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相似文献
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1.
刘亚东 《山西建筑》2007,33(16):178-179
在静压抗折试验与疲劳试验的基础上建立钢纤维增强聚合物改性混凝土与钢纤维混凝土的疲劳方程,分析了在钢纤维混凝土中加入聚合物对混凝土疲劳性能的改善作用,指出钢纤维增强聚合物改性混凝土在桥面铺装应用中的耐久性,以提高桥面铺装层的使用品质和延长其使用寿命。  相似文献   

2.
刘亚东 《山西建筑》2007,33(15):167-168
在对钢纤维增强聚合物改性混凝土力学试验的基础上,对不同聚合物掺量对钢纤维混凝土的改善作用进行了比较,并对其机理进行了分析,以提高混凝土的抗拉、抗折强度及承载力。  相似文献   

3.
通过对两种聚丙烯纤维、钢纤维、不同聚合物掺量的快硬混凝土进行性能分析,在常规水泥混凝土强度检测的基础上,对聚合物水泥混凝土的抗开裂性能进行实验研究,提出了聚合物快硬水泥混凝土提高抗开裂性能的最佳方案。另外分析聚合物快硬水泥混凝土抗开裂性能的影响因素,结果表明:随聚合物掺入量增大快硬混凝土的抗开裂性能先增大后降低,适当增加不同纤维掺量可以增大聚合物水泥混凝土抗开裂性能,聚丙烯纤维与钢纤维复合掺入可以避免聚合物水泥混凝土的开裂。  相似文献   

4.
聚合物钢纤维混凝土的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
程世琪 《安徽建筑》2002,9(3):47-48
本文对掺入改性聚乙烯醇聚合物的钢纤维混凝土进行了研究,探索了混凝土养护条件对强度的影响。测试了聚合物钢纤维混凝土的抗压、抗拉、韧性等力学性能,井对聚合物增强机理进行了探讨。  相似文献   

5.
四种常见聚合物对混凝土力学性性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了苯丙乳液GK-401、纯苯乳液、丙烯酸乳液和羧基丁苯SD-622S乳液四种聚合物对钢纤维混凝土力学性能的影响.结果表明,聚合物能显著提高混凝土的抗折强度和变形性能.进一步用扫描电镜分析了上述各种聚合物混凝土的微观结构,采用红外光谱分析了各聚合物是否与水泥发生了化学反应.在此基础上,从钢纤维聚合物混凝土角度对比了改性性能较好的聚合物苯丙乳液与羧基丁苯乳液,得出羧基丁苯聚合物对钢纤维混凝土改性性能最优的结论.  相似文献   

6.
范小春  孟阳  吴菂 《混凝土》2018,(1):35-41
通过弯拉试验,分析了无机聚合物轻骨料混凝土及层布式钢纤维无机聚合物轻骨料混凝土的弯拉性能,并使用ABAQUS有限元软件对试验进行了模拟。试验结果显示层布式钢纤维结构可以在较少钢纤维用量的情况下有效提升无机聚合物轻骨料混凝土的弯拉强度和弯曲韧性,单层铺设钢纤维体积率为0.9%、1.2%、1.5%的层布式钢纤维无机聚合物轻骨料混凝土弯拉抗折强度分别提高了35.44%、38.52%、40.03%,双层铺设钢纤维(上层0.9%+下层1.2%)的弯拉抗折强度提高了39.24%。有限元模型可以较精确的计算LSFIPLAC梁的弯拉强度,峰值荷载的计算值与试验结果较为吻合。  相似文献   

7.
钢纤维聚合物水泥混凝土的力学性质   总被引:3,自引:0,他引:3  
在钢纤维混凝土中掺入苯丙乳液可增进钢纤维与基体之间的界面粘结强度,并改善基体自身的性能,使混凝土的抗拉及抗弯强度,变形能力及韧性都能得到进一步提高.文中还阐述了掺聚合物后引起钢纤维混凝土力学性能变化的规律.  相似文献   

8.
通过对混凝土试样进行抗冲击与磨耗试验测试,得到了SBR乳液改性水泥混凝土(SBR质量掺量为0~18%)、钢纤维混凝土(钢纤维体积掺量为0~1.2%)和钢纤维聚合物水泥混凝土单位面积磨损量与抗冲击韧性,分析了钢纤维和聚合物乳液对水泥混凝土抗冲击与磨耗性能影响规律及作用机理。研究结果表明,钢纤维和SBR乳液提高了混凝土抗冲击与耐磨性能,且随着掺量增加,作用效果越好;钢纤维和聚合物乳液复掺对改善混凝土抗冲击、磨耗性能优于钢纤维和聚合物乳液单掺。  相似文献   

9.
聚合物混凝土强度、韧性、耐久性、工作性等与普通混凝土相比提高很多.本文介绍了聚合物混凝土和聚合物钢纤维混凝土靶板的冲击侵彻性能试验研究,对比分析了聚合物混凝土力学性能和试验结果,表明聚合物混凝土抗冲击侵彻能力得到较大提高,但不同种类聚合物混凝土有所不同,聚合物和钢纤维的联合作用对混凝土抗冲击侵彻能力有更大的提高作用.  相似文献   

10.
研究了 MG聚合物乳液的掺量及其对混凝土性能的影响 ,并系统比较了普通混凝土、聚合物早强微膨胀混凝土、钢纤维混凝土、钢纤维增强聚合物早强微膨胀混凝土的力学性能和耐久性。室内性能试验与工程应用结果表明 :MG聚合物乳液是一种理想的水泥混凝土改性材料 ,与 R- 2 4早强膨胀剂或与钢纤维复合进一步改善了混凝土的性能 ,在路面修补工程中可大力推广应用。  相似文献   

