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相似文献
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1.
研究了聚丙烯纤维掺量、纤维长度及膨胀剂等对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响。结果表明:纤维掺量增大,水泥砂浆抗塑性开裂能力增大;纤维长度越长,水泥砂浆抗塑性开裂能力越大;膨胀剂在低纤维掺量(0.05%)时,其控制砂浆塑性裂缝的效果较高纤维掺量(0.15%)时好;聚丙烯纤维和膨胀剂在配比合适的条件下,其叠加效果更好。  相似文献   

2.
本课题通过在砂浆中掺加聚丙烯纤维和膨胀剂,分析纤维对混凝土的体积约束和膨胀剂对砂浆的体积补偿收缩,对不同环境、不同配比的砂浆进行对比试验,研究砂浆的早期收缩规律。结果表明,在风荷载作用下,砂浆干缩值最大,加入膨胀剂和聚丙烯纤维后.可明显改善砂浆收缩和裂缝扩展。  相似文献   

3.
研究了聚丙烯纤维掺量、纤维长度及膨胀剂等对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响。结果表明:纤维掺量增大,水泥砂浆抗塑性开裂能力增大:纤维长度越长,水泥砂浆抗塑性开裂能力越大;膨胀剂在低纤维掺量(0.05%)时,其控制砂浆塑性裂缝的效果较高纤维掺量(0.15%)好;聚丙烯纤维和膨胀剂在合适的条件下,其叠加效果更好。  相似文献   

4.
以膨胀剂的补偿收缩抗裂防渗原理为基础,综合利用高聚物填充和纤维阻裂的机理,在膨胀剂中复合掺加纤维和高聚物等抗裂组分,进行了掺加多重抗裂组分砂浆试件的力学性能、限制膨胀率和早期抗开裂试验,分析了不同材料配合比对砂浆试件力学性能、限制膨胀率和抗裂性能的影响规律,提出了掺加多重抗裂组分的最优配合比。结果表明:膨胀剂、聚合物、聚丙烯纤维作为抗裂组分复合双掺或复合多掺,相对于素砂浆和单独掺加CSA膨胀剂的砂浆的抗裂效果有明显改善;复合双掺膨胀剂和聚合物作为抗裂剂时,聚合物的掺量不宜太大,宜选用C-V1材料配合比;复合双掺膨胀剂和聚丙烯纤维作为抗裂剂宜选择C-G2材料配合比。  相似文献   

5.
针对当今建筑围护结构工程中应用广泛的抹面砂浆存在保水性差、易收缩开裂等缺陷,将不同掺量的聚丙烯纤维分别加入到基 层为混凝土和混凝土砌块的抹面砂浆中,采用最大裂缝宽度、裂缝分布情况和开裂指数等指标进行分析评价.试验结果表明:随着聚丙烯纤维掺量的增加,收缩裂缝有由宽向窄、由大向小变化的趋势,抹面砂浆的开裂指数明显减小,即抗...  相似文献   

6.
介绍了掺PP纤维和TEA-H膨胀剂的试验、加ASA膨胀剂并掺纤维的膨胀砂浆对比试验,其中包括聚丙烯纤维抗干缩开裂性能试验、ASA膨胀剂的检测、加不同掺率的膨胀剂和不同掺量的PP纤维对比试验等,并对试验结果进行了分析,对纤维膨胀剂的应用提出了建议。  相似文献   

7.
研究了聚丙烯纤维和羟乙基甲基纤维素对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响.结果表明,掺加三叶形聚丙烯纤维能减小水泥砂浆的塑性收缩开裂;随着聚丙烯纤维掺量的增大,水泥砂浆的开裂总权值先减小后增大,在掺量为0.2%时达到最小值.掺加羟乙基甲基纤维素能够减小水泥砂浆塑性开裂总权值.复掺三叶形聚丙烯纤维和羟乙基甲基纤维素能够显著降低水泥砂浆的塑性收缩开裂,当聚丙烯纤维掺量为0.2%、羟乙基甲基纤维素掺量为0.10%时能完全消除砂浆的塑性收缩开裂.  相似文献   

