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相似文献
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1.
采用平板状试件研究了粉煤灰和聚丙烯纤维对混凝土早期抗裂性的影响。试验结果表明,随着粉煤灰掺量的增加,混凝土裂缝的最大宽度和裂缝的最大长度均呈现下降的趋势,混凝土表面裂缝的面积变小;聚丙烯纤维掺入混凝土后,可以分担部分应力,细化裂缝,减少开裂总面积。由此可见粉煤灰和聚丙烯纤维可有效改善混凝土早期塑性收缩开裂的性能。  相似文献   

2.
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   

3.
介绍了聚丙烯纤维增强混凝土的发展,国内外现状及其应用,并对其所带来的经济效益和社会效益进行了评价。  相似文献   

4.
聚丙烯纤维性能及其在混凝土中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在混凝土中掺加聚丙烯纤维能有效地提高混凝土材料的抗裂性、抗冲击性、抗冻性能、改善混凝土的抗疲劳特性。分析了纤维改性混凝土机理。介绍了聚丙烯纤维在混凝土中的应用。指出了聚丙烯改性混凝土的发展趋势以及加强高性能、多功能以及复合聚丙烯纤维改性水泥土研究的重要性。  相似文献   

5.
聚丙烯纤维混凝土的性能及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

6.
聚丙烯纤维在粉煤灰商品混凝土工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 前言自从有水泥混凝土以来 ,裂缝问题一直困扰着人们 ,不少学者企图从不同的途径来解决收缩裂缝。至今 ,膨胀混凝土在建筑物抗裂抗渗控制方面的研究和应用较多。然而 ,掺膨胀剂的混凝土需要严格做到保温、保湿养护。因此 ,冬季施工裂缝控制比常温条件下来得难 ;高标号混凝土比低标号混凝土容易开裂 ;大流动性混凝土抗裂比干硬性混凝土差 ;底板控制易于墙板 ,中厚板裂缝控制难度小 ,厚板及薄板难度大 ,加上目前工地大都采用商品泵送混凝土施工 ,掺有膨胀剂的混凝土坍落度损失大 ,在钢筋密集的外墙中浇注振捣费力费时 ,容易造成“老鼠洞”…  相似文献   

7.
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   

8.
路东  张丽哲  季涛 《硅酸盐通报》2020,39(10):3191-3195
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   

9.
聚丙烯纤维在混凝土中的应用研究与工程实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
在混凝土中掺入适量的聚丙烯(美国杜拉)纤维能有效改善混凝土材料的物理性能,提高混凝土耐久性。通过对混凝土试配和工程实践证明,在混凝土中掺加聚丙烯纤维后,可以减少混凝土的裂缝,而且对混凝土的抗渗和抗冻都有明显提高。  相似文献   

10.
聚丙烯(PP)纤维在水泥混凝土中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
就添加聚丙烯纤维的作用、加工方法、测试方法和有关应用基础研究作了一综述。该领域的知识不仅有利于化纤 ,也有利于混凝土方面的技术人员。  相似文献   

11.
聚丙烯纤维混凝土在桥面铺装中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
聚丙烯纤维混凝土具有优良的抗渗、抗裂、耐磨、抗冲击和抗疲劳性能,针对巴东长江公路大桥桥面铺装层的设计要求:80mm厚C40防水混凝土,通过大量试验研究,决定采用聚丙烯纤维混凝土,选定的聚丙烯纤维混凝土在巴东长江大桥桥面铺装层中进行了全面施工应用,效果非常理想。  相似文献   

12.
聚丙烯纤维混凝土的性能及应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
分析了聚丙烯纤维对混凝土的作用机理,介绍了聚丙烯纤维混凝土的主要性能及国内外在工程中的应用概况,指出聚丙烯纤维混凝土的发展方向是聚丙烯纤维高性能混凝土。  相似文献   

