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相似文献
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1.
为减少水工混凝土的开裂,研究了抗裂硅质防水剂对混凝土力学性能、热学性能、抗渗、抗裂和微观结构的影响。结果表明,5%掺量的抗裂硅质防水剂使混凝土28 d抗压强度提高了3.6%,90 d劈裂抗拉强度高了8.7%,14 d温升值降低了12.3%,抗渗等级从W6提升到W12,抗裂等级从Ⅳ级提升到Ⅰ级,裂缝数量和宽度显著降低。抗裂硅质防水剂有利于提高混凝土的力学、热学、抗渗和抗裂性能。  相似文献   

2.
本文通过对4种不同配比混凝土试件进行圆环试验,研究粉煤灰和聚丙烯纤维对混凝土收缩和抗裂性能的影响。结果表明,粉煤灰的掺入可延缓混凝土收缩裂缝的形成,但后期一旦形成较大裂缝,则发展较快;聚丙烯纤维在混凝土开裂时能够承担一部分拉应力,使内钢环应变曲线呈缓慢下降趋势;掺加纤维后,混凝土的各项抗裂指标显著提高,最大和平均裂缝宽度、裂缝总面积等均大幅降低,裂缝控制率达97.6%。  相似文献   

3.
檀小龙  刘辉  余文文 《四川建筑》2011,31(1):205-207
通过试验,比较未掺纤维的基准混凝土和纤维膨胀混凝土的各项指标,分析它们的早期抗裂性能和硬化后的抗裂性能。结果表明,聚丙烯纤维的加入能减少高性能混凝土塑性阶段和硬化后混凝土裂缝的产生,提高抗裂性能。  相似文献   

4.
研究了不同纤维品种及纤维掺量高性能混凝土的抗压强度及抗裂性能。研究结果表明,掺加纤维对高性能混凝土的抗压强度影响不大,但可以明显增强高性能混凝土的早期抗裂性能,其中以单掺玄武岩纤维6kg/m3、复掺聚丙烯纤维0.5kg/m3和玄武岩纤维2.5kg/m3阻裂效果更为明显。  相似文献   

5.
研究了胶凝材料用量为400kg/m3和450kg/m3,聚丙烯纤维掺量为0,1.0kg/m3和1.5kg/m3的牺牲混凝土抗压强度及早期抗裂性能。试验结果表明,聚丙烯纤维对牺牲混凝土增强效果不明显,当牺牲混凝土中聚丙烯纤维掺量达到1.0kg/m3,混凝土的最大裂缝宽度下降了0.15mm,当牺牲混凝土中聚丙烯纤维掺量达到1.5kg/m3,可以显著提高牺牲混凝土的早期抗裂性能。  相似文献   

6.
交通运输业发展和建筑物拆除重建产生了大量的建筑垃圾.如何利用建筑工程垃圾成为亟待解决的问题.本文研究不同添加量玄武岩纤维对再生混凝土结构的基本机械性能和裂纹性能的影响.结果表明,玄武岩纤维可提高再生混凝土的抗裂性能.  相似文献   

7.
李东  徐征杰  苑香刚 《混凝土》2007,(11):80-81
通过试验,比较了未加纤维的基准混凝土和聚丙烯纤维增强混凝土早期开裂的各项指标,对聚丙烯纤维增强混凝土的抗裂效果进行了详细分析.结果表明:混凝土中加入聚丙烯纤维,可显著增强混凝土早期的抗裂性能.在此基础上进一步提出了综合评价纤维增强混凝土抗裂性能的方法.  相似文献   

8.
掺合料对混凝土抗裂性能的影响   总被引:13,自引:3,他引:10  
刘数华  曾力 《混凝土》2002,(5):23-25
当前对混凝土的抗裂性能提出了很高的要求。本文结合九·五国家科技攻关课题《提高碾压混凝土抗裂能力的研究》 ,主要从掺合料对抗裂性能的影响进行试验研究分析。通过外掺掺合料 ,在保证混凝土的强度基本不变的情况下 ,降低混凝土的弹性模量 ,提高混凝土的极限拉伸值 ,从而提高混凝土的抗裂能力。  相似文献   

9.
由深圳市维特耐工程材料有限公司引进德国全套生产设备和技术生产的维克(VICK)纤维,以聚丙烯为原料,经特殊的生产工艺及表面处理技术,能确保纤维在混凝土中具有极佳的分散性以及与水泥基体的握裹力,且抗老化性好。可保证在混凝土中长期发挥功效。维克纤维化学性质稳定,只依靠改变混凝土的物理结构而改善其性能,纤维本身不发生任何化学反应。  相似文献   

10.
为了提高再生混凝土的力学及抗裂性能,在再生混凝土中掺入不同种类有机纤维进行试验,分析了再生混凝土的抗压强度、劈拉强度及其梁构件的初裂荷载、极限荷载、荷载—挠度等,结果表明,掺入不同种类有机纤维可以提高再生混凝土的力学及抗裂性能,其中掺入聚丙烯粗纤维的LRPP再生混凝土力学性能及其梁构件的抗裂性提高效果较为明显。  相似文献   

11.
收缩开裂是困扰再生混凝土性能的突出问题之一,探讨掺入超强吸水树脂(SAP)对于再生混凝土的抗裂性能的影响。通过平板抗裂试验研究了不同再生骨料取代率(0、50%、100%)、不同SAP掺量(0、0.1%、0.2%、0.4%)对再生混凝土抗裂性能的影响。采用扫描电镜(SEM)试验对3、28 d龄期下的50%再生骨料替代率的SAP再生混凝土进行了微观分析,探讨了SAP对再生混凝土的阻裂机理。试验结果表明:掺入SAP可有效缓解再生混凝土出现的开裂现象。当SAP掺量为0.2%时,平均开裂面积减小了39.06%,单位面积上的总开裂面积减少了63.62%,效果最佳。掺入SAP后的水泥水化程度有所提高,提高了再生混凝土的内部湿度,改善再生混凝土内部的结构,提高其内部的致密性,提高了再生混凝土的抗裂性能。  相似文献   