8.
为了解决巴基斯坦废弃粉细砂抹灰砂浆易开裂、空鼓、脱落等问题,研究了纤维掺量(0、0.3、0.6、0.9、1.2、1.5 kg/m3)和膨胀剂掺量(0、4%、8%、12%、16%)对砂浆干燥收缩和弹性模量的影响。结果表明:随着纤维掺量的增加,砂浆的干燥收缩先降低后增加,弹性模量先增加后降低,纤维的最佳掺量为0.9 kg/m3;随着膨胀剂掺量的增加,砂浆的干燥收缩和弹性模量均降低;掺入适量的纤维和膨胀剂可以提高砂浆的耐久性能。  相似文献   

9.
基于紧密堆积理论和微粒级配数学模型,设计水泥基材料的配合比,研究了不同水胶比下,膨胀剂A+聚丙烯纤维PP和膨胀剂B+纤维素纤维C的复合掺入对砂浆的强度、自收缩、干燥收缩及对圆环约束砂浆收缩开裂和二级界面结构的影响。试验结果表明,二级界面的改善可减小硬化浆体内部的微裂缝。相对于基准试件,两种不同类型的膨胀剂和纤维的复合掺入均降低了砂浆的强度,但两者相差幅度较小;掺入膨胀剂后,对砂浆早期自收缩的补偿作用显著,并且砂浆有适量的残余膨胀量;在干燥收缩和圆环约束应力作用下,膨胀剂A抑制砂浆收缩开裂的效果明显优于膨胀剂B。对复合掺入膨胀剂A+聚丙烯纤维PP的砂浆试件,其在0.26和0.4水胶比下的残余膨胀量分别约为200×10~(-6)和300×10~(-6)。砂浆残余膨胀量的形成源于网状结构的钙矾石,其不仅能抵抗收缩变形和开裂,而且可以应对后续服役中的干燥收缩应力。  相似文献   

10.
通过掺加适量的聚丙烯纤维和聚合物乳液,有效提高了水泥砂浆的抗冻融性能.掺加聚丙烯纤维,可以增加水泥形浆抵抗收缩变形和开裂的能力;掺加聚合物乳液,可以在砂浆中形成聚合物薄膜,搭接体系中的微裂纹,使水分不易侵入体系内的孔隙.  相似文献   

11.
为降低石灰石资源全利用混凝土的开裂敏感性,采用自制的试验装置,研究了聚乙烯醇(PVA)纤维、减缩剂和膨胀剂对该混凝土干燥收缩的影响规律,以得到有效降低干燥收缩的技术措施,并结合内部相对湿度和孔隙率分析了相应的影响机理。结果表明,减缩剂和膨胀剂可以有效降低石灰石资源全利用混凝土的干燥收缩,其中以减缩剂降低效果更好,而PVA纤维反而增加了其干燥收缩;相比于基准混凝土相应砂浆的孔隙率,掺加减缩剂砂浆的不同孔径的孔隙率均最低,掺加膨胀剂砂浆的次之,而PVA纤维明显增加了对干燥收缩影响较大的小于100nm的孔隙率;同步测试得到的干燥收缩与内部相对湿度有较好的线性回归关系,通过测试内部相对湿度可以计算出同龄期的干燥收缩。  相似文献   

12.
为研究橡胶集料高抗开裂混凝土的抗开裂性能,研究了普通砂浆、橡胶集料砂浆、掺膨胀剂砂浆和双掺橡胶集料与膨胀剂砂浆的抗开裂性能以及普通混凝土、橡胶集料混凝土、补偿收缩混凝土和双掺橡胶集料与膨胀剂混凝土的力学性能。试验结果表明,在砂浆中加入膨胀剂和橡胶能提高混凝土的抗裂性,两者复掺优于单掺膨胀剂砂浆、橡胶集料砂浆和普通砂浆;膨胀剂的掺加提高了橡胶混凝土的抗压和抗折强度,同时也减少了混凝土的压折比,弥补了橡胶加入后混凝土强度的部分减少量。  相似文献   

