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相似文献
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1.
通过碱溶液浸泡和胶砂强度试验,从8种耐碱玻纤中优选出了1种综合性能相对较好的耐碱玻纤,在此基础上,研究了耐碱玻纤的体积掺量(0、0.05%、0.10%、0.20%、0.40%、0.80%)和养护制度(蒸汽养护56 h、标准养护7 d)对C80、C95高性能混凝土工作性和力学性能的影响。结果表明:TS耐碱玻纤在碱溶液中浸泡96 h后表面无裂痕,且掺TS耐碱玻纤胶砂的28 d抗折、抗压强度相对较高;随着TS耐碱玻纤掺量的增加,C80、C95混凝土的工作性和抗压强度下降,抗折强度基本呈增大趋势;蒸汽养护试件的抗压、抗折强度比标准养护试件的高。  相似文献   

2.
以陶粒为粗骨料制备了轻质混凝土试件,研究了耐碱玻纤、粉煤灰增强材料对轻质混凝土的力学性能及冻融耐久性的影响。结果表明,随着耐碱玻纤掺量的增加,同一龄期轻质混凝土试件的抗压强度、抗拉强度先增大后减小;过高的耐碱玻纤掺量不利于强度的增长,且耐碱玻纤对试件抗拉强度的影响大于抗压强度,其最优掺量为0.6 kg/m^3;掺入适量的粉煤灰(≤15%)能提高轻质混凝土的强度,提升幅度与掺量成正比,但掺量较大时对强度不利;与未掺耐碱玻纤的试件相比,当耐碱玻纤掺量低于0.6 kg/m^3和1.0 kg/m^3时,能分别提升试件的相对动弹性模量和降低质量损失率,改善幅度与耐碱玻纤的掺量正相关;粉煤灰掺量低于15%时有利于提高试件的冻融耐久性,但掺量较高(≥20%)则会降低试件的冻融耐久性指标。  相似文献   

3.
李军红 《四川建材》2014,(1):31-31,33
耐碱玻纤网格布是由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,其耐碱拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力保留率是保证保温系统综合质量的重要指标之一。检测耐碱玻璃纤维网格布的标准有很多,但玻纤网格布的断裂强力检验方法基本一致,实验室中可以用碱溶液浸泡后玻璃纤维网格布的拉伸断裂强力近似地评估玻璃纤维网格布抵抗聚合物基外墙外保温饰面系统碱侵蚀能力。  相似文献   

4.
为了探究聚乙烯醇(PVA)纤维和聚丙烯(PP)纤维应用于混凝土中的稳定性,配制了不同浓度的NaOH溶液来模拟混凝土的碱性环境,同时采用加速腐蚀的方法对两种纤维进行碱溶液腐蚀处理,分别测试不同时间段两种纤维的直径和力学性能,并通过电镜观察纤维的表面变化情况。试验结果表明,随着浸泡时间的延长,两种纤维的直径都有所增加,强度都逐渐减小,但PP纤维的耐碱性能优于PVA纤维;碱溶液浓度越高,对纤维的腐蚀就越严重。微观形貌分析表明,相同条件下,PVA纤维比PP纤维受腐蚀更为严重。  相似文献   

5.
根据不同的水泥碱度设计了6种pH值的NaOH溶液对聚甲醛纤维(POM纤维)进行加速老化试验,同时用基准水泥上层清液做POM纤维的常温浸泡试验,通过测试浸泡前后纤维的直径和强度探究了POM纤维的耐碱性能,并对不同浸泡环境、不同浸泡时间下的纤维进行了微观形貌分析和红外测试,找出了不同浸泡条件下的时间对应关系。试验结果表明,POM纤维在两种浸泡环境下,随着时间的延长,直径逐渐增加,强度减小,POM纤维在pH=14的NaOH溶液中加温浸泡6 h相当于在基准水泥上层清液中常温浸泡28 d。POM纤维的腐蚀是一个逐层腐蚀的过程,碱溶液最先腐蚀纤维表面和内部杂质,其次腐蚀结构缺陷部分,发生C-O-C和CH_2基团位移,导致纤维力学性能下降,但POM纤维整体结构骨架并没有受到严重腐蚀,具有较好的耐碱性能。  相似文献   

