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活性粉末混凝土高铁RPC盖板和RPC地铁疏散平台的性能

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活性粉末混凝土高铁RPC盖板和RPC地铁疏散平台的性能

  高铁RPC盖板和RPC地铁疏散平台所含RPC的属性:

 
  活性粉末混凝土的混合料设计主要涉及形成致密的颗粒状骨架。颗粒混合物的优化可以通过使用填充模型来实现。
 

  RPC盖板和RPC地铁疏散平台的机械性能和耐久性:

 
  活性粉末混凝土家族包括两种类型的混凝土,分别命名为RPC200和RPC800,它们在不同领域提供了有趣的含义。下表中列出了两种RPC的机械式。RPC的高抗弯强度是由于添加了钢纤维。
 

  RPC200Mpa和RPC800Mpa的比较:

 

  HPC(80Mpa)和RPC200Mpa的比较:

 
  表中显示了与具有80Mpa抗压强度的常规HPC相比,RPC的典型机械性能。由于断裂韧性是RPC的较高断裂强度,断裂韧性是单位体积断裂材料吸收的能量的度量,因此具有较高的延展性。除了具有出色的机械性能外,RPC还具有超致密的微观结构,具有优越的防水性和耐用性。因此,这些材料可用于工业和核废料存储设施。
 
  RPC具有极低的孔隙率,低渗透性,有限的收缩率和增强的耐腐蚀性,因此具有超高的耐用性。与HPC相比,表中没有提供RPC,因此无法在化学侵蚀性环境中使用,并且物理磨损极大地限制了其他混凝土的使用寿命。
 

  RPC中使用的材料的实验室研究:

 
  表中列出了用于实验室研究的材料,规格和性能。
 

  研究中使用的材料及其性质:

 

  RPC和HPC的混合设计:

 
  活性粉末混凝土和高性能混凝土的混合选择过程如下。制备了大量的试验混合物以获得良好的RPC和HPC混合物比例。
 

  RPC和HPC的混合比例:

 
  记录新鲜混凝土混合物的可加工性和密度。直到测试时,通过在90oC的水浴中加热将一些RPC样品加热固化。RPC和HPC的样品也在室温下在水中固化。相对于以下参数,随时间监视RPC和HPC的性能。
 
  新鲜的混凝土性能。
 
  抗压强度
 
  抗弯强度
 
  吸水率
 

  RPC新鲜混凝土性能:

 
  使用砂浆流表测试按ASTMC10916进行测量,RPC混合物(有和无纤维)的可加工性在120%至140%的范围内。另一方面,使用根据ASTMC23117的坍落度测试测得的HPC混合物(含纤维)的可加工性在120-150mm范围内。发现新鲜的RPC和HPC混合物的密度在2500-2650kg/m3的范围内。
 

  高铁RPC盖板和RPC地铁疏散平台抗压强度:

 
  整个研究中的抗压强度分析表明,RPC具有比HPC更高的抗压强度,如图2所示。抗压强度是与材料耐久性相关的因素之一。
 
  从这项研究中获得的RPC的最大抗压强度为200Mpa,而HPC的最大抗压强度为75Mpa。纤维的掺入和热固化的使用可以使RPC的抗压强度提高30%至50%。纤维的掺入并没有显着影响HPC的抗压强度。
 

  RPC的抗弯强度:

 
  发现普通RPC的弯曲强度比HPC略高。表格清楚地说明了添加钢纤维后RPC和HPC的抗弯强度的变化。在这里,添加纤维会增加RPC的抗弯强度,而要比HPC高。
 
  根据文献,RPC200应该具有大约40Mpa的抗弯强度。研究中获得的低弯曲强度的原因可能是所使用的纤维(30毫米)较长且直径相对较高。纤维增强的RPC(具有适当的纤维)有可能用于无需任何额外的钢增强的结构。钢筋成本的降低可以通过在某种程度上消除RPC中的粗骨料来补偿成本的增加。
 

  28天抗弯强度,Mpa

  高铁RPC盖板和RPC地铁疏散平台的RPC吸水率:

 
  对于RPC和HPC,随着时间的推移,吸水率都有一个普遍的下降趋势。但是,与HPC相比,RPC的吸水率非常低。RPC的质量是核废料封闭材料所需的特性之一。

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