12.
改性PAN纤维增强高性能混凝土早期抗裂性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同改性方法和掺量的聚丙烯腈纤维对高性能混凝土抗裂性能及力学性能的影响。结果表明 ,化学方法能够改变PAN纤维表面微观形貌 ,从而改善纤维与混凝土基体的结合性 ,0 12 %低掺量改性PAN纤维对高性能混凝土的早期开裂具有明显的抑制作用  相似文献   

13.
聚丙烯腈纤维海工混凝土抗裂性能的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为解决海工混凝土因抗裂性能差引起的耐久性问题,研究了3种不同长度的聚丙烯腈纤维在不同掺量下对海工混凝土抗裂性能的影响。采用劈拉强度、脆性系数和特征强度3种评价指标对抗劈裂和抗压试验结果进行分析,并进行了纤维混凝土的抗裂机理分析。试验结果表明:纤维可降低海工混凝土的脆性,减少由内应力导致的裂缝,提高劈拉强度,提高海工混凝土的耐久性。  相似文献   

14.
随着我国科学技术的不断发展,纤维混凝土在工程中的应用也越来越广泛。但是,目前纤维混凝土在施工过程中出现裂缝问题是非常常见的现象,这也是施工单位一直面临的难题。因此,研究纤维混凝土抗裂性能及其工程的应用策略具有非常重大的意义。  相似文献   

15.
试验通过平板约束试验研究粉煤灰混凝土、聚丙烯纤维混凝土、层布式钢纤维混凝土、层布式混杂纤维混凝土的早期抗裂性能,结果表明:聚丙烯纤维混凝土的最大裂缝宽度比粉煤灰混凝土减小了40%,裂缝总长度减小了25.55%,裂缝降低系数为56.56%,抗裂等级达到二级;层布式钢纤维混凝土的最大裂缝宽度比粉煤灰混凝土减小了26.7%,裂缝总长度减小了26.5%,裂缝降低系数为43.24%,抗裂等级达到三级;层布式混杂纤维混凝土的最大裂缝宽度比粉煤灰混凝土减小了67.69%,裂缝总长度减小了78.26%,裂缝降低系数为93.07%,抗裂等级达到一级。层布式混杂纤维混凝土的抗裂效果最好。  相似文献   

16.
聚丙烯纤维混凝土早期抗裂性能试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以开裂时间和开裂面积为指标,采用正交设计法研究了粉煤灰掺量、矿粉掺量、搅拌工艺的不同水平对聚丙烯纤维混凝土早期抗裂性能的影响.通过试验,得出了各因素的不同水平对单一指标的影响特点,确定了各因素对单一指标影响的主次顺序,并从粉煤灰、矿粉的粉体特性以及聚丙烯纤维在混凝土中的工作状态等方面,分析了各因素的影响机理.最后利用功效系数法评价了试验的综合效果,并结合各因素对总功效系数影响的主次顺序确定了最佳技术路线,提出了一种新的聚丙烯纤维混凝土搅拌工艺,优化了聚丙烯纤维混凝土的抗裂性能.  相似文献   

17.
混凝土的抗裂性能直接影响到其耐久性,影响混凝土的抗裂性能因素诸多,其中混凝土的养护是影响抗裂性能主要因素之一.本文设计了四种不同的养护制度,测试各种养护条件下混凝土的收缩值、极限拉伸和抗拉强度等指标,结果表明:混凝土的养护条件对其收缩值、极限拉伸和抗拉强度等指标有显著的影响,早期标准养护时间越长越有利于混凝土抗裂.  相似文献   

18.
研究了玄武岩纤维(BF)、可再分散乳胶粉、羟乙基甲基纤维素醚(HEMC)、UEA膨胀剂和十二烷基硫酸钠(K12)对混凝土力学性能和抗裂性能的影响。结果表明:随着可再分散乳胶粉掺量的增加,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度基本呈降低趋势,拉压比先减小后增大;随着BF掺量的增加,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度先增大后减小,拉压比基本呈增大趋势,抗裂性能提升;复掺BF、可再分散乳胶粉、HEMC、UEA膨胀剂和K12时,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度较复掺BF、可再分散乳胶粉、HEMC和UEA膨胀剂时有所降低,但拉压比增大,抗裂性能显著提升。  相似文献   

19.
为了分析聚丙烯纤维对再生混凝土抗裂性能和极限承载力的影响,对10根梁构件进行了受弯试验及对比分析,结果表明:聚丙烯纤维提升混凝土抗裂性能效果显著,同时采用规范公式计算得出了构件极限受弯承载力与实测值相差小于2%,证明了采用规范公式计算的可行性。  相似文献   

20.
基于砂浆收缩抗裂性能的混凝土纤维选型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了水泥混凝土用纤维选型的原则和要求,在此基础上,基于水泥砂浆收缩抗裂性能,通过定性和定量试验分析,对混凝土用理想纤维类型及其长度、掺量范围进行了研究.研究结果表明,与聚丙烯纤维、耐碱玻璃纤维和玄武岩纤维相比,聚丙烯腈纤维提高砂浆收缩抗裂性能的效果最佳;在纤维长度相同或掺量相同的情况下,增加纤维掺量或增大纤维长度,将提高砂浆的抗裂性能.最后,推荐纤维的合理选型为:聚丙烯腈纤维长20~25mm,掺量为每立方米混凝土中加入纤维约0.8~1.4 kg.  相似文献   

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