道路的超高和加宽应怎样设置?
一般都是用线性(等比例)进行加宽和超高。超高韧性水泥基复合材料的抗压强度可在 20~60 MPa之间进行有效的调整,对应弹性模量在 12~21 GPa范围内变化,超高韧性水泥基复合材料还具有良好的抗冻融性能和良好的抗碳化性能。
将其用作修补材料能够与原有旧混凝土发生良好的黏结,用作混凝土结构永久性模板可以对混凝土裂缝进行有效地无害化分散,从而极大地提高结构的耐久性。
ECC 的工程应用前景:超高韧性水泥基复合材料具有几百倍于混凝土的拉应变能力,无论是在拉伸还是弯曲荷载作用下都具有显著的应变硬化特性,即使是在剪切荷载作用下也可表现出明显的韧性特征,在压力荷载作用下具有较混凝土高的变形能力。它具有优异的裂缝控制能力,通过产生稳定的多条细密裂缝将裂缝宽度控制在很细的范围内,它具有非常高的断裂能,具有对缺口的不敏感性,具有与钢筋的变形协调性。
请介绍下反超高
超高和反超高,是交通路线的问题。超高是比正常横坡坡度更大,反超高是指横坡与正常坡度相反。
超高和反超高的实际意义在于:行车在弯道时,弧线外侧线路比内侧要长,行车有个离心力往外侧方向,所以弧线外侧应该比内侧高。
这样才能保证行车的安全。扩展资料:反超高受横向力或离心力作用会产生滑移,为抵消车辆在圆曲线路段上行驶时所产生的离心力,保证列车能安全、稳定、满足设计速度和经济、舒适地通过圆曲线,在该路段横断面上设置的外侧高于内侧的单向横坡 。超高韧性水泥基复合材料名称由来、分类、基本性能、材料设计方法及其在实际工程中的应用情况。在基本性能部分, 详细地介绍超高韧性水泥基复合材料高于混凝土的受压变形能力、在直接拉伸荷载作用下表现出显著的准应变硬化特征和产生多条细密裂缝的能力。
而且在弯曲荷载作用下表现出的超高韧性和产生多条细密裂缝的能力、在剪切荷载作用下表现出具有明显延性特征的破坏模式、与钢筋的变形协调性能。
超高性能混凝土的应用
超高性能混凝土(以下简称UHPC)是近三十年内发展起来的一种新型水泥基复合材料,具有超高的力学性能和耐久性,并兼具良好的韧性、黏结性能和抗冲击、抗疲劳性能。近年来,随着UHPC制备技术的不断成熟,其性能的优越性逐步被大众认知,UHPC成为混凝土领域的研究热点,广泛用于结构、装饰、加固、快修、铺装、接缝填注等。
但由于其成本较高,现阶段国内外UHPC的应用技术研究与试点工程主要停留在桥梁工程、建筑外墙装饰工程以及少量既有混凝土建筑的维修加固工程。
许多专家学者积极探索UHPC在建筑结构工程中应用的可行性,其中,装配式建筑领域的应用备受关注。从UHPC的分类出发,分析UHPC在装配式建筑领域的应用前景,在此基础上提出装配式建筑用UHPC的质量控制指标体系,以期推动UHPC在装配式建筑领域的应用。1.UHPC分类根据对UHPC应用现状的调研,UHPC的主要应用工程类别及部位如下:(1)桥梁工程,包括现浇桥面铺装、桥梁湿接缝、预制桥面板、桥面铺装、预制箱梁;(2)建筑工程,包括建筑外墙装饰板、小型预制构件(楼梯、阳台)、装配式预制构件节点连接;(3)市政工程,包括预制盖板、预制综合管廊、基础设施结构加固等。综合UHPC用途与原材料组成体系的不同,将UHPC分为结构类UHPC和装饰类UHPC,见表1。
2.UHPC在装配式建筑中的应用2.1 建筑外墙装饰UHPC用于建筑外墙装饰是UHPC最重要也是最为广泛的应用领域之一,包括镂空幕墙、遮阳板、三明治保温墙板、干挂或湿贴装饰面板等。UHPC以其超高强度、超高韧性和超高耐久性,使其能够在满足结构承载力的要求下,减少结构横截面的尺寸,做到轻质薄壁,让建筑设计师可以突破材料的束缚,设计出轻盈优美的结构外形。以法国马塞Marseille圣让港的欧洲和地中海文化博物馆(以下简称MuCEM)为例,其镂空围护幕墙由UHPC建造而成,制作精美。
精致华丽的花纹体现了地中海文化和手工艺的悠久传统,同时也突出展现了超高性能材料在建筑装饰领域优越的综合性能和巨大的应用潜力。
水泥基材料是什么? 水泥基材料简述
1、水泥基复合材料是指以硅酸盐水泥为基体,以耐碱玻璃纤维、通用合成纤维、各种陶瓷纤维、碳和芳纶等高性能纤维、金属丝以及天然植物纤维和矿物纤维为增强体,加入填料、化学助剂和水经复合工艺构成的复合材料。 2、混凝土、砂浆是最常见水泥基材料。
有些材料如灌浆材料、涂料,可以使用有机胶凝材料,也可以使用无机胶凝材料,如果强调是水泥基的,例如水泥基灌浆材料、水泥基涂料,则表示是以水泥为胶凝材料的。
活性粉末混凝土是什么?
活性粉末混泥土(Reactive Powder Contrete,缩写为RPC)是续高强度,高性能混泥土之后,于二十世纪末由法国布伊格(Bouygues)公司研究成功的一种超高强、低脆性、耐久性优异并具有广阔应用前景的新型超高强混泥土。它是由级配良好的石英细砂(不含粗骨料)、水泥、石英粉、硅粉、高效减水济等组成,为了提高RPC的韧性和延性可加入钢纤维⑵。
在RPC的凝结、硬化过程中可采取适当的加压、加热等成型养护工艺。
由于其成分中粉末的含量和活性的增加而被称为活性粉末混泥土。1998年8月,在加拿大召开的高性能混泥土及活性粉末混泥土国际研讨会上,就RPC的原理、性能和应用进行了广泛而深入的讨论。与会专家一致认为:作为一类新型混泥土,RPC具有广泛的应用前景⑶。