6.
耐碱玻纤网格布作为一种增强材料,可用于多孔砖砌体的加固。研究表明:采用2层耐碱玻纤网格布加固多孔砖砌体有较好的阻裂效果,且能明显提高多孔砖砌体的抗剪强度。分析影响加固试件抗剪强度的因素;提出用耐碱玻纤网格布加固多孔砖砌体的受剪承载力计算公式;为方便工程应用,提出了用耐碱玻纤网格布加固多孔砖砌体的施工要求。  相似文献   

7.
1建筑外保温应采用耐碱玻纤网布今天,玻纤网布这个名称人们对他已不再陌生,由于他具有优良的力学性能和稳定的化学性能,早已在建筑建材领域得到广泛应用。在玻璃纤维的大家庭中,有耐碱玻璃纤维(含氧化锆16%),无碱玻璃纤维(碱金属氧化物含量5%),  相似文献   

8.
聚苯板保温系统用耐碱玻纤网格布增强粘贴轻质面砖的试验研究表明,不同单位面积质量、网孔尺寸、不同施工方法的网格布及其在增强防护层中所处的位置对面砖现场拉伸粘结强度产生不同程度的影响,同时网格布的涂塑量、ZrO2含量对聚苯板外墙保温系统饰面面砖的安全性影响很大。  相似文献   

9.
高掺量粉煤灰对GFRC改性的可行性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用 5 0℃恒温水浴加速老化的试验方法 (加速老化龄期分别为 3d、7d、14d、2 8d、6 0d和 90d) ,从宏观力学性能的角度研究了采用粉煤灰、纯硅酸盐水泥与耐碱玻纤复合取代低碱水泥与耐碱玻纤复合制备GFRC制品的可行性问题。研究结果表明 ,采用粉煤灰、纯硅酸盐水泥与耐碱玻纤复合的技术是可行的。根据粉煤灰试件的后期强度与试件老化后玻纤表面的形貌分析结果 ,粉煤灰的最佳掺量为 6 0 % ,粉煤灰掺量过高时 ,后期强度开始降低 ;粉煤灰掺量过低时 ,耐碱玻纤就存在化学腐蚀的可能。  相似文献   

10.
《混凝土》2017,(10)
为了对比分析玄武岩、普通玻璃纤维在不同碱度混凝土环境中的耐碱性能,采用不同p H值Na OH溶液来模拟不同碱性混凝土环境的方法,对腐蚀溶液中的玄武岩纤维和普通玻璃纤维进行常温和加温浸泡试验。探究两种纤维在不同碱性环境中力学性能随时间及温度的变化趋势。并使用扫描电镜和EDS能谱分析纤维经强碱腐蚀后表面形貌及元素的变化情况。试验结果表明:玄武岩纤维在室温条件下的耐碱性能要优于普通玻璃纤维,随着浸泡温度的升高,玄武岩纤维的耐碱性能下降。电镜照片和能谱分析显示,两种纤维在强碱溶液中的腐蚀都较严重,纤维的网络形成体元素的含量都急剧下降。  相似文献   

11.
通过对耐碱玻纤网格布在墙体抹灰中的工艺试验,研究表明单位面积质量、界面处理方式、挂网方式等因素对墙面抹灰层的拉伸粘结强度产生较大的影响。  相似文献   

12.
为研究聚乙烯醇纤维(PVA)在水泥和混凝土中的稳定性,将聚乙烯醇纤维置于不同温度、不同碱性环境中来研究其性能变化规律。测试不同时间下,聚乙烯醇纤维浸泡后的直径变化、断裂强度保留率和断裂伸长率保留率。结果表明,聚乙烯醇纤维在碱溶液的浸泡下,随着时间延长,直径和断裂伸长率逐渐增加,强度逐渐降低;升高环境温度、增加浸泡溶液浓度,对聚乙烯醇纤维的性能有显著的影响。  相似文献   

