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1.
为研究聚丙烯纤维(PP纤维)、耐碱玻璃纤维(BX纤维)、钢纤维(GX纤维)对超高性能混凝土(UHPC)电杆力学性能和耐久性能的影响,在前期掺量优选试验基础上,采用卧式离心工艺成型了规格为φ190×12×M×BY的UHPC电杆,并进行了力学性能和耐久性能试验。结果表明:不同纤维种类对UHPC折压比的影响从高到底依次为:GX纤维、BX纤维、PP纤维;三种纤维均可提高UHPC的耐久性,但效果不显著;三种纤维对UHPC电杆力学性能的影响由高到低依次为:GX纤维、BX纤维、PP纤维;三种纤维UHPC电杆均满足相关标准要求,考虑电杆外观和经济性,可使用PP纤维和BX纤维生产UHPC电杆。  相似文献   
2.
分析了高强(HS2)玻璃纤维原丝和无捻粗纱的直径分布,评价纤维直径均值与分布参数等对HS2玻璃纤维力学性能影响。研究表明:直径在11μm以上时,纤维束及浸胶纱拉伸强度随直径增大而降低。单纤维直径为11~13μm的复合材料单向板拉伸强度受直径影响不大,剪切强度随直径增大而降低。宽分布高离散(Cv)直径分布形态对纤维力学性能产生不利影响,当纤维直径均值相近时,直径Cv为0.20的粗纱比0.15粗纱拉伸断裂强度低8%。直径分布状态能够揭示出其成形工装与工艺水平,高均匀纤维需更细化的严格控制工艺状态。  相似文献   
3.
高硅氧玻璃纤维应用广泛、性能优异。目前制备高硅氧特种玻璃纤维的主要方法是酸沥滤。酸沥滤法是将玻璃纤维原纱通过酸沥滤,热处理等工艺制备得到高硅氧玻璃纤维。采用Raman光谱研究SiO2-Na2O二元系玻纤在酸沥滤、热处理工艺制备高硅氧玻璃纤维过程中的纤维结构变化。结果表明:酸沥滤过程使硅氧四面体的弯曲振动峰和不对称伸缩振动峰向低波数偏移,且峰强变弱,主要由于酸沥滤过程提高了纤维的SiO2含量并改变了内部结构。热处理后,纤维Raman光谱的不对称伸缩振动峰消失,出现缺陷谱线D1和D2,且不同热处理温度后纤维的致密度不同,主要是由于热处理过程中纤维发生的缩合反应导致的。  相似文献   
4.
采用碱性溶液静止浸泡和干湿循环两种方法对玻璃纤维增强塑料筋(GFRP)进行了不同时长的作用后,对筋体的力学性能进行表征,探究了其力学性能的退化规律,利用GFRP耐久性寿命预测公式,拟合得到了直径20 mm的GFRP力学性能的退化模型,并使用该模型预测了GFRP长期拉伸性能的变化趋势。结果表明,随着碱液对GFRP作用时间的延长,GFRP的拉伸强度显著降低,试验期间拉伸强度的退化主要集中在前90 d;直径20 mm 的GFRP的初期拉伸强度退化较直径为25 mm的 GFRP快,但经过一段时间后退化反而更慢,应力?应变关系变化规律与之一致;筋体的长期耐碱性能具有尺寸效应,与碱溶液的作用方式有关。  相似文献   
5.
为了提高盾构掘进时的施工效率,减少盾构刀盘的磨损,提高施工安全性,在盾构下穿地下连续墙时,用玻璃纤维筋代替普通热轧钢筋形成钢筋骨架。以绍兴高铁北站TOD综合体项目为例,介绍了玻璃纤维钢筋的主要特点、施工工艺及技术应用。实践证明,采用玻璃纤维筋替代普通热轧钢筋的地下连续墙围护结构,避免了在盾构掘进过程中进行洞门人工凿除,在节约工程成本的同时又提高了施工效率,为盾构快速穿越提供了条件。  相似文献   
6.
