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1.
在水利工程混凝土中复合掺入聚丙烯纤维(PPF)、Ⅰ级粉煤灰和缓凝高效减水剂,可改善混凝土拌和物性能,满足混凝土夏季泵送、浇筑振捣等施工要求,并能满足设计和《水闸施工规范》对混凝土强度验收的要求。混凝土中掺入PPF,能阻止混凝土温度收缩裂缝的开展,提高混凝土早期的抗裂能力。 相似文献
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纤维增强混凝土的开发应用及发展前景 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了水泥增强用纤维的结构、性质及其对混凝土的增强机理和影响因素,叙述了增强混凝土的开发应用概况,阐述了纤维增强混凝土的发展前景。 相似文献
3.
为研究植物纤维增强水利工程混凝土的工程性能及微观机制,在室内展开了不同植物纤维掺量条件下的植物纤维增强混凝土(PFRC)单轴压缩、劈裂及抗渗性试验,并结合扫描电镜结果从微观角度解释了增强机制.研究发现:随着植物纤维掺量的增加,PFRC的抗压强度与抗拉强度均先增大后减小,二者与植物纤维掺量之间均符合抛物线函数关系;渗透系... 相似文献
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陈枫 《现代塑料加工应用》2002,14(2):58-60
介绍了纤维增强混凝土的发展和国内外现状,阐明了改性聚丙烯纤维增强混凝土的作用机理及其在国内外的广泛应用,并对其所带来的经济效益和社会效益进行了分析。 相似文献
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结合PTS-E0系统、WA-1000B试验机,测试碳纳米管/聚丙烯腈复合纤维增强混凝土的抗裂性能和力学性能,建立混凝土综合抗裂模型,结果显示:掺入复合纤维后,混凝土的抗压强度和劈裂强度均得到有效提升,且表面裂缝问题得到有效缓解;随复合纤维掺量的增大,混凝土的抗裂性能和力学性能均不断提升,但在工程实践应用时需要结合实际要求确定复合纤维的用量。 相似文献
6.
聚丙烯纤维在混凝土中的应用和发展 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析聚丙烯纤维在混凝土中的作用,说明在混凝土中掺入适量的聚丙烯纤维能有效地改善混凝土材料的抗裂、抗渗、抗冻等性能,提高混凝土材料的功能耐久性。同时介绍了这种材料在高性能混凝土中的应用发展前景。 相似文献
7.
阐述了Trevo纤维在混凝土增强应用中的特点,并选用增强混凝土效果较好的高性能PVA纤维作为参照,对比了Trevo纤维、PVA纤维对混凝土增强的效果。对Trevo纤维的增强混凝土的机理作了重点论述,并对其应用前景做了展望。 相似文献
8.
“齐齐哈尔昊方名苑”工程主要结构形式为地下部分超长,现浇混凝土短肢剪力墙结构,经过合理设置混凝土膨胀加强带,采用缓凝泵送低碱型膨胀剂、粉煤灰、聚丙烯纤维复合掺加的方法,配制补偿收缩抗裂防渗混凝土,进行超长混凝土结构无缝施工,取得了良好的效果。 相似文献
9.
本文概述了纤维在水泥混凝土中应用的历史和现状,简要阐述了纤维增强水泥混凝土材料的增强机理,综述了常用纤维类型及纤维在水泥混凝土复合材料中所起的作用,并展望了纤维增强水泥混凝土复合材料的发展前景。 相似文献
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微膨胀混凝土应用到建筑工程施工当中,不仅可以有效的提高工程施工的质量,还能增强建筑结构的施工能力,使其建筑结构不容易受到各方面因素的影响,而出现质量问题。文章对微膨胀混凝土的种类功能进行分析,论述了在建筑工程中的应用以及质量控制措施。 相似文献
11.
