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1.水泥强度等级
高强度等级的水泥颗粒较细,水化时需水量较大,水泥石中的毛细管增多,其收缩变形率高于低强度等级水泥。因此,UHPC在保证材料强度等力学性能的前提下,选择强度等级低一些的水泥对于减少收缩变形有利。
2.水灰比
水泥水化所需水量大约是水泥的25%,而为了保证制作时的和易性,不加减水剂的GRC水灰比一般在O.4以上。生产管理水平低的生产厂家水灰比往往控制得不好,有时高达0.6。
水化反应需水量以外的水在GRC材料内占据的空间最终都形成空隙。因此,水灰比越大,干湿变形也就越大。
控制水灰比不仅对GRC强度有利,对CRC减少干湿变形也十分有利。以后的讨论中我们还将看到,水灰比小对于抗冻融性也十分有利。
3.掺加混合物
在GRC中掺加聚合物能形成封闭空间,阻断水的游离,对减少干缩有利。
掺加丙烯酸聚合物的普通硅酸盐水泥的GRC,干缩率可降低20%。在GRC中掺偏高岭土,可降低干缩率40%。
4.密实度
GC在制作过程中是否密实对于体内的空隙形成有一定影响。不密实的DD>56CC体内空隙率大,毛细孔中水分蒸发与注人的通道畅通,受压缩的空间也大。
因此,干缩率也会增大。
5.养护制度
养护制度对于混凝土的干缩影响不大,但对于GC影响很大。UHPC普通水泥制作的GRC,如果在养护期间未能保证表面湿度,其不可恢复的变形将增加到0.1%,增幅达3倍以上,而总的变形量将增加到0.25%,增幅达2倍以上。
养护后的构件不能立即放在露天处日晒风吹,迅速形成干缩条件容易产生“畸变”。
6.构件厚度
湿度在水泥基材料中的变化是一个非常缓慢的过程,其速度大约是温度在相同材料中传播速度的千分之一。厚度越厚,干湿变形的影响越小。
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