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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%)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   

2.
纤维参数对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响   总被引:9,自引:7,他引:9  
研究了纤维品种,纤维掺量,纤维直径,纤维长度及纤维几何形状对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响。结果表明:纤维品种不同,水泥砂浆抗塑性开裂性能不同;纤维掺量增大,水泥砂浆抗塑性开裂能力也将增大;纤维直径越小,纤维长度越大,水泥砂浆抗塑性开裂能力越大;纤维的几何形状不同,水泥砂浆抗塑性开裂能力有很大差异。  相似文献   

3.
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   

4.
水泥砂浆塑性抗拉强度与收缩开裂的关系   总被引:11,自引:10,他引:11  
研究了水泥砂浆塑性抗拉强度的实验测试方法及部分基体参数(水泥品种、水泥强度等级、外加剂种类、混合材品种及掺量)、纤维参数(纤维掺量、纤维直径、纤维长度)和实验条件(塑性失水条件、失水时间)对水泥砂浆塑性抗拉强度的影响规律,并分析了其与砂浆塑性收缩开裂总权重值的关系。结果表明:水泥砂浆的塑性收缩开裂性能主要与砂浆的塑性抗拉强度和砂浆中的毛细管收缩应力有关,且取决于该2因素的相对大小。另外,对砂浆塑性收缩开裂机理进行了探讨。  相似文献   

5.
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   

6.
聚丙烯纤维几何形态对水泥砂浆塑性干缩开裂性能的影响   总被引:7,自引:1,他引:7  
本文要用三种不同几何形态的聚丙烯纤维,研究了在不同体积分数情况下纤维对水泥砂浆塑性干缩开裂性能的影响。结果表明,除聚丙烯纤维体积分数外,纤维直径、纤维断面几何形态对水泥砂浆塑性干缩开裂性能有明显影响。纤维直径减小、纤维水泥砂浆抗塑性干缩开裂能力增大;断面为三叶形聚丙烯纤维抗塑性干缩开裂能力优于圆形、矩形断面聚丙烯纤维。  相似文献   

7.
聚丙烯纤维对砂浆混凝土塑性收缩裂缝的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
综述了测试砂浆或混凝土塑性收缩裂缝的几种装置与方法,比较了文献中采用不同方法所获得的实验结果,并讨论了聚丙烯纤维的相关性质、纤维混凝土的施工方法对塑性收缩裂缝的影响。  相似文献   

8.
改性聚丙烯纤维对水泥砂浆抗干燥收缩性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用水相悬浮法在聚丙烯纤维表面接枝丙烯酸,对聚丙烯纤维进行表面改性.研究改性聚丙烯纤维对砂浆抗干燥收缩性能的影响,利用扫描电镜(SEM)对纤维表面形貌以及纤维与水泥基体的结合情况进行微观分析.结果表明,经过在聚丙烯纤维表面接枝上丙烯酸改性处理后,与普通聚丙烯纤维增强砂浆试样相比,抗干燥收缩性能明显提高.  相似文献   

9.
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   

10.
聚丙烯纤维对水泥砂浆干缩开裂的影响   总被引:5,自引:1,他引:5  
通过圆环法的对比试验,研究了不同体积分数下聚丙烯纤维对水泥砂浆干缩开裂形态的影响,结果表明:聚丙烯纤维体积分数越高,水泥砂浆出现初始裂缝的时间越晚;各种体积分数下聚丙烯纤维水泥砂浆的裂缝形态均为多发型细微裂缝.分析了不同体积分数聚丙烯纤维对水泥砂浆干缩开裂性能的作用机理,以及多缝出现的原因.  相似文献   

11.
聚丙烯纤维控制砂浆塑性收缩裂缝的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
鞠丽艳  张雄 《施工技术》2003,32(4):18-19
研究不同品种、掺量、长度的聚丙烯纤维对砂浆早期塑性收缩裂缝的影响。  相似文献   

12.
研究了掺芳纶纤维水泥砂浆抗折强度与抗塑性收缩开裂性能.结果表明:随着芳纶纤维掺量增加,其水泥砂浆抗折强度、抗塑性收缩开裂性能均有所提高,掺量为1.5%(体积分数)时,抗折强度提高了26.49%,塑性收缩裂缝可减少到24.95%.另外,探讨了芳纶纤维增强水泥砂浆的作用机理.  相似文献   

13.
聚丙烯纤维参数对水泥砂浆干缩率的影响   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究了聚丙烯纤维参数对水泥砂浆干缩率的影响.结果表明:三叶形聚丙烯纤维的掺加能够减小水泥砂浆的干缩率;随着三叶形聚丙烯纤维掺量的增大,水泥砂浆干缩率呈先减小而后增大的趋势,在掺量为0.20%(体积分数)时达到最低.聚丙烯纤维长度、细度、表面改性方法及截面形状等对水泥砂浆的干缩率也都有所影响.在所研究的几种聚丙烯纤维中,聚丙烯纤维长度越大、细度越小、比表面积越大,相应水泥砂浆的干缩率越小.  相似文献   

