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聚合物—水泥界面粘结层的结构分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
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SBR乳液改性砂浆与水泥基体界面粘结性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过轴向拉拔及界面剪切试验测试了SBR(styrene-butadiene rubber,简称SBR)乳液改性水泥砂浆与旧水泥基体之间的粘结强度,SBR的掺量为水泥质量的0~12%.对新拌砂浆含气量、0~90 d砂浆的收缩变形及28d龄期砂浆的孔隙率和孔径分布等进行了试验研究与分析.研究认为,SBR乳液的掺入改善了新拌砂浆与旧水泥基体之间界面粘结性能,其作用机理主要有以下几点:1.使新拌砂浆含气量减小、28 d龄期砂浆闭口孔隙率增加,有助于保持砂浆中的水分,减小砂浆因水分丧失而产生的干燥收缩,2.减小砂浆28 d龄期前的收缩变形,从而减少了粘结界面因收缩产生的微裂纹,3.使28 d龄期砂浆的平均孔径变小、有害及多害孔隙数量减少,而无害孔隙增多,使接触界面新拌砂浆有害孔隙减少或孔隙细化或孔隙被封堵,从而增加了界面有效粘结面积.  相似文献   

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本文采用解粘实验方法和高效液相色谱检测技术,对聚合物水泥基复合材料中几种聚合物与高铝水泥间的复合界面层进行了组成和结构分析;讨论了不同粘结力在界面层中的作用形式及其对材料设计和复合性能的影响。在此基础上,对聚合物水泥基复合材料界面粘结层的结构模型进行了描述。  相似文献   

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碳纤维表面和水泥基体改性提高CFRC强度   总被引:1,自引:0,他引:1  
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新型高强聚合物水泥——MDF 水泥材料具有很好的抗弯曲性能。这种特性来自复合材料体内界面的增强机理。本文运用显微图象、XPS 表面分析技术和粘结断面分析的实验方法,研究了聚丙烯酰胺与高铝水泥在复合界面上的粘结特性,并讨论了它们对材料性能的作用。  相似文献   

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碳纤维水泥基复合材料具有应变-电阻效应。通过碳纤维水泥基复合材料单丝拉伸实验,探究碳纤维水泥基复合材料载荷作用下电阻变化的主要因素。结果表明,在纤维拔出过程中,试样电阻随界面力增大而增大,界面力达到最大值时电阻迅速增大。试样电阻变化规律与界面结构变化一致,弹性变形导致的电阻变化可逆。碳纤维拔出过程中试样电阻的变化主要是由碳纤维—水泥基体界面因素引起的。  相似文献   

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含钡硫铝酸盐水泥的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
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采用正交试验法对碳纤维(CF)分散系数的离散性进行了研究,探讨了水灰比(W/C)、减水剂HC的掺量、纤维搅拌时间及消泡剂掺量等对CF分散性的影响,并采用图像分析仪及扫描电镜对水泥基复合材料中(CFCC)的微观形貌进行了分析.结果表明:影响CF在水泥浆体中分散性能的主要因素是W/C、HC掺量及纤维搅拌时间,最佳的工艺参数为:W/C为0.25,HC为0.4%,纤维搅拌时间为3 min.  相似文献   

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目的 建立FRP与砌体界面的粘贴承载力模型.方法 对8个试件进行FRP与砌体界面的粘结强度的试验,试验前需对FRP浸胶处理,采用液压千斤顶等速连续加载,拉拔力由荷载传感器计量,纤维片材的应变采用电阻应变计测量,试验数据由UCAN70A采集.结果 结合试验数据,考虑块体、砂浆强度和考虑FRP布约束的因素,建立新的FRP与砌体界面的粘贴承载力计算公式.结论 提出的FRP与砌体界面的粘结承载力计算模型,为广大工程计算人员提供计算依据.  相似文献   

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目的分析碳纤维复合材料(CFRP)-混凝土界面抗剪性能.方法针对由两种不同强度混凝土制成的、并采取不同粘贴方式进行CFRP补强的试件,进行了双界面抗剪性能测试,研究了界面剪切破坏机理.结果分析和比较了在混凝土强度及碳纤维布粘贴方式不同的情况下,界面抗剪性能的影响因素.结论实验结果表明,CFRP与混凝土粘结界面的抗剪强度、开裂过程以及CFRP布的应变与混凝土本身的性能以及CFRP粘结面积密切相关.混凝土自身强度越高,CFRP粘结面积越大,界面的抗剪能力越强。  相似文献   