为研究钢纤维、聚乙烯醇纤维混杂比例对高强混凝土性能的影响,通过合理设计坍落度试验、力学强度试验、收缩试验、抗裂试验、抗氯离子侵蚀试验,对比评价了纤维混杂比例对高强混凝土工作性、抗折强度、收缩性、抗裂性能以及氯离子渗透系数的影响。结果表明,钢纤维和聚乙烯醇纤维降低了新拌混合物的工作性。与单掺纤维相比,混杂纤维对高强混凝土力学性能改善效果不明显,但可明显改善混凝土抗裂性能,开裂面积抑制率最大为95.8%,同时能使高强混凝土收缩率和氯离子分别降低27.7%和66.5%,明显提高高强混凝土的耐久性能。通过扫描电镜试验分析探讨了纤维增强混凝土的作用机理,结果表明混杂纤维对基体内部结构的改善实现了对混凝土宏观性能的提升,最终推荐采用0.75%(体积分数)钢纤维和0.25%(体积分数)聚乙烯醇纤维。 相似文献
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早期自收缩是影响超高性能混凝土体积稳定性的重要因素,特别是由粒径较小的风积沙作为骨料的全风积沙超高性能混凝土。试验采用建筑中常用的三种增强纤维,探索纤维种类与掺量对全风积沙超高性能混凝土早期自收缩的抑制规律。通过试验发现,三种纤维对全风积沙超高性能混凝土早期自收缩抑制效果由大到小依次为:PVA纤维玄武岩纤维钢纤维,在一定范围内,纤维的掺量越高,对全风积沙超高性能混凝土早期自收缩抑制效果越好。这一结论为探索增强纤维对全风积沙超高性能混凝土自收缩性能影响的规律提供了参考。 相似文献
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针对传统水泥凝土材料自身脆性强和韧性不足的问题,提出在混凝土制备过程中掺入纤维,并分析了纤维种类、纤维长度和纤维掺量对混凝土韧性的变化影响。结果表明:长钢纤维对水泥混凝土增韧效果最好。当长钢纤维掺量为0.7%时,混凝土试件韧性最佳,此时,混凝土试件抗折强度为5.12 MPa,弯曲韧性指数I10和I20分别比素混凝土增加了291%和415%。将掺量为0.7%的长钢纤维混凝土用于路面时,可减小路面厚度,加大缩缝间距,降低工程造价,节约施工和维修成本。 相似文献
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综述了超高相对分子质量聚乙烯纤维及其他聚乙烯纤维对混凝土性能的影响,以及在混凝土开发中的应用研究进展。聚乙烯纤维的桥接作用可阻止混凝土裂纹的产生及扩展,提高混凝土的力学性能和耐腐蚀性能,一方面为聚乙烯纤维在建筑领域的应用提供了可能,另一方面也为超高性能混凝土的开发提供了机遇。应加强聚乙烯纤维增强混凝土的系列化、标准化研究,尽快实现工业化。 相似文献
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几种纤维在增强混凝土中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了聚丙烯纤维、碳纤维、钢纤维和玻璃纤雏增强混凝土的基本性能,其中聚丙烯纤维有较好的技术经济性能,已在混凝土工程中广泛应用;由于碳纤维等后3种纤维有高强、高模和韧性,可用于次结构甚至主结构的增强或加固用。同时简介了国内外研究情况以及一些实际应用案例,指出今后有待研究的问题和研究的重点及方向。 相似文献
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纤维增强混凝土具有良好的抗裂性能.为了研究其抗裂性能,以聚丙烯纤维为增强体,水泥混凝土为基体,采用Rhino Grasshopper建模软件建立不同纤维掺量的纤维增强混凝土模型.使用有限元软件ANSYS APDL中的结构静力模块模拟纤维增强混凝土的静态位移压缩过程,进而判断聚丙烯纤维对混凝土抗裂性能的影响规律.结果 表明:混凝土裂缝主要由内部向边界递增拓展,聚丙烯纤维可以明显减少混凝土边界区域的裂缝数量,但会造成混凝土局部之间材料属性的差异,使混凝土的裂缝拓展和分布不均衡,不利于判断纤维混凝土塑性阶段的抗裂性能;混凝土裂缝数量随纤维掺量的增多呈先增加后减小的趋势,最佳的纤维掺量为0.9 kg/m3;纤维最大拉伸应力范围占其拉伸屈服强度的5%~10%,同等掺量条件下适当提高纤维的弹性模量可减少纤维的拉伸应变,增强纤维增强混凝土抗裂性能. 相似文献
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通过酸洗、化学接枝的方法对短切聚酰亚胺纤维进行表面改性,并对不同配比的短切聚酰亚胺纤维增强混凝土进行了相关性能研究。结果表明,硅烷偶联剂成功接枝到聚酰亚胺纤维表面,并且改性后的聚酰亚胺纤维能够提高纤维在混凝土内的分散性,并对混凝土性能有较为明显的提升作用,w(改性聚酰亚胺纤维)=0.8%,混凝土的综合性能达到最优值。 相似文献
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在高性能混凝土中掺加聚丙烯纤维可以大幅度提高混凝土韧性,从而提高了混凝土的耐久性。文章研究了纤维对增强高性能混凝土品质的影响。试验结果表明,掺加体积率为0.9%聚丙烯纤维的C60纤维增强高性能混凝土较基准混凝土在抗折强度、疲劳特性、抗渗、抗冻等方面都有很大的提高。纤维增强高性能混凝土有很广阔的发展前景。 相似文献