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1.
水泥砂浆塑性收缩开裂试验条件的研究   总被引:3,自引:6,他引:3  
研究了约束状况,失水条件及试件厚度等因素对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响。结果表明:(1)增加钢筋框中部约束或取消钢筋框均可减少砂浆塑性收缩开裂性能;底部凹凸状约束及面层铺设钢丝网可使砂浆塑性开裂有所减小,但不能消除塑性开裂现象;基本去除约束的准自由状态可使砂浆免除塑性收缩开裂。(2)失水条件对砂浆塑性收缩开裂有明显影响,灯与电网扇同时开启所形成的“风吹日晒”比单纯“风吹”、“日晒”更易于使砂浆塑性收缩开裂;加强抹面处理可使塑性收缩开裂减小,维持较长时间的洒水养护可消除塑性开裂现象。(3)增加试件厚度可减少砂浆的塑性收缩开裂,混凝土的抗塑性收缩开裂能力比砂浆强。  相似文献   
2.
PP纤维水泥界面粘接与抗干缩开裂性能研究   总被引:12,自引:2,他引:10  
和酸或碱水溶液处理聚丙烯(PP)纤维表面,可改善纤维-水泥界面的粘结性能,并提高PP纤维水泥砂浆的抗干缩开裂性能。  相似文献   
3.
1 引 言聚合物改性水泥砂浆 (以下简称PMCM)在耐腐蚀性能、固化时间及某些力学性能方面大大优于传统硅酸盐水泥砂浆。但是PMCM的价格昂贵 ,尚未被广泛使用。世界各国正在各个方面对它进行改进 ,其中最主要的趋势是降低价格 ,使其不仅用作修补材料 ,还可用于大量的普通硅酸盐混凝土结构的保护材料。国内用于PMCM的聚合物的价格甚高 ,如环氧树脂高达 2万多元 /t,即使最便宜的不饱和聚酯 ,相对于普通混凝土来说 ,其价格仍旧偏高 ,因而PMCM在国内的应用受到了限制。与此同时 ,国内城市大量的废弃塑料如废塑料瓶、废快餐盒 (…  相似文献   
4.
5.
以GB3100~3102—93《量和单位》为准,对现行建材行业的科技论文、书籍及行业标准进行调查,结果发现,在它们当中存在着许多量和单位的不规范表达,即量和单位的使用没有标准化、对此,建材行业的工作者应予以重视并尽可能纠正之.  相似文献   
6.
水泥基体参数对砂浆塑性收缩开裂性能的影响   总被引:4,自引:6,他引:4  
研究了水泥基材料基体参数对砂浆塑性收缩开裂性能的影响,结果表明:水泥品种不同,砂浆的塑性开裂性能不同;水泥标号增大,砂浆的塑性开裂也将加大;存在使砂浆塑性开理解最大化的水比;灰砂比越小,砂浆的抗塑性开裂性能越好;粗细集料、外加剂种类、混合料品种及掺量也对砂浆的塑性开裂性能有很大影响。  相似文献   
7.
陶瓷-尼龙纤维水泥基复合材料力学性能研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
研究了单一陶瓷纤维、单一尼龙纤维及陶瓷尼龙混杂纤维水泥基复合材料的力学性能.结果表明:单一陶瓷纤维在3%体积掺量时,28d抗压强度可提高44%左右,抗折强度可提高7%~8%,抗冲强度可提高约16%;0.05%体积掺量的尼龙纤维使砂浆干缩开裂减小30%~40%;0.5%~2%体积掺量的尼龙纤维使砂浆抗冲强度提高到2~3倍.陶纤和尼纤体积掺量分别为2%~3%和0.25%~1%的混杂纤维水泥基复合材料在拌和物流动性可取的情况下抗压、抗折、抗冲综合性能较好.  相似文献   
8.
氯偏共聚物在水泥浆中的降解与稳定   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了氯偏乳液在水泥砂浆碱性条件下的降解与稳定,结果发现,试样中的游离氯离子含量随聚灰比而增加,聚合物的降解在最几天比较快,氯离子释放量达到聚合物质量的2%-5%,随后,降解在很长的时间内缓慢进行,持续时间于少1-2a,通过氯偏聚合物中偏氯乙烯单元含量的估算,可知该聚合物可能释放氯离子的最大数量约为聚合物质量的10%,因此,使用氯偏乳液作为水泥砂浆改性剂时,必须考虑其降解的影响,使用二月桂酸二丁基锡,环氧大豆油和亚磷酸三苯酯作为稳定剂,可以对氯偏乳液起到一定的稳定作用,但是有必要继续开发更好的稳定剂,并提高稳定剂与聚合物的混凝均匀性。  相似文献   
9.
尼龙纤维水泥基复合材料的老化性能研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
通过人工气候试验和70℃饱和氢氧化钙溶液浸泡试验,对尼龙纤维水泥基复合材料的老化性能进行了研究,70℃饱和石灰水中浸泡180d以后,尼龙纤维水泥砂浆的抗冲击强度表现出快速减小的趋势,纤维含量越高减小越明显。在360d时,3种纤维含量砂浆试样的抗冲击强度的差别大大减小,抗冲击强度保持率均为30%,在氙灯人工气候老化条件下,尼龙纤维本身发生明显的降解,而净浆内部的纤维因为水泥浆对光的屏蔽作用,其降解情况显著改善。老化400h后,尼龙纤维水泥砂浆的韧性指数与抗冲击强度的保持率分别可达82%-87%和94%-99%。  相似文献   
10.
一、引言普通水泥混凝土力学性能的特征之一是具有较高的抗压强度,而抗拉强度却很低,其抗拉强度与抗压强度之比(简称拉压比)一般为1/10左右,远远低于作为延性材料的某些金属(近于1)。因而在很大程度上限制了普通水泥混凝土的应用范围。为克服这一缺陷,长期以来人们对于如何制取高抗拉强度混凝土这一课题一  相似文献   
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