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冯元; 余睿; 范定强; 曾敏; 胡方杰; 水中和; 王思雨; 刘康宁; 谭珺辉; 王武峰;
武汉理工大学;
硅酸盐建筑材料国家重点实验室;
武汉430070;
武汉理工大学材料科学与工程国际化示范学院;
武汉理工大学材料科学与工程学院;
中铁建大桥设计研究院;
武汉430063;
中国铁建股份有限公司桥梁工程实验室;
中山市武汉理工大学先进工程技术研究院;
中山528400;
超高性能混凝土; D-最优化设计方法; 钢渣粉; 多重响应分析; 生态型; 性能预测;
机译:ECO友好的超高性能混凝土(UHPC)的新开发:迈向高效的钢渣应用和多目标优化
机译:基于耐用的结构设计,采用超高性能/超高耐久性混凝土制造,以极其激进的情况:在地热水盆地案例研究中的应用
机译:基于级配和水泥骨料比的优化设计,不同掺合料对透水混凝土力学性能的多重影响
机译:长期地震动对超高层钢筋混凝土建筑的响应特性及柱构件性能的研究(第二部分,超高层钢筋混凝土建筑的时程响应分析)
机译:基于实验评估的纤维混凝土(FRC)和超高性能混凝土(UHPC)设计程序的开发
机译:基于案例研究的钢渣粉和膨胀剂对超高性能混凝土(UHPC)性能的影响
机译:研究了高温暴露后各种混凝土高温曝光机械性能各种混凝土的机械性能。考虑到高层建筑中垂直元件的抗压强度要求,测试了35,80,100和150MPa各种设计强度的混凝土试样。特别是,在这项研究中,掺入钢纤维对耐火性的影响。实验结果表明,耐火性取决于设计强度和钢纤维含量。在暴露于100-400°C的温度时,80-100MPa的设计强度为35MPa或高性能混凝土(HPC)的正常强度混凝土(NSC)不会击落。然而,当HPC含有1体积的钢纤维的百分比时,爆炸性剥落发生在300℃。超高性能混凝土(UHPC)的设计强度为150 MPa和1.5 Vol。钢纤维的百分比也显示出300℃的剧烈剥落。本研究中发现的实验结果可以有助于更好地了解在火灾中的HPC和UHPC的行为以及钢纤维对耐火性的作用。
机译:快速强化超高性能混凝土配方的压缩响应,TechBrief。
机译:使用能够获得具有高机械性能的超高性能混凝土的混合钢纤维的超高性能纤维增强混凝土组合物及其制造方法
机译:与天花板连接器一起用于建筑结构的离心混凝土柱由超高性能混凝土制成,超高性能混凝土的圆柱体抗压强度达到百万帕斯卡
机译:龙门标志用于例如高速公路,将竖井设计为垂直支撑单元,将竖井设计为水平支撑单元,竖井和竖井是由超高性能旋转混凝土制成的预制零件
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