首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
利用MTS810材料试验机,对钢纤维含量为0、1.5%、3.0%,长径比为34、65的钢纤维混凝土开展了单轴压缩试验,得到纤维含量和长径比对混凝土材料韧性的影响,试验结果表明:增韧效果随着钢纤维含量的增加而增强,长径比为34的钢纤维混凝土明显比长径比为65的增韧效果要好,混合钢纤维的增韧效果不会优于单一钢纤维混凝土。通过对Carreira和Chu提出的混凝土准静态单轴压缩下的本构模型中的参数β进行修正,使得该本构模型能够很好的描述钢纤维混凝土的应力-应变关系,并分别得到了参数β和韧度R关于纤维含量的具体表达式。  相似文献   

2.
《混凝土》2017,(12)
利用MTS810材料试验机,对钢纤维含量为0、1.5%、3.0%,长径比为34、65的钢纤维混凝土开展了单轴压缩试验,得到纤维含量和长径比对混凝土材料韧性的影响,试验结果表明:增韧效果随着钢纤维含量的增加而增强,长径比为34的钢纤维混凝土明显比长径比为65的增韧效果要好,混合钢纤维的增韧效果不会优于单一钢纤维混凝土。通过对Carreira和Chu提出的混凝土准静态单轴压缩下的本构模型中的参数β进行修正,使得该本构模型能够很好的描述钢纤维混凝土的应力-应变关系,并分别得到了参数β和韧度R关于纤维含量的具体表达式。  相似文献   

3.
利用高性能骨料、水泥、硅灰以及钢纤维和聚丙烯纤维两种增韧材料配制标准立方体抗压强度100 MPa的高强高韧性混凝土,通过静力受压弹性模量实验绘制对应的应力—应变曲线图的分析发现这两种增韧材料对混凝土韧性的提高显著,同时钢纤维对混凝土基体抗压强度的提升明显而聚丙烯纤维对其提升不显著。  相似文献   

4.
应用响应面对钢纤维增韧聚合物混凝土耐磨性进行试验研究。根据钢纤维增韧聚合物混凝土的实际使用情况确定了响应面试验的高、低水平和中间水平,并依据统计学分析及图像分析,明确了各因素对磨损量影响的显著性大小,因素之间的交互作用大小。依据建立的模型求得最优配合比为:钢纤维体积率1.13,丁苯乳液质量分数10.26%、水灰比0.40,模型预测符合实际情况,模型可指导高耐磨性钢纤维增韧聚合物混凝土配合比设计。  相似文献   

5.
研究了采用普通骨料和机制砂配制的 C60和 C80高强混凝土的脆性特征及其改善措施。结果表明,混凝土中掺加活性掺合料和纤维都能够提高混凝土的抗裂性能;钢纤维与聚丙烯纤维混合掺入混凝土中,其增韧效果明显优于单独使用;随着混凝土强度提高,混凝土脆性变大,同种增韧材料的增韧效果有下降的趋势。  相似文献   

6.
在轻骨料混凝土中掺入不同量的仿钢纤维,研究仿钢纤维轻骨料混凝土的表观密度、弹性模量、抗压强度、劈裂强度、抗折强度、韧性等物理力学性能以及对比钢纤维混凝土的力学性能,结果表明,仿钢纤维的掺入能提高轻骨料混凝土力学性能,显著改善轻骨料混凝土的弯曲韧性,在实际工程中应用,仿钢纤维可取代钢纤维作为混凝土的增强增韧材料,并可较大降低成本。  相似文献   

7.
为提高高强轻骨料混凝土(HLAC)的强度和韧性,在HLAC中分别掺入体积分数为0.5%~2.0%的微细型、端钩型、波纹型钢纤维,研究了钢纤维类型及其体积分数对钢纤维增强高强轻骨料混凝土(SFHLAC)的抗压、劈裂抗拉、抗折和抗剪强度等力学性能的影响,分析了SFHLAC的韧度因子和承载力变化系数等材料韧性指标的变化特点.结果表明:除体积分数为2.0%的波纹型钢纤维增强高强轻骨料混凝土外,SFHLAC的力学强度和韧性指标均随着钢纤维体积分数的增大而增大;微细型钢纤维对HLAC的增强增韧效果最好,端钩型钢纤维对HLAC抗折强度的提高效果与微细型钢纤维接近,但对其他力学强度和韧性的改善均不如微细型钢纤维,波纹型钢纤维对HLAC的增强增韧效果均较差;综合考虑新拌混合料工作性能后,给出了3种典型钢纤维的工程应用建议体积分数.  相似文献   

8.
石国柱  韩菊红  张雷顺 《混凝土》2006,(2):70-71,87
针对水利工程对大粒径混凝土增韧限裂的要求,进行了二级配骨料钢纤维混凝土的断裂性能试验,得出了在不同钢纤维体积率下的断裂韧度和断裂能,并通过方差分析了钢纤维长度、骨料粒径和试件尺寸等对钢纤维混凝土断裂韧度的影响。结果表明:钢纤维的掺入明显提高了二级配混凝土的断裂性能,对其有良好的增韧效果。  相似文献   

9.
按照国际标准对新型仿钢丝聚丙烯合成长纤维增强高性能混凝土的工作度、含气量、强度及弯曲韧性进行了试验研究。其中对该纤维混凝土的弯曲韧性按照国际材料与结构联合会(RILEM)标准进行了研究,同时还对比了钢纤维混凝土及新型聚丙烯长纤维与钢纤维混杂时纤维混凝土的韧性,得出了不同纤维混凝土的能量吸收值和等效抗弯强度,探讨了新型聚丙烯长纤维部分取代钢纤维的可能性。试验表明,该纤维具有很好的增韧效果,可以部分取代钢纤维来达到增韧增强和降低成本的目的。  相似文献   

