UHPC&GRC异形建筑一体化智造服务商
打造全球异形建筑一体化智造标杆
Time: 2026-02-03 16:01:48
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UHPC的耐火性能是其应用于建筑结构时需重点考量的方面,其挑战主要源于高密实度在高温下易引发“爆裂”,以及高温导致钢纤维与基体粘结退化和力学性能衰减。青龙集团通过“防爆裂设计、高温纤维选型、优化保护层、微观结构设计”等特殊设计策略,显著提升了UHPC的耐火性能,拓宽了其在有防火要求场景下的应用。
防止高温爆裂是耐火设计的首要任务。UHPC极低的渗透性使其在火灾高温下,内部水分汽化产生的蒸汽压力无法快速逸出,极易导致表层甚至深层突然崩裂。青龙的解决方案是掺入少量低熔点有机纤维,如聚丙烯(PP)纤维。当温度升至其熔点(约160-170℃)时,纤维熔化并在基体中形成微细的连通路网,为蒸汽压力提供泄放通道,从而有效 prevent 爆裂。这是提升UHPC耐火安全性的关键技术措施。
应对高温力学性能退化需多管齐下。一方面,在必须使用钢纤维时,可通过表面处理(如镀铜、异型端钩)改善其高温下的锚固性能。另一方面,可探索在耐火要求极高的部位,使用耐高温的非金属纤维,如玄武岩纤维或耐高温合成纤维,这些纤维在高温下仍能保持一定强度,为基体提供残余韧性。同时,为UHPC构件设计足够的防火保护层(如防火板、厚涂型防火涂料),是延缓其芯部温度上升、保护纤维和基体的有效工程手段。
此外,微观结构优化也有助益。通过优化配合比,减少高温下易分解或不稳定的组分,增加高温稳定的相组成。青龙的耐火UHPC研究不仅关注实验室测试,更注重与整体防火设计的结合,确保在真实的火灾场景中,UHPC构件能保持足够的完整性和承载能力,为人员疏散和消防救援争取宝贵时间。