11.
彭奥  焦楚杰 《混凝土》2020,(8):67-71,78
通过3组不同钢纤维分布方式的混凝土组别对比,对相同基体配合比的复合式钢纤维混凝土、层布式钢纤维混凝土、钢纤维混凝土及基体素混凝土进行立方抗压强度、劈裂抗拉强度及抗折强度的测试。结果表明虽然钢纤维只小幅提升了复合式钢纤维混凝土的抗压强度,但对复合式钢纤维混凝土的劈拉强度及抗折强度有较大改善,其中复合式钢纤维混凝土组别对基体混凝土抗折性能提升略高于层布式钢纤维混凝土组别,而复合式钢纤维混凝土中钢纤维的材料利用率明显高于钢纤维混凝土组别。试验还发现,随着钢纤维体积率及钢纤维混凝土层高度的增加,复合式钢纤维混凝土的抗折强度与抗劈拉强度都随之增长。  相似文献   

12.
聚合物乳胶对钢纤维增强混凝土力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对聚合物乳胶/钢纤维增强混凝土材料的抗折、抗压、劈裂抗拉强度等试验,研究了此类复合材料的力学行为和乳胶及钢纤维的增强机理.结果表明,乳胶的掺入,能够改善纤维表面与水泥砂浆基体性能,增加纤维与基体之间的界面粘结强度,从而可以显著提高混凝土的抗折、劈裂抗拉强度等性能.  相似文献   

13.
通过对试验结果的统计分析 ,研究了钢纤维类型和钢纤维含量特征值对钢筋钢纤维混凝土和预应力钢纤维混凝土梁正截面抗裂弯矩的影响规律 ,分析了钢纤维对混凝土抗拉强度的增强效应与钢纤维对梁正截面抗裂度的增强效应之间的相关关系。提出了配筋钢纤维混凝土梁正截面抗裂弯矩计算建议 ,供修订我国的《纤维混凝土结构技术规程》及工程设计与施工参考  相似文献   

14.
介绍了钢纤维混凝土的含义,从桥面铺设、墩台加固、桥体美观等方面,阐述了钢纤维混凝土在桥梁施工中的应用,并探讨了钢纤维混凝土的施工技术,指出钢纤维混凝土具有较好的抗拉伸、抗压力和抗弯曲性能,应用前景广阔。  相似文献   

15.
以往对于钢纤维混凝土抗裂性能的研究仅从钢纤维对混凝土变形能力和阻止微裂纹的角度开展,而缺乏从整体上对钢纤维混凝土抗裂性能的评价。本文通过无隔板约束收缩环试验研究了钢纤维陶粒混凝土的抗裂性能,并利用试验结果定义了内钢环应变从膨胀变为收缩的龄期为早期与后期的分界点龄期,并把此分界点龄期用于钢纤维陶粒混凝土早期与后期抗裂性能的评价。在对混凝土抗裂性能和原有基于约束收缩环试验提出的混凝土抗裂方法进行分析的基础上,提出了适用于钢纤维陶粒混凝土的抗裂性能评价方法,并进一步分析了钢纤维陶粒混凝土的早期及后期抗裂性能。研究发现,钢纤维陶粒混凝土的早期与后期的抗裂性能均随着钢纤维掺量的增加而提高。  相似文献   

16.
沈之容 《特种结构》2001,18(4):12-14
本文通过引入聚合物改性混凝土,增加钢纤维与混凝土的粘结强度,充分发挥钢纤维的受拉特长,提高钢纤维方管混凝土的力学性能.  相似文献   

17.
张贤文  冯浩雄 《山西建筑》2007,33(31):329-331
结合维修实例对桥面铺装的破坏原因、钢纤维混凝土配合比的设计、施工进行了分析,详细地阐述了钢纤维混凝土配合比中各影响因素的设计,并对钢纤维混凝土的施工程序进行了介绍,全面推广钢纤维聚合物改性混凝土在桥梁加固维修中的应用及研究。  相似文献   

18.
为了研究经历长期持荷后的玄武岩纤维增强聚合物(BFRP)筋钢纤维高强混凝土梁在重复荷载作用下的变形性能,进行了7根BFRP筋钢纤维高强混凝土梁的受弯试验,分析BFRP筋配筋率、钢纤维体积率以及加载水平等因素对梁的变形性能的影响。结果表明:经过10次卸载、加载循环后,受力BFRP筋与混凝土之间的黏结性能没有发生退化;荷载水平、钢纤维掺量及BFRP筋配筋率对BFRP筋钢纤维高强混凝土梁的加载-卸载挠度曲线及挠度恢复能力有不同程度的影响;BFRP筋钢纤维高强混凝土梁具有较高的变形恢复能力和良好的抗重复荷载性能。  相似文献   

19.
对钢纤维和玄武岩纤维双掺混凝土、钢纤维混凝土和普通混凝土的抗折、抗压强度,抗裂、抗渗性能进行了对比试验研究.试验结果显示:由于钢纤维的加入,增加了混凝土的抗压强度和抗裂、抗渗能力,大大提高了混凝土的抗折强度,玄武岩纤维取代部分钢纤维后,试件的强度降低不大,但改善了混凝土的和易性,也有助于提高抗裂和抗渗能力.  相似文献   

20.
钢纤维混凝土(SFRC)是一种以混凝土为基体的新型复合材料,其抗碳化性能优于普通混凝土.通过改变钢纤维掺量和碳化龄期,对钢纤维混凝土的碳化性能进行了试验研究,得出了钢纤维对混凝土抗碳化性能的增强机理,以及钢纤维体积掺量、混凝土强度、二氧化碳浓度和碳化龄期对混凝土碳化深度的影响,并提出了钢纤维混凝土碳化深度的计算公式.  相似文献   

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