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碳纤维增强碳化硅复合材料的力学性能与界面   总被引:6,自引:1,他引:6  
以ALN和Y2O3为烧结助剂,采用先驱体转化-热压烧结的方法制备了Cf/SiC复合材料,研究了烧结温度对复合材料界面和力学性能的影响及烧结助剂对显微结构的影响,结果表明:由于烧结时晶界液相和SiC-AIN固溶体的形成,当烧结温度为1750℃时,复合材料具有较高的致密度和较好的力学性能,当烧结温度升为1800℃时,在复合材料密度增大的同时,其力学性能也大幅度提高,此时复合材料抗弯强度与断裂韧性分别高达691.6MPa和20.7MPa.m^1/2,复合材料呈现韧性断裂;进一步提高烧结温度至1850℃时,虽然复合材料的密度有所增加,但由于纤维/基体界面结合过强以及纤维本身性能退化加剧,复合材料呈现典型的脆性断裂,其力学性能急剧降低;纤维/基体的界面是导致纤维增强陶瓷基复合材料性能的关键因素,其中,纤维的脱粘与拔出是主  相似文献   

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采用7种不同的粘结树脂,通过2批双剪试件的拉伸剪切试验研究了拉挤成型玄武岩纤维复合板与后浇混凝土湿粘结界面的力学性能,并将其与在既有混凝土表面外贴FRP形成的干粘结界面进行了比较,通过对比两者的破坏特征、荷载位移曲线、有效粘结长度、粘结滑移关系、界面断裂能以及粘结破坏机理,深入地研究了湿粘结界面的性能。结果表明:湿粘结的粘结强度仅为干粘结的1/2~2/3,但2种界面的有效粘结长度相差不大。最后,基于试验数据提出了适用于湿粘结界面的剪切滑移本构模型。  相似文献   

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碳纤维加固混凝土梁的粘结剪应力解析分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据弹性梁和部分组合截面假定,对受两个对称集中力的碳纤维加固混凝土简支梁,推导出碳纤维与混凝土梁之间的粘结剪应力的解析解,还给出了碳纤维的拉力的解析解。由例题梁计算分析,得到了降低碳纤维端部处应力集中的方法(增大碳纤维的粘结长度,在端部处采用刚度较低的结构胶或增加结构胶的厚度)。  相似文献   

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MDF水泥的碳纤维增强研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了碳纤维和为MDF水泥增强材料的可行性以及它的增强效果,探讨了各种因素对MDF水泥性能的影响,分析了碳纤维增强MDF材料的结构特征。研究结果表明,碳纤维作为MDF水泥的增强材料能够显著提高MDF水泥的抗弯强度、断裂韧性和耐水性能。碳纤维在复合材料中呈三维均匀分布,形成空间网络结构,这是碳纤维增强MDF水泥的主要原因。  相似文献   

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界面是混凝土强度的薄弱环节,尤其是粗骨料与水泥石的界面对混凝土强度的影响至关重要.改善界面粘结能明显地提高混凝土的强度.本文通过掺水玻璃使界面区的晶体Ca(OH)2转变为凝胶,从而有效地改善了界面粘结并提高了混凝土的强度.  相似文献   

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以硅铝相为主的玄武岩纤维复合材料筋常被应用于潮湿、腐蚀等恶劣环境中,水分子会导致环氧树脂与玄武岩纤维的粘结性能下降,直接影响玄武岩纤维复合材料筋的力学与耐久性能.采用部分铝原子取代硅原子构建了掺铝二氧化硅的玄武岩纤维表面基底模型,基于分子动力学模拟水浸泡环境下环氧树脂与掺铝二氧化硅基体两相间的粘结性能演变.模拟结果表明...  相似文献   

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涂层液相氧化混合处理提高碳纤维的本体性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
涂层液相氧化混合处理提高碳纤维的本体性能邓红兵①崔万继②马伯信③李贺军④康沫狂④碳纤维及复合材料在军民用领域的应用日趋广泛。为了提高碳纤维在复合材料中的强度发挥率,必须对其惰性表面进行处理以改善纤维与基体的粘结状况。然而,目前使用的有些处理方法工艺上...  相似文献   

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