13.
由于钢-聚丙烯混杂纤维混凝土(SPFRC)更加优异的力学性能和更加合理的经济效果,使得它在桥梁、路面、机场跑道、大型隧道衬砌、大跨度结构等重大工程中拥有广阔的应用前景.目前对于SPFRC的研究主要集中在纤维的混杂效应、力学性能、抗爆裂性能以及耐久性方面.对于SPFRC的力学性能,国内外学者开展了大量的试验研究,基本得到共识:钢纤维与聚丙烯纤维混杂能提高混凝土的抗压、抗折与劈裂强度,并显著提高混凝土的抗裂性能和韧性.近年来对SPFRC力学性能的研究已由材料性能向构件性能研究发展,逐渐开展了SPFRC梁式构件和柱式构件的静力学与抗震性能试验研究,已有的结果显示钢与聚丙烯纤维混杂能大幅提高混凝土柱的抗震性能,以及混凝土梁的抗剪性能.另有研究表明钢-聚丙烯纤维混杂掺入能有效提高高温作用下混凝土的抗爆裂性能.关于SPFRC的耐久性方面主要涉及它的抗冻性能和抗渗性能,开展了一些单因素作用下SPFRC的耐久性研究,对于多因素复杂环境作用下SPFRC的耐久性研究鲜有涉及.  相似文献   

14.
聚丙烯在功能纤维领域中的发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了聚丙烯在功能纤维中的应用、功能纤维的分类及国内外功能性聚丙烯纤维的发展状况,具体介绍了几种典型的聚丙烯功能纤维,并对聚丙烯在功能纤维中的发展趋势进行了分析。  相似文献   

15.
聚丙烯纤维粉煤灰混凝土在复旦大学露天游泳池中应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 概述  复旦大学南区体育中心游泳馆是一座无遮盖架空式钢筋混凝土结构的标准游泳池 ,泳池建在 13.65 m高处 ,长宽为 5 0× 2 5 m,建筑面积为 60 5 2 m2 ,混凝土设计强度为 C30 ,抗渗等级为 P8,坍落度为 12 0± 2 0 mm,工程选用商品混凝土浇筑 ,混凝土方量为110 0 m3(包括看台等 )。由于该工程施工工期要求紧 ,且不允许设置后浇带 ,再则 ,因为泳池位于三层高的室外露天 ,受到温度、干湿、风速、沉降等变形产生的应力较大 ,容易产生裂缝。因此泳池的建造和施工 ,在技术上如何解决好混凝土不出现裂缝 ,混凝土要具有良好的防渗抗裂性能是…  相似文献   

16.
徐力  余飞  朱祥  唐德波  孟旭 《粉煤灰》2013,(6):40-43
普通水泥混凝土材料是一种脆性材料,虽然抗压强度很大,但其抗拉强度却很小。为了提高水泥混凝土的抗拉强度,在水泥混凝土中掺加纤维是一种非常有效的方法。目前,常用的纤维混凝土有钢纤维混凝土、玻璃纤维混凝土、碳纤维混凝土、矿物纤维混凝土以及有机合成纤维混凝土。对以上几种纤维的特点和实用性进行分析,以聚丙烯纤维和水镁石纤维为代表具体阐述有机合成纤维和矿物纤维在增强水泥混凝土的抗拉强度时的作用机理及其性能,并提出可以将两种纤维以一定的配合比混合,使增强效果更好。  相似文献   

17.
聚丙烯纤维混凝土较传统材料而言优势更为明显,体现在强度高、稳定性好、渗透率低、延展性优良等多个方面,是路桥工程中较为典型的材料。文章以某桥梁加固维修项目为背景,探讨聚丙烯纤维混凝土在其中的应用情况,最终取得了良好的应用效果。  相似文献   

18.
本文研究了聚丙烯纤维对碱矿渣混凝土抗碳化性能及碱矿渣硬化水泥浆体微观孔结构的影响,对硬化碱矿渣浆体的孔隙率、碱矿渣混凝土水化产物以及碳化深度进行了测试.结果表明,聚丙烯纤维能改善碱矿渣混凝土的微孔结构与抗碳化性能.当聚丙烯纤维掺量为0.9 kg/m3时,碱矿渣混凝土28 d龄期的孔隙率降低1%o,碳化深度降低25.9%,且随纤维掺率的提高,其抗碳化性能提高更加明显.SEM分析结果表明,纤维与硬化浆体紧密结合并有效改善硬化浆体的孔结构,而粉煤灰的掺入使硬化浆体的结构变得较为疏松.  相似文献   

19.
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   

20.
聚丙烯纤维混凝土路面的力学性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
王东阳  王彤  鲁纯 《纤维复合材料》2006,23(2):19-20,63
素混凝土材料具有抗拉强度低、易开裂以及脆性大的缺点,在混凝土中加入聚丙烯纤维可改善性能。本文对聚丙烯纤维混凝土的抗压强度和抗折强度力学性能进行了试验研究,可知纤维掺量和养护龄期对聚丙烯纤维混凝土的力学性能影响很大,聚丙烯纤维的经济适用掺量取1.5%左右为宜。  相似文献   

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