13.
庄占龙 《砖瓦》2013,(1):41-44
石渣粉砌块是利废、清淤且成本低廉的建筑材料,其填充墙容易开裂的主要原因在于石渣粉砌块的收缩变形比较大。掺加减缩剂、聚丙烯纤维和膨胀剂均能对石渣粉砌块分别起到减缩、限缩和补偿收缩的效果,双掺聚丙烯纤维与膨胀剂更有利于提高砌块填充墙的整体抗裂效果。  相似文献   

14.
在混凝土中掺加聚丙烯纤维,可以有效抑制混凝土的早期开裂,降低混凝土产生收缩裂缝的可能性.通过试验发现,掺加聚丙烯纤维的混凝土与不掺加聚丙烯纤维的混凝土相比,能提高抗折强度,但抗压强度没有明显改善;随着聚丙烯纤维用量的提高.混凝土坍落度逐渐减小;掺加聚丙烯纤维的混凝土耐久性有很好的提高.通过试验确定了掺加聚丙烯纤维的施工配合比,并在新中国国际展览中心取得较好的应用效果.  相似文献   

15.
尹明干 《建筑技术》2011,42(6):549-551
为改善砂浆的抗渗性能,在砂浆中掺适量聚丙烯纤维并测试纤维掺量对砂浆硬化体抗折硬度、抗压强度、劈裂抗拉强度和渗透高度的影响,结果表明,适量聚丙烯纤维可有效改善砂浆硬化体的抗渗性能,其原因一是聚丙烯纤维可以有效降低砂浆硬化体的应力集中程度,抑制裂缝发展;二是聚丙烯纤维能有效阻止砂浆表面失水和体积收缩从而抑制了砂浆表面裂缝的出现。  相似文献   

16.
通过对高性能混凝土产生早期裂缝的原因进行分析得出,温度变形和自收缩变形是导致混凝土开裂的主要原因,而其产生的干缩可以忽略不计。从而提出降低温度收缩和自收缩来控制混凝土出现早期开裂,同时还介绍了掺加高效减水剂降低早期水化程度、掺膨胀剂补偿收缩和掺加纤维阻裂增韧。  相似文献   

17.
研究了粉煤灰、膨胀剂及聚丙烯纤维掺量对补偿收缩纤维混凝土抗压强度、抗裂性能及变形性能的影响。结果表明:适当的粉煤灰掺量不仅有利于提高混凝土的后期强度,同时可以显著提高混凝土的限制膨胀率;随着膨胀剂掺量的增加,混凝土的强度略有降低,限制膨胀率增幅较大;掺加适量的聚丙烯纤维有利于改善混凝土的抗裂性能,显著降低混凝土转空干后的收缩变形,聚丙烯纤维的较优掺量为0.8 kg/m~3。  相似文献   

18.
通过对掺加膨胀剂和聚丙烯纤维配制的补偿收缩纤维混凝土性能的研究、讨论和工程应用,表明补偿收缩纤维混凝土能有效地控制混凝土结构早期塑性收缩、干缩和温度应力引起的裂缝,提高结构的抗裂防水能力和耐久性。  相似文献   

19.
研究了玄武岩纤维、聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维单掺及复掺对砂浆抗渗抗裂性能、吸水率、抗压抗折强度、线膨胀率的影响。结果表明,纤维能提高砂浆的抗渗抗开裂性能,降低砂浆吸水率,提高砂浆柔韧性,产生一定的膨胀以抵抗砂浆的内部收缩。纤维增强干混砂浆,复掺比单掺效果好。单掺时,增强效果为聚乙烯醇纤维>玄武岩纤维>聚丙烯纤维;复掺时,玄武岩纤维:聚乙烯醇纤维:聚丙烯纤维=1:0:2时,砂浆的抗渗抗裂性能及力学性能达到最佳。  相似文献   

20.
采用自行设计的试验装置,研究了三种常用的混凝土早期减缩抗裂材料对混凝土早期收缩的影响.试验结果表明:在同水灰比试验条件下,减缩剂、膨胀剂、聚丙烯纤维均能在一定范围内降低混凝土的早期收缩,这可能是三种材料能改善混凝土早期收缩裂缝的重要原因;双掺聚丙烯纤维和膨胀剂可以有效提高单掺这两种材料的混凝土减缩率,提高比率达14%以上;丽双掺聚丙烯纤维和减缩剂则不具有这种效果.  相似文献   

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