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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
众所周知,石膏是很好的耐火材料,但它受热后的收缩性很大;如果只用石膏作建筑材料会有很多不足之处。本研究报告的目的是要通过往泡沫石膏中掺加玻璃纤维弥补石膏性能上的缺点,开发耐火材料,并对其制造的方法加以探讨。 研究结果表明:容重为0.65,玻璃纤维掺量为1.2%的泡沫石膏板,抗弯强度是37.0公斤/厘米~2,抗压强度是30.3公斤/厘米~2,证明用玻璃纤维  相似文献   

2.
玻璃纤维增强水泥(GRC)特性与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 玻璃纤维增强水泥(GRC),是玻璃纤维增强树脂(FRP)的姊妹产品,FRP要早于GRC三十多年,现在FRP在国内外相当普及,产品遍及各个领域。GRC作为工业及公共工程的制品,仍是一种新型的材料。由于水泥的强碱性,使玻璃纤维在水泥中极易受到腐蚀,使GRC的构想还迟迟不能实现,直到英国毕金顿公司发明耐碱玻璃纤维(Cem—FILA.R.Fi-breglass)可与水泥砂浆混合使用,GRC才正式诞生。  相似文献   

3.
通过短切玻璃纤维、玻璃纤维网格布和三维玻璃纤维间隔连体织物三种不同维度的玻璃纤维作为增强材料,对GRC试件的力学性能进行了研究。结果表明,当玻璃纤维配筋率基本相同时,采用玻璃纤维网格布作为增强材料相对于短切玻璃纤维,GRC试件的力学性能更优异。三维玻璃纤维间隔连体织物与短切玻璃纤维及玻璃纤维网格布相比,不仅可以提高GRC试件中玻璃纤维的配筋率,还可以显著提高GRC试件的力学性能,试件的LOP值、MOR值和抗冲击强度分别达到15.48 MPa、34.68 MPa和45.04k J/m2。  相似文献   

4.
崔琪 《砖瓦》2004,(10):23-26
1 中国GRC半个世纪的发展历程 伴随着中国玻璃纤维工业在20世纪中叶的兴起,玻璃纤维增强水泥(GRC)的研究与开发工作也于50年代后期展开.当时使用的增强材料是中碱玻璃纤维和无碱玻璃纤维,胶凝材料为普通硅酸盐水泥,制作的制品有建筑构件梁、柱和楼板等.由于众所周知的GRC耐久性问题,它的辉煌只是昙花一现.GRC产品的生产与应用受阻虽然一直延续到70年代后期,但围绕GRC耐久性的材料研究并未停止.在玻璃纤维与水泥浆体相互作用的物化理论研究过程中发现,硅酸盐水泥在水化过程中析出大量的Ca(OH)2,其与玻璃纤维反应变脆后丧失强度,使GRC良好的早期物理力学性能不久就会急剧下降.  相似文献   

5.
秦皇岛玻玏工业设计所与唐山市建材研究所共同进行了掺入粉煤灰的石膏板材半工业性试验。他们用唐山电厂的湿排粉煤灰代替40%的石膏进行配料。试验结果表明10毫米厚的粉煤灰石膏板长向抗弯强度为45~56公斤/厘米~2、宽向抗弯强度达26~42公斤/厘米~2,都超过了日本、波  相似文献   

6.
苏联提出用强度390—500公斤/厘米~2的高加耐水明矾石-磷石膏胶结料和强度为500—700公斤/厘米~2以上的水硬性明矾石-矿渣磷石膏胶结料代替水泥。这两种胶结料90—95%是由磷石膏废料和矿渣组成的。明矾石用量总共  相似文献   

7.
玻璃纤维增强混凝土管(简称 GRC 管),是近十来年国际上出现的新技术、新产品。GRC 管是英国 ARC 公司发明的。他们于1971年开始研究,1977年建厂生产。GRC 管不用钢筋,采用抗碱玻璃纤维作为混凝土管的增强材料。  相似文献   

8.
为提高玻璃纤维增强水泥(GRC)材料的耐久性和降低GRC产品的成本,以溶胶-凝胶工艺在普通硅酸盐E-玻璃纤维上涂覆一层BaO-TiO2-SiO2系耐碱膜.该涂层能有效阻挡60℃的1 mol/L NaOH溶液、80℃的饱和Ca(OH)2溶液和80℃的水泥浸出液至少144 h的加速强碱侵蚀,显示出优异的耐碱性.涂层后的普通硅酸盐E-玻璃纤维增强水泥其力学性能得到了有效提高,使用寿命得以延长.对GRC材料的显微结构研究表明,耐碱涂层改变了玻璃纤维和水泥基体间的界面性质.  相似文献   

9.
玻璃纤维增强水泥(GRC)框架结构板是专门为大面积墙板和异型墙板而研制的一种板材系统。GRC框架结构板主要作为装饰性板材,即建筑物本身拥有其它材料建造的墙体,墙体的结构、保温、隔声等功能通过这些材料来实现。也可将GRC框架结构板与绝热材料和内层墙板(或墙体)在现场组装成为复合外墙。本文介绍玻璃纤维增强水泥框架结构板的主要性能特点、生产控制要素和安装施工要点。  相似文献   

