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针对路面地基换填土层,设计掺棉杆纤维轻量土作为换填材料,开展离心吸力试验与冻融循环试验,研究了轻量土持水特性与抗冻特性。探讨了棉杆纤维轻量土持水特性受水泥含量、棉杆纤维含量的影响规律,全过程含水量随吸力呈"不变-快降"变化,吸力10 kPa为含水量变化拐点;对比得知轻量土与黄土在吸力40 kPa临界点前,黄土含水量高于轻量土,临界点后则相反。研究发现轻量土密度、强度和冻融循环次数呈递减至稳定变化;高冻融循次数下参数稳定,循环次数在前10次时,抗压强度降低幅度为34.2%,之后强度稳定在63.5 kPa。该研究成果可为棉杆纤维轻量土在路面地基中设计应用提供一定参考。 相似文献
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新西兰麦肯特莱公司是一家专门生产混凝土制品的公司,它最近采用一种增强纤维进行生产,这种混凝土制品质地优良,且造价低于钢筋混凝土。这种纤维在混凝土混合料中使用效果优良,适宜于多种用途。 相似文献
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《市政技术》2020,(5)
泡沫混凝土在市政工程领域得到广泛应用。通过设计一种掺聚丙烯纤维的高强泡沫混凝土并进行抗冻融循环试验,对不同纤维长度和水灰比下的泡沫混凝土抗冻性能进行了对比研究。结果表明:纤维掺入后,泡沫混凝土的强度最大提升4倍;随着纤维长度的增大,抗压强度也逐渐增加,纤维的最佳掺入长度为12 mm;泡沫混凝土的强度随水灰比的增大呈先增大后减小的变化特征,当水灰比为0.50时的抗压强度最大。基于试验结果,拟合得到了高强泡沫混凝土强度表达模型。通过SEM测试,从微观角度解释了泡沫混凝土强度特性的差异,从而为高强度泡沫混凝土在北方寒区市政、道路等工程建设中应用提供了参考和借鉴。 相似文献
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为研究混杂纤维对高性能混凝土抗冻性能的改善效果,对普通素混凝土、钢纤维混凝土、聚丙烯纤维混凝土和钢-聚丙烯混杂纤维混凝土开展快速冻融循环试验,对冻融作用下试样的各项强度指标进行了检测,并对其质量损失率及相对动弹性模量的变化规律进行了分析。研究结果表明:掺加纤维有利于改善高性能混凝土的抗冻性能,钢-聚丙烯混杂纤维混凝土的抗冻性能最好,经过200次冻融循环,其质量损失率,相对动弹性模量损失率和强度损失均最低;基于三次多项式建立的纤维混凝土冻融损伤模型比基于指数函数建立的纤维混凝土冻融损伤模型精确度更高,在描述纤维混凝土的冻融损伤程度上适用性较强。 相似文献
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本文通过一系列的室内实验研究了聚丙烯纤维增强高性能砼的物理力学性能,表明在实际工程中采用聚丙烯纤维进一步提高高性能砼的物理力学性能是可行的。 相似文献
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从聚丙烯纤维对高性能混凝土工作性、力学性能、干燥收缩变形性能等方面进行了试验研究,结果表明:(1)聚丙烯纤维不会显著降低高性能混凝土工作性,完全能满足施工要求;(2)聚丙烯纤维能较明显提高混凝土的抗压强度及劈拉强度;(3)聚丙烯高性能混凝土具有很强的抗渗能力;(4)聚丙烯纤维能有效减小高性能混凝土的干燥收缩变形值,可大幅度提高混凝土抑制干燥收缩开裂的能力。 相似文献
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针对路面混凝土的性能要求,重点对聚丙烯纤维混凝土的力学性能(抗折强度和抗压强度)、抗冲击性、抗氯离子渗透性和耐磨性在文中进行研究,聚丙烯纤维的掺量分别为0、0.25vol.%、0.5vol.%、0.75vol.%、1.0vol.%、1.25vol.%和1.5vol.%。相较于空白混凝土试块,聚丙烯纤维的加入能够有效的改善混凝土的力学性能和抗冲击性能。混凝土试块所吸收的弯曲断裂能和冲击能主要用于聚丙烯纤维与混凝土基体脱粘、聚丙烯纤维拔出和被破坏。同时聚丙烯纤维混凝土的抗氯离子渗透性和耐磨性也得到了显著改善。当聚丙烯纤维的掺量为1.0 vol.%时,聚丙烯纤维混凝土的抗氯离子渗透性和耐磨性最大。 相似文献
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基于低场核磁共振技术,研究了聚丙烯纤维掺量分别为0、0.6 kg/m^3、0.9 kg/m^3和1.2 kg/m^3以及粗骨料取代率为40%的煤矸石混凝土在冻融作用下T2谱面积的分布与变化特征、内部微观孔结构分布特性以及孔隙冻融损伤规律。结果表明,随着冻融循环次数的增加,T2谱整体呈右移趋势,即向大孔隙方向偏移,且T2谱面积逐渐增大的同时第一峰面积所占百分比在减小,第二峰和第三峰面积所占百分比在增加,表明冻融循环使煤矸石混凝土内部的大孔隙大幅增加,内部出现了明显的冻融损伤;0.6 kg/m^3的聚丙烯纤维对煤矸石混凝土内部孔隙的细化作用最好。 相似文献
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聚丙烯纤维加筋膨胀土强度试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究聚丙烯纤维对膨胀土强度的影响,进行了大量的室内试验。试验结果表明,纤维膨胀土的强度比素土有了明显的提高,且随着纤维含量的增加,无侧限抗压强度增加,当纤维含量为0.3%时,无侧限抗压强度和纤维土的粘聚力达到最大值,随着纤维含量的继续增加,无侧限抗压强度和粘聚力降低,说明0.3%的纤维含量为最优含筋量。相同纤维含量的情况下,纤维土的强度随着纤维长度的增加而明显增加。同时聚丙烯纤维还可以增加纤维膨胀土的峰值强度,降低纤维膨胀土残余强度的损失,增加土样破坏的韧性,延缓破坏。 相似文献