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五家渠供应高延性混凝土,ECC高延性混凝土

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高延性混凝土的优势如下:
良好的环保性能:高延性混凝土可掺入粉煤灰替代水泥,减少粉煤灰空气的污染严重。
自愈合能力:较强的自愈合能力提高了构件在变化环境下的耐久性。
耐火性:在高温下纤维会溶解,形成水蒸气的迁移通道,使构件中蒸汽压得到释放,避免水泥基体的分解和破坏。
拉伸性能可达普通混凝土的五到二百倍:它的限延伸率是普通混凝土二百倍以上,其中纤维的加入能很大地提高水泥基体的韧性,地阻止破坏裂缝的产生,从而达到提高结构的强度和延性,起到达到抗震减灾的作用。

高延性混凝土的性能如下:
高强度:高延性混凝土具有高强度(抗压、抗拉)的特性。
高韧性:纤维的加入能大地提高水泥基体的韧性,地阻挠损坏裂缝的发生。
高耐损伤能力:高延性混凝土具有高耐损伤能力,能够承受较大的破坏和变形。
高耐久性:高延性混凝土具有较高的耐久性,能够抵抗自然环境中的侵蚀。
良好的裂缝控制能力:高延性混凝土能够有效地控制裂缝的产生和扩展,提高结构的整体性能。

高延性混凝土(抗震,抗弯曲)
高延性混凝土施工方法
1、 基层处理
按要求清洁基础表面(如有原结构面有粉刷层,先需剔除其粉刷层直至原结构面),不得有浮浆、浮灰、油污、松散层等杂物。
2、 墙面湿润
施工前对结构基础表面反复浇水,使结构基础表面充分湿润。
3、 施工配比
A料(25kg):水(7.5kg±1kg):B料(纤维1小袋),搅拌时为了搅拌均匀,多用3份料一起搅拌。(以25kg为例,该配比仅供参考)
4、 配料方法
开启搅拌机前,先加入90%的水,在搅拌过程中加入A料(水泥基材料),加入剩余10%的水,搅拌3~5min搅拌均匀后,然后将B料(纤维)逐渐加到A料(水泥基材料)中进行搅拌,再搅拌7~10分钟,使纤维分散均匀后停止搅拌。
5、 压抹高延性混凝土应按图纸设计要求厚度进行施工,手工压抹时,应分层抹面,每层厚度不大于15mm。若分层抹面时,待道压抹初凝时,再进行后一道压抹,且每一道的上一道压抹表面粗糙,一道压抹要进行抹平压光。
6、养护
压抹完毕12小时内初期凝固后,施水养护,保持抹面层处于湿润状态,湿养护时间不应少于7天。

高延性混凝土(抗震,抗弯曲) 高延性混凝土施工方法 1、 基层处理 按要求清洁基础表面(如有原结构面有粉刷层,先需剔除其粉刷层直至原结构面),不得有浮浆、浮灰、油污、松散层等杂物。

砌体加固方法和技术具有高强、施工方便、构造简单、重量轻、对原结构损伤和破坏程度小等特点,具有良好的经济效益和社会效益。本成果已授权30余项,并在中小学抗震加固工程、车站转换大梁、文物保护中广泛应用。
高延性混凝土是将十多种材料混合,加入纤维,经过工艺搅拌而成的。只要在墙体表面抹上10—15㎜的高延性混凝土,墙体可以经受住9级地震的考验,该技术被省科技厅认定为国际水平的技术。这项新材料已成功应用在了60多所校舍的加固与改造中,大大提高了中小舍的性。

高延性混凝土是经过纤维完成脆性混凝土资料向高韧性、高延性的转化。由于纤维的参加,混凝土具备了与钢筋资料同样程度的限延伸率和应变强化特性,从而使增韧后的混凝土与钢筋协同受力,显著进步混凝土的抗冲击才能和抵御地震灾祸的才能。大水灰比水泥浆液,水泥颗粒或凝固的悬浮是不稳定的,静置时易于分选、析水、堆积,固然浆体曾经有凝聚构造存在,但其对浆体的沉降、分选、堆积还远远不能控制。同样,在大水灰比浆体运动时,沿重力方向也存在着分选、析水、堆积过程。除此之外,缝隙的上下边境,特别是下边境必将对浆体的活动状态产生重要的影响。随着堆积厚度的逐渐增加,裂隙中的活动通道发作了变化,压力在裂隙中沿程衰减速度变快,流量减小,流速也相应减小,这样更增加了堆积过程。从而使得活动通道越来越窄,直至某堆积较厚的断面忽然梗塞而构成闭浆。在原始开度较小的裂隙中,闭浆梗塞段常常在钻孔左近发作。闭浆的存在,阐明堆积顶部上的微细缝隙不会一直坚持,从而也使得良好的充填。
高延性混凝土的性能优势
1、不破坏原结构整体性:无需在基体结构钻孔与绑扎钢筋,避免对原结构的整体性破坏;
2、单面加固保持建筑外立面:高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌;
3、施工简单、工期短:构造措施简单,可喷涂或抹面一次完成,施工质量容易,施工工期比传统加固方法短;
4、造价低:高延性纤维混凝土加固措施,比传统方法节省造价。
高延性混凝土性能特点:
1、可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力;
2、可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力;
3、面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能;
4、可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
高延性混凝土力学特性:
  1、抗压及抗劈裂力学性能
  a.受压毁坏实验具有较高韧性
  b.劈裂毁坏实验具有韧性
  c.毁坏后二次加载仍具有较高的剩余强度(90%);
  d.较大应缩变形(7%)时仍具有良好的完好性。

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