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钢筋密集地区自密实混凝土的应用(原创)

【钢结构安装论文】摘要:在这篇文章中所介绍的信息表明随着混凝土技术的发展,特别是在外加剂领域的发展,自密实混凝土被生产出来以满足浇注和在高配筋混凝土结构中浇注所要求的性能。当工程师们继续推进重载结构的结构设计限制时,混凝土作为一种建筑材料的适应性将确保这些挑战被满足。
关键词:自密实混凝土


自从1867年Joseph Monier 申请了一项在混凝土中预埋铁丝网以加强混凝土薄管的专利,接着 Francois Hennebique 在1879年决定用混凝土对一幢金属框架的房子进行防火处理,在用加筋混凝土作为一种组合的建筑施工材料方面已取得很大进展。正如在“塔和桥——结构工程的新技术”一书中所提到的那样,这种结构体系,即金属承担拉力而混凝土承担压力的结构体系的发展应被直接归功于 Hennebique 将钢梁外包混凝土的决定。
在一个配筋混凝土构件中配筋量是直接与由恒载和参与的活载引起的计算应力相联系的,并被设计规范,诸如ACI建筑物规范和AASHTO的要求所控制。限制加筋的空间以使密集程度最小并确保混凝土浇注容易。就受压构件而言,ACI 建筑物规范进一步限制纵向配筋的最大面积不大于截面毛面积的8%,或设计为抵抗地震力作用的柱截面的6%。实际上,纵向钢筋量被限制在大约4%的毛面积之内,以将拼接过程中的间隙问题减少到最低限度。
然而,对重载构件和设计承受由风或地震活动引起的横向荷载的构件而言,被提供的配筋量会达到规范允许的最大值,并导致区域密集,特别在节点连接处。比如,一座设计为抵抗地震力的核发电站所用的增强钢的总平均重量被报告为273 lb/yd3(162Kg/ m3),在 每单位混凝土中;在封闭和关系到安全的区域,附加的保护是需要的,平均重量达到438 lb/yd3(260Kg/ m3)。这座核发电站用增强钢的平均重量是98 lb/yb3(58Kg/ m3),大于早些时候施工的另一座发电站。
为确保加筋混凝土作为一种组合材料具有足够的功能,要求两种基本成分混凝土和钢共同工作。这意味着混
 
 
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