14.
纤维对丁苯乳液改性水泥砂浆干缩性能的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
丁苯乳液改性水泥砂浆由于乳液掺量较高限制了其应用范围,为此提出了在较低丁苯乳液掺量下采用纤维增强丁苯乳液改性水泥砂浆的方法.研究了碳纤维、聚丙烯纤维及其不同纤维体积分数对丁苯乳液改性水泥砂浆早期(0~6h)干缩性能的影响,并研究了钢纤维、碳纤维、聚丙烯纤维及其混杂对丁苯乳液改性水泥砂浆长期干缩性能的影响.研究表明:掺0.3%碳纤维、0.1%聚丙烯纤维均能减小丁苯乳液改性水泥砂浆早期的干缩率;0.3%碳纤维对丁苯乳液改性水泥砂浆早期干缩的抑制作用好于0.3%聚丙烯纤维,但却增大了丁苯乳液改性水泥砂浆的长期干缩率,而0.3%钢纤维限制丁苯乳液改性水泥砂浆长期干缩的效果最优.通过压汞实验初步分析了丁苯乳液改性水泥砂浆孔结构与其干缩率之间的关系.  相似文献   

15.
聚丙烯纤维和聚合物乳液对水泥砂浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用聚丙烯纤维和聚合物乳液对水泥砂浆进行改性,并对改性水泥砂浆抗冲击性能和干燥收缩性能进行了实验研究.研究表明,聚丙烯纤维和聚合物乳液对水泥砂浆的抗冲击性能和干燥收缩性能具有一定影响,合掺聚丙烯纤维和聚合物乳液可显著改善水泥砂浆的抗冲击性能和干燥收缩性能.另外,探讨了聚丙烯纤维和聚合物乳液改善水泥砂浆抗冲击性能和干燥收缩性能的作用机理.  相似文献   

16.
聚丙烯纤维和丁苯乳液对水泥砂浆性能的影响   总被引:5,自引:3,他引:2  
研究了掺量为0~0.3%(体积分数)的聚丙烯纤维,掺量为0~12%(质量分数)的丁苯乳液在单掺、复掺情况下对水泥砂浆3,28,90 d抗压、抗折强度,以及28 d龄期时磨损、冲击性能等的影响.研究结果表明,纤维的掺入大幅度提高了丁苯乳液砂浆的抗冲击和抗磨损性能,提高丁苯乳液砂浆抗磨损性能的最佳纤维掺量为0.1%;纤维掺量越大,对提高丁苯乳液砂浆的抗冲击性能越有利.丁苯乳液的掺入改善了聚丙烯纤维与基体之间的界面粘结,增强了掺纤维砂浆的长期力学性能.丁苯乳液、聚丙烯纤维的复掺效果优于这两者单掺的情况,复掺对水泥砂浆起到了双重改性的效果.  相似文献   

17.
研究了采用不同工艺制作的3种不同几何形态的聚丙烯纤维在不同掺量情况下对水泥基材料抗塑性干缩开裂性能的影响.结果表明:(1)聚丙烯纤维几何形态对抗塑性干缩开裂性能有明显影响,拉丝PP纤维效果最好,膜裂ⅡPP纤维次之,膜裂ⅠPP纤维最差;(2)聚丙烯纤维掺量对抗塑性干缩开裂性能也有较大影响.随纤维掺量增大,抗塑性干缩开裂性能随之增强,在一定实验条件下,当拉丝PP纤维掺量(体积分数)≥0.10%时,可使水泥砂浆免于塑性干缩开裂.另外,对纤维阻止塑性干缩开裂的机理也进行了分析和讨论  相似文献   

18.
聚丙烯纤维参数对水泥砂浆抗干缩开裂性的影响   总被引:4,自引:2,他引:4  
利用圆环法测试研究了聚丙烯纤维掺量、长度、几何形状等参数对水泥砂浆在硬化阶段抗干缩开裂性能的影响.实验结果表明:三叶形聚丙烯单丝纤维的掺加能明显改善水泥砂浆在硬化阶段的抗干缩开裂性能,且其掺加的量越多,水泥砂浆的抗干缩开裂性越好;聚丙烯纤维横截面形状不同,其对水泥砂浆抗干缩开裂性的作用效果也不同,其中横截面为三叶形的聚丙烯单丝纤维对水泥砂浆抗干缩开裂性的作用效果较好;掺入的三叶形聚丙烯单丝纤维长度越长,水泥砂浆的抗干缩开裂性越好;三叶形聚丙烯单丝纤维经表面处理后,其对水泥砂浆抗干缩开裂性的影响有所增大.  相似文献   

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