通过大气压等离子体射流在玻璃纤维(GF)表面沉积氧化硅(SiOx)纳米颗粒的方法改善玻璃纤维增强聚丙烯(GFRP)复合材料的界面结合性能,利用扫描电子显微镜、原子力显微镜和X射线光电子能谱等表征分析了改性纤维的表面形貌、化学成分、润湿性能和复合材料的界面结合性能,并考察了等离子体射流载气流量大小对GF改性效果的影响。结果表明,当载气流量为40 mL/min时,GF的改性效果最好,且此时GF的表面能相比对照组提高了43.18 %,GFRP复合材料的层间剪切强度提高了30.79 %;经过等离子体处理后,GF的表面粗糙度增大,极性官能团增多,复合材料的界面结合性能提升。  相似文献   
7.
采用熔融共混工艺和熔融浸渍分别制备了短玻璃纤维增强聚苯硫醚复合材料(PPS/SGF)和长玻璃纤维增强聚苯硫醚(PPS/LGF)复合材料,并对复合材料的力学性能和耐热性能进行了对比分析。研究结果表明,在玻璃纤维质量分数为30%时,PPS/SGF和PPS/LGF复合材料的拉伸强度分别为110 MPa和122 MPa;弯曲强度分别为175 MPa和208 MPa;弯曲弹性模量分别为8 GPa和9 GPa;缺口冲击强度和无缺口冲击强度分别为7.7,11.9 kJ/m2和31,37 kJ/m2。PPS/LGF复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲弹性模量、缺口冲击强度和无缺口冲击强度相较于PPS/SGF复合材料分别提高了11.0%,18.9%,11.3%,54.5%和19.4%。PPS/SGF和PPS/LGF复合材料的热变形温度分别达到250℃和275℃,PPS/LGF复合材料的热变形温度高于PPS/SGF复合材料热变形温度10%。  相似文献   
8.
为探究玻璃纤维掺量对混凝土流动性及力学性能的影响,在混凝土中分别掺入不同掺量的普通玻璃纤维、耐碱玻璃纤维,测定了玻璃纤维混凝土的流动性、抗压强度、抗折强度。结果表明:混凝土的流动性随着玻璃纤维掺量的增加而逐渐降低。玻璃纤维改善了混凝土的抗压与抗折破坏形态,提升了混凝土的抗压强度和抗折强度,当耐碱玻璃纤维掺量为9kg/m~3时,混凝土的抗压强度提升了23.5%。当耐碱玻璃纤维掺量为6kg/m3时,混凝土抗折强度提升了43.9%。  相似文献   
9.
为了研究碱性环境下GFRP抗拉强度的衰减规律,基于阿伦利乌斯方程,建立了玻璃纤维(GFRP)筋在碱性腐蚀环境下的弹性模量退化模型,推导出GFRP筋抗拉强度与弹性模量反应速率之间的转化理论,并通过相关试验,验证转化理论的正确性。结果表明:采用阿伦利乌斯方程来模拟GFRP筋弹性模量的退化模型是可行的,GFRP筋在腐蚀过程中抗拉强度与弹性模量是存在对应转化关系的。运用所提出的转化理论可以通过实时监测GFRP筋材的弹性模量对其抗拉强度进行正确地预测。  相似文献   
10.
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)具有轻质、抗拉强度高、耐腐蚀性和抗疲劳等优点,广泛应用于土木工程领域。GFRP复合桩是一种通过在普通混凝土桩身外包GFRP纤维布以增强其抗弯性能的新型桩。通过开展室内模型试验,分别得到了水平荷载下RC桩和GFRP复合桩桩顶位移、桩身弯矩的试验结果,对比分析了两者的水平承载特性。利用有限元分析软件ABAQUS对水平荷载作用下的GFRP复合桩进行数值模拟,试验结果与数值模拟结果拟合较好。结果表明:GFRP复合桩与RC桩的桩身弯矩分布规律基本一致,最大弯矩在1/4~1/3桩长处,GFRP复合桩的水平承载特性优于RC桩;不改变桩身截面,仅在一层GFRP单向布的约束下,GFRP复合桩的弹性模量、极限水平承载力均有一定的提高。  相似文献   
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