13.
本文对GRC用玻纤的耐碱性能,日本在GRC中采用的耐碱玻纤及其二次制品的种类和特性作了简述。同时,对日本在GRC制品的成型方法、制品性能、应用情况及新产品开发亦作了简要的介绍。  相似文献   

14.
本文详细论术了水分散型耐碱玻纤、超硬短切耐碱玻纤、纺织型耐碱玻纤用浸润剂的配方、基本性能和综合性能,以及这三个新品种耐碱玻纤的技术性能,经济分析。  相似文献   

15.
介绍暴露在水泥碱性环境中的耐碱玻璃纤维的强度保持率的测试结果。采用单丝和纤维束2种玻璃纤维形式,碱性环境分别采用饱和Ca(OH)2溶液、普通硅酸盐水泥灰浆和硫铝酸盐水泥灰浆模拟。讨论了纤维形式、水泥的种类和来源对于强度保持率的影响,研究硫铝酸盐水泥在玻璃纤维增强水泥(GRC)中的应用前景。  相似文献   

16.
研究了不同掺量的高耐碱玻纤对蒸压砂加气混凝土抗压强度、抗折强度、干燥收缩值以及抗冲击强度的影响,并与普通耐碱玻纤进行对比,分析了高耐碱玻纤在蒸压砂加气混凝土中的适用性。结果表明:高耐碱玻纤在蒸压砂加气混凝土中耐腐蚀、易分散、不破泡,掺量为0.3%时对蒸压砂加气混凝土有最佳增强效果。  相似文献   

17.
耐碱断裂强力保留率是耐碱玻璃纤维网格布工程应用的一个重要指标。本文分析了试件制备、耐碱液浸泡和断裂强力测定等环节的影响因素,提出了检测操作步骤,以减少耐碱玻璃纤维网格布断裂强力数据的变异性,提高耐碱断裂强力保留率检测结果的准确性。  相似文献   

18.
通过16个基于耐碱玻纤网格与聚丙烯混凝土复合加固方柱的轴压性能试验,得到了各试件的极限承载力与破坏形态,测得了各试件混凝土中部纵向压应力-应变曲线、试件压应力-耐碱玻纤网格中部应变曲线,分析了加固层混凝土中聚丙烯纤维含量、耐碱玻纤网格包裹方式等参数对试件轴压性能及破坏机理的影响。通过引入合理的基本假定和强度模型,提出了耐碱玻纤网格与聚丙烯混凝土复合加固方柱的轴压承载力计算方法,并将所提计算方法及相关文献计算方法得到的理论计算值与试验结果进行了比较。结果表明:试件主要破坏形态为纵向压劈破坏,裂缝最先出现在试件角部区域并向两端发展,部分试件出现加固层剥离现象; 相较于耐碱玻纤网格间隔包裹试件,全包试件表现出更好的抗压性能及延性; 随着加固层混凝土中聚丙烯纤维含量的增加,试件极限承载力呈先提高后降低的趋势; 采用所提计算方法得到的理论计算值与试验结果吻合较好,且理论计算值均小于试验值,说明所提公式具有一定安全储备,可供工程设计参考使用。  相似文献   

19.
通过加速养护制度,预测纤维混凝土强度的长期发展趋势.研究分析了耐碱玻璃纤维混凝土在标养下和热养下的强度发展规律,评价了耐碱玻璃纤维在混凝土中的长期增强效应;由扫描电镜的实验观测我们发现,耐碱玻璃纤维混凝土长期强度降低是由于纤维有破坏的可能.  相似文献   

20.
本文研究了用三种不同组分硫铝酸盐水泥分别与两种ZrO2含量耐碱玻璃纤维复合后,GRC材料耐久性能的变化;通过分析GRC试件在自然环境下、在80℃水中、在50℃水中抗弯破坏强度和抗冲击强度的变化规律,得出影响GRC复合材料性能的主要因素.试验研究结果表明:耐碱玻璃纤维品种对GRC长期耐久性的影响程度比硫铝酸盐水泥品种的影响程度更加显著.  相似文献   

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