房屋建筑抗震能力,并以四川省为例给出了地震易损性矩阵.对于城镇地区的抗震设防建筑,根据基本设防烈度的不同划分为高设防建筑(8度和9度)和一般设防建筑(6度和7度),分别给出各类结构的地震易损性矩阵.对于城镇中一些建造年代较早的砖混房屋、城中村和农村中未按设防要求自建的砖混房屋不做分区给出标准的震害矩阵.农村
防屈曲支撑作为一种有效的耗能减震构件在地震高烈度区的工程结构中己被广泛应用.保证防屈曲支撑节点的稳定性是其设计的关键,然而已有研究和设计方法并没有关注支撑-结构之间的相互作用对防屈曲支撑节点稳定性的影响.为此,设计一根两端固接连接的足尺防屈曲支撑试件并对其进行子系统试验,支撑采用单斜布置形式.试验结果表明,结构层间变形会引起支撑节点以及约束构件发生平面内刚体转动,导致支撑轴力作用线与节点轴线之间产
本文详细阐述了应用光纤传感器进行混凝土收缩长期测量的试验方法,并用该方法评估减缩剂应用于香港地区混凝土的效果.本试验时间持续长达3年半,选用了香港地区最常用的混凝土配合比作试验试件,强度等级从Grade35到Grade45,水胶比介乎于0.39和0.48之间,粉煤灰掺加量为0%或者25%.试验结果表明,减缩剂能有效减小混凝土的收缩,但减缩效果会随时间递减,半缩期会随减缩剂的掺加而延长。
目前工程界进行之水中结构物,主要以连续壁、深基础桩为主,仍然使用传统混凝土或高流动性混凝土,其浇筑质量并不容易控制.经过多年研究,已成功研发拥有自充填特性、遇水不离析的水中自充填混凝土,借着本身之重量,不需要捣实、振动即可通过钢筋间隙,并充填至模板各个角落,避免发生混凝土施工质量不良之缺陷。本研究以自充填特性、水中不离析及抗冲蚀能力为试验目标,测试新拌混凝土:工作度、浊度值、pH值、抗冲蚀试验.本