10.
由我院技术情报中心、房建材料所和中国GRC协会共同主持编辑的《玻璃纤维增强水泥(GRC)专题译文汇编》第二集已经出版,开始发行。该文集收集国外有关GRC方面论文(包括第三届国际纤维增强水泥与混凝土学术会议(1986年论文)15篇,内容包括四部份。第一部份是关于GRC的开发应用(2篇);第二部份是关于用工业废料、聚合物等对GRC进行改性以及改变玻纤化学组成以提高GRC耐久性  相似文献   

11.
玻璃纤维增强水泥(简称GRC)是以水泥砂浆为基体,以抗碱玻璃纤维为增强材料的一种新型建筑材料。国内已成功地将这种材料用于外墙板、浴缸、沼气池和阳台拦板等建筑制品。用GRC制作建筑塑像,不仅可以发挥这种材料的高强、轻质性能,而且制作方法简便,价格低廉,开辟了GRC材料的新用途。用GRC制作的十二生肖成组动物塑像现已安装在威海市公园路两侧,迎接游客。  相似文献   

12.
日本旭化工板制造工业株式会社研制成功将GRC(玻璃纤维增强水泥)、水凝细刨花板以及绝热材料整体成型的复合板材。这种制品弯曲强度、抗冲击强度高,充分发挥了GRC的不燃性、成型性能优良的特性,因此,制品面内位移达1/70仍具备相应的抗震性能,也可以作为混凝土模板使用。目前,复  相似文献   

13.
1 概述 GRC是英语Glass Fiber Re-inforced Cement的缩写,意思是玻璃纤维增强水泥。GRC即是以水泥砂浆作基材、玻璃纤维为增强材料的无机复合材料。GRC具备混  相似文献   

14.
以耐碱玻璃纤维作为增强材料,以快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料,制备了不同玻璃纤维掺量的玻璃纤维增强水泥(GRC)。通过单轴拉伸试验、单轴压缩试验研究了玻璃纤维掺量对拉压应力-应变曲线的影响,建立了GRC的拉压本构方程。GRC在拉、压状态下具有不同的本构方程形式,且弹性阶段拉压的弹性模量不同。拉伸时,弹性变形阶段的弹性模量E_1几乎不受纤维掺量的影响。玻璃纤维掺量大于2%的GRC本构方程特征参数E_2(塑性变形阶段单位应变变化的应力变化)、σ_0随玻璃纤维掺量增加而增大。压缩时,压缩弹性模量E′随着玻璃纤维的含量增加先增加后减小,3%玻璃纤维时弹性模量E′达到最大值。  相似文献   

15.
一、前言玻璃纤维增强水泥(GRC)在国际上的开发与应用至今已16年,但在世界范围内GRC的长期耐久性并未获得彻底而完善的解决,为此,在绝大多数国家GRC仍作为非承重材料使用。  相似文献   

16.
日本清水建设和日本平板玻璃公司共同协作开发成功的新轻质GRC,是在把“七七布(チチブ)GRC水泥”作为基础的砂浆中掺进发泡剂,再在水泥砂浆中掺进2~10%的耐碱性玻璃纤维增强而成的。制造方法改变以往的直接喷射方式,采用预先搅拌水泥砂  相似文献   

17.
复合剪力墙体系及GRC免拆模板力学性能的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
曲俊义  刘艳萍 《特种结构》2005,22(4):65-67,75
玻璃纤维增强水泥(GRC)是一种性能良好的复合材料.本论文在研究GRC平板与混凝土粘结性能以及GRC平板作为免拆模板的力学性能的基础上得出结论:GRC免拆模板剪力墙体系是可行的,并且具有广阔的发展前景.  相似文献   

18.
GRC板作为一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥为主要胶凝材料、砂子为集料,并辅以外加剂等组分,制成的玻璃纤维增强水泥基材料外墙非承重用板材,可应用于建筑的外墙挂板等,具有施工方便、安全可靠、美观适用的特点。  相似文献   

19.
采用一维短切玻璃纤维、二维玻璃纤维网格布、三维间隔连体玻纤织物(3D织物)对水泥基材料进行增强,得到不同维度玻璃纤维增强水泥(GRC);根据四点弯曲测试得到不同维度GRC试件的抗弯荷载-挠度曲线,结合测试过程中的裂缝发展情况,分析不同维度玻璃纤维对水泥基材料抗弯性能的影响规律,并建立不同维度GRC试件的抗弯荷载-挠度曲...  相似文献   

20.
玻璃纤维增强水泥(GRC)作为一种新型材料近年内得到了很大的发展。随着GRC材性的进一步研究,其应用领域也不断扩展,但用于半承重及承重构件的研制在国内外尚不多。存进一步提高材料性能,保证其耐久性研究的基础上我们与江苏省徐州市混凝土构件厂共同进行了GRC预应力复合网架板的研制开发工作。网架作为一种新型的空间结构。近十年来在我国发展很快,而且由大跨度的体育馆、电影院等公共建筑向组合多跨工业厂房发展,网架结构不仅可以有效地利用建筑空间,更好地满足使用  相似文献   

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