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51.
为使钢纤维混凝土在工程结构中得到有效的应用,对不同体积掺量的钢纤维混凝土的立方体抗压强度、劈裂强度、轴心受压应力-应变关系曲线及弹性模量等进行了试验研究,分析了钢纤维掺量对钢纤维混凝土立方体抗压强度、劈裂抗拉强度及弹性模量的影响。研究结果表明:当钢纤维体积掺量为1.5%时,28 d混凝土立方体抗压强度增加23.8%,劈裂抗拉强度提高78.7%;对混凝土轴心受压强度和弹性模量有一定程度的增加,但增幅较小;不同掺量的钢纤维混凝土试件泊松比在0.17~0.20之间变化。  相似文献   
52.
薛志勇 《建材城》2003,(2):39-40
玻璃钢亦称为玻璃纤维增强塑料,在各方面的应用日益广泛,因此如何提高这种制品的使用寿命,防止或延缓外界因素对其性能的影响,即老化问题,在国外受到普遍重视。特别是从上世纪六十年代以来,各国都广泛地使用玻璃钢。美国从1960年以来,相继制造了《民兵》、《北极星》、《先锋》、《海神》等导  相似文献   
53.
研究了轻集料种类及其在粗集料中所占比例、轻集料粒径与级配以及体积砂率对高强次轻混凝土的表观密度、抗压强度、抗拉强度和弹性模量的影响.试验结果表明,轻集料的种类及其在粗集料中所占比例对不同强度等级的高强次轻混凝土具有相似的影响规律,即当轻集料在粗集料中比例不超过50%时,混凝土的抗压、抗拉强度和弹性模量随轻集料掺量变化的变化并不明显,而超过50%时,则随着轻集料掺量增大而明显降低;高强次轻混凝土的力学性能随轻集料粒径减小而提高,间断级配对混凝土的力学性能影响不利;体积砂率存在最佳范围,约为40%左右.  相似文献   
54.
通过试验研究了混凝土多孔砖砌体的弯曲抗拉强度。试验和分析研究表明:混凝土多孔砖砌体的弯曲抗拉强度试验平均值要低于粘土实心砖砌体的弯曲抗拉强度平均值,但要高于混凝土空心砌块砌体。还提出了混凝土多孔砖砌体的弯曲抗拉强度计算公式并通过对试验结果的线性回归分析确定了公式中的系数。  相似文献   
55.
黄春霞 《粘接》2022,(2):116-119
研究聚羧酸系减水剂掺量对活性粉末混凝土性能的影响。试验采用单因素对照试验的方法进行活性粉末混凝土(RPC)配合比设计,测定其坍落度、流动度等工作性能,且将其在标准养护条件下分别养护7、28 d,测定其抗压强度。结果发现:当水胶比为0.25,聚羧酸系减水剂的掺量为1.14%时,活性粉末混凝土的工作性能与力学性能最佳。  相似文献   
56.
杜拉纤维增强呋喃树脂混凝土的力学性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文主要研究了在呋喃树脂混凝土中掺入不同体积含量的杜拉纤维后,其抗压强度、抗折强度及劈裂抗拉强度的变化.给出了杜拉纤维的最佳掺量,并对桂拉纤维对呋喃树脂混凝土的增强机理进行了初步分析。  相似文献   
57.
球墨铸铁管的特点分析及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
58.
植物根系作为一种特殊的河岸物质组成材料,对改变土体力学特性具有重要作用。采用现场挖空法,在黄河源区二元结构河岸的3个点位开展2种植被群落类型的根-土复合体抗拉特性原位试验,分析滨河草甸植被根系对增强河岸物质抗拉特性的作用。高寒草甸河岸崩塌宽度为0.52~0.70m,明显大于一般黏性土河岸的崩塌宽度,而且原生草甸河岸的崩岸宽度大于中度退化草甸河岸。原位试验结果表明原生高寒草甸植物群落优势植物的华扁穗草的单根平均抗拉强度为31.67 MPa,比中度退化的优势植物垂穗披碱草高15.52 MPa,且其根面积比相比中度退化的植物群落高2~3倍。可见,植物根系的存在对抑制河岸崩塌速率具有一定的作用。应用河岸崩塌临界平衡公式,计算研究区3个点位的根-土复合体的抗拉强度值分别为66.86,21.29和22.63 kPa,这说明单根抗拉强度及根面积比对提高根-土复合体抗拉强度具有重要的作用。通过用修正系数后的Wu-Waldron根系增强模型公式验证,2种计算方法得出的根-土复合体抗拉强度值符合较好,相对误差在2.12%~9.21%。试验方法可为原位测量含根河岸土体的抗拉强度提供参考,同时为揭示黄河源区弯曲河流河岸崩退机制提供数据支撑。  相似文献   
59.
研究了温度(20、170、220、270、320、500、750、1 000℃)和加载率(0.5 kN/s、5.0 kN/s)对普通混凝土和钢纤维陶瓷骨料混凝土劈裂抗拉性能的影响。结果表明:高温下普通混凝土与钢纤维陶瓷骨料混凝土的劈裂抗拉强度均存在加载率强化效应;普通混凝土的劈裂抗拉强度在20~1 000℃内总体表现为温度软化效应,其中,在170~220℃内以温度强化效应为主;钢纤维陶瓷骨料混凝土的劈裂抗拉强度表现出明显的温度软化效应;各温度下,钢纤维陶瓷骨料混凝土的的劈裂抗拉强度均高于普通混凝土,表现出良好的耐高温性能。  相似文献   
60.
材料动态塑性本构关系一般是针对某一特定硬度,而不适用于材料硬度的变化。该文考虑硬度对屈服强度和抗拉强度的影响,建立了屈服应力及应变硬化指数与材料硬度的关系,在J-C本构关系模型的基础上,不引入其他参数建立了考虑硬度的材料动态塑性本构关系模型。以AISI4340钢为例,阐述了考虑硬度的材料动态塑性本构关系的建立过程,并与文献研究结果比较表明,该模型可以正确反映材料在不同硬度时的动态力学性能。  相似文献   
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