10.
基于水利工程中对大粒径混凝土防抗裂增韧的要求,进行了二级配骨料钢纤维混凝土断裂性能试验。分析了钢纤维体积率(钢纤维掺量)对钢纤维混凝土断裂韧度和断裂能的影响。结果表明:钢纤维的掺入明显提高了二级配混凝土的断裂性能,对其有较大的增韧效果。在此基础上,提出了钢纤维混凝土断裂韧度和断裂能的计算公式,并回归分析了钢纤维混凝土断裂韧度和断裂能与劈拉强度的关系式。  相似文献   

11.
钢纤维混凝土具有优异的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能,但沿海地区的高盐、高湿环境对钢纤维混凝土的腐蚀严重影响了钢纤维混凝土的耐久性。本文在对钢纤维混凝土的腐蚀机理及影响因素研究的基础上,通过在钢纤维混凝土表面施加环氧树脂、渗透结晶材料、氟碳树脂涂层、有机硅化合物涂层等不同的防腐材料,经盐雾试验、紫外线耐气候试验、氙灯老化试验等,全面研究了带有涂层的钢纤维混凝土的腐蚀规律,得到了优选的防腐蚀材料。试验研究表明:渗透结晶材料涂层和环氧树脂作底层、氟碳树脂作面层的复合涂层,应用于钢纤维混凝土的防腐蚀效果优良;渗透结晶材料施工方便,经济性较好,具有较大的推广应用价值,可以显著提高沿海地区钢纤维混凝土工程的耐久性。  相似文献   

12.
基于断裂力学的钢纤维混凝土裂缝的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
曾志兴 《工业建筑》2005,35(3):53-55
基于混凝土断裂力学的基本理论 ,通过分析钢纤维的阻裂作用和增强效果 ,对钢纤维混凝土的抗裂度和裂缝宽度的计算模式进行探讨 ,提出了相应的公式 ,并与已有的试验研究结果比较 ,表明所作的分析与计算的正确性与有效性。  相似文献   

13.
分别进行了掺入钢纤维、粉煤灰及两种混杂对混凝土抗压性能、抗拉性能增强效果的试验研究.讨论了钢纤维掺量、粉煤灰掺量对混凝土抗压、抗拉性能的影响.试验结果表明:在保证其强度、耐久性、节约材料、降低造价的同时,确定了钢纤维粉煤灰混凝土中合理的钢纤维和粉煤灰掺量;同时表明,钢纤维的掺入对混凝土的强度和变形有明显的改善效果.  相似文献   

14.
通过外包钢纤维水泥砂浆加固混凝土试件的双面剪切试验,探讨老混凝土表面不同界面处理、钢纤维水泥砂浆强度对钢纤维水泥砂浆与老混凝土界面粘结强度的影响。结果表明:老混凝土表面粗糙度、钢纤维水泥砂浆强度对新老材料界面粘结强度有显著影响,二者的交互效应影响不显著。修补材料中钢纤维的掺入,对新老材料粘结强度的提高有一定影响。  相似文献   

15.
虞焕新 《安徽建筑》2003,10(3):123-124
钢纤维混凝土的特性表明,在刚性防水屋面中应用钢纤维混凝土材料能有效地解决屋面渗漏水问题;工程实例证明了应用钢纤维混凝土作防水材料,效果相当好。  相似文献   

16.
梁炼 《山西建筑》2007,33(13):167-168
介绍了钢纤维混凝土的优点,并对其工作机理、原材料质量要求、配合比设计等方面进行了分析,阐述了钢纤维混凝土的拌和、运输、浇筑和养护等方面的问题,最后论述了其应用范围及应用效果,以推广钢纤维混凝土的广泛使用。  相似文献   

17.
通过混杂钢纤维二级配混凝土的三点切口梁断裂试验,研究不同钢纤维体积掺量(0.5%,0.8%,1.0%,1.2%)、不同钢纤维长度(30mm,60mm)混杂使用以及水灰比对钢纤维二级配混凝土的P-CMOD曲线、起裂韧度、失稳韧度和断裂能的影响,并基于损伤力学理论,建立混杂钢纤维混凝土断裂损伤弯拉应力-应变关系。结果表明:掺入钢纤维的二级配混凝土相比于基体混凝土延性更好;不同长度钢纤维混杂使用对二级配混凝土的断裂韧度和断裂能有不同影响,试验范围内,钢纤维二级配混凝土断裂韧度提升最佳的优化组合为钢纤维掺量1.2%、长纤维占比50%、水灰比0.58;断裂能提升最佳的优化组合为钢纤维掺量1.2%、长纤维占比65%、水灰比0.33;文中建立的混杂钢纤维二级配混凝土弯拉应力-应变模型与试验结果吻合较好。  相似文献   

18.
钢纤维混凝土路面设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
李永前 《山西建筑》2002,28(1):152-152,160
着重介绍了随着新型设材料钢纤维的出现而产生的钢纤维混凝土路面这一新型路面结构。并通过对钢纤维混凝土和普通钢筋混凝土特性的比较,证明了钢纤维混凝土路面不论在结构力学性能方面还是在经济造价方面都比普通钢筋混凝土路面有一定的优势。另外还结合实例阐述了钢纤维混凝土路面的设计和计算。  相似文献   

19.
王颖  高日 《山西建筑》2007,33(10):212-214
从钢纤维的增强机理、活性粉末混凝土的增韧机理、活性粉末混凝土的力学性能等方面阐述了钢纤维对活性粉末混凝土的增强机理,以达到提高RPC的高力学性能和耐久性的目的。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号