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相似文献
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1.
废旧橡胶改性混凝土力学性能试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
废旧轮胎橡胶改性混凝土是用橡胶微粒作为水泥混凝土掺合料配制而成的新型混凝土.试验结果表明:含有不同种类橡胶(胶粉、胶粒A、胶粒B)的拌合物工作性能略有不同.改性混凝土力学性能表明:改性混凝土的立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、弯折强度等均随橡胶掺量的增加而降低,但同时也表现出了密度小、韧性好、抗裂性能强、变形能力大、力学性能可恢复等传统混凝土难以企及的卓越性能.  相似文献   

2.
橡胶再生混凝土作为一种新型的建筑材料,国内外的研究报告相对来说比较少,不同取代率的橡胶和改性方式对橡胶再生混凝土的性能存在着一定的影响,本试验采用NaOH溶液及Na2SO4溶液对橡胶颗粒改性,通过试验探究橡胶改性方式、掺量对混凝土力学性能的作用规律。结果表明:橡胶再生混凝土立方体抗压强度和抗折强度伴随橡胶含量的增多而下降;Na2SO4溶液和NaOH溶液改性橡胶对橡胶再生混凝土力学性能均有不同程度的改善,但NaOH溶液改性更利于强度提高。  相似文献   

3.
于科 《混凝土》2012,(9):92-93,97
由于我国石料、水泥资源丰富,水泥混凝土材料低廉,水泥混凝土广泛应用于道路工程,但是由于水泥混凝土弹性模量高、刚性过大变形能力差的问题,水泥混凝土有被沥青混凝土取代的趋势。为了配置出适应道路需要的低弹性模量、高韧性的水泥混凝土材料,运用橡胶颗粒降低混凝土的弹性模量,而结合胶乳来提高混凝土的抗压强度,有效地弥补添加橡胶颗粒造成的强度损失,两者结合而开发出新型的混凝土材料,为促进我国公路发展提供基础。  相似文献   

4.
屈妍 《混凝土》2012,(2):96-98
工业化的发展带来了巨大的经济效益,同时也产生了很多工业垃圾,废旧橡胶就是其中重要的一种,如何回收利用废旧橡胶成为了迫切需要关注的话题。以混凝土为基材,掺入一定量的橡胶粉制成混凝土复合材料,具有低弹性模量、变形性能好和抗裂性、抗冻性好的优点,成为了我国混凝土材料发展的焦点。深入研究了橡胶粉对混凝土的力学性能和抗冻性能的影响,为混凝土耐久性能的研究奠定基础。  相似文献   

5.
橡胶混凝土强度低,影响其在结构工程中的应用。采用纤维复合改性橡胶混凝土的方法,研究不同钢纤维掺量对橡胶混凝土强度影响及其发展规律。结果表明,钢纤维改性橡胶混凝土的效果比较明显,且掺量越大,强度越高。  相似文献   

6.
采用再生聚丙烯纤维(RPF)和丁苯胶乳(SBR)复合对混凝土进行改性,通过混凝土抗压、抗拉和抗弯强度,以及5%浓度盐酸溶液浸泡下90 d试样的质量损失率和强度损失试验,研究RPF和SBR复合对混凝土基本力学性能和耐久性的影响.试验结果表明,RPF和SBR复合改性能显著改善混凝土的力学性能和酸性溶液浸泡下的耐久性能,RP...  相似文献   

7.
周齐权 《福建建材》2011,(5):1-2,55
本文主要研究将改性与未改性的橡胶颗粒以不同掺量分别等体积代替砂子成型混凝土。测试其对混凝土工作性及物理力学性能的影响。  相似文献   

8.
废旧橡胶混凝土力学性能研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨春峰  杨敏 《混凝土》2011,(12):98-100,109
废旧橡胶混凝土是一种新型的复合材料,其不但为废旧轮胎回收再利用提供了高效途径,也改善了普通混凝土的力学性能,而且具有明显的环保效应和工程实用价值.在大量参阅国内外废旧橡胶混凝土研究文献的基础上,详尽介绍了橡胶混凝土静力性能、动力性能和预处理方式等研究内容,对相关研究成果进行了总结分析,提出了研究存在的主要问题和未来研究...  相似文献   

9.
为了综合利用废旧橡胶,同时减轻环境保护的压力,建议将橡胶粉掺入混凝土中制成橡胶混凝土,使废旧橡胶由环境公害的黑色废物变成土木工程领域的绿色资源。橡胶集料混凝土具有轻质、弹性减震、降噪隔音、韧性好等优点。本文综述了国内外在该领域已有的研究成果,全面介绍了这种混凝土的物理力学以及抗冲击性能,为该种材料的深入研究和应用提供了借鉴和指导意义。  相似文献   

10.
以橡胶微粒为掺合料,在不同体积替代量(替代砂)下制备了多组改性混凝土试块.力学性能试验结果表明:改性混凝土的立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、弯折强度等均随橡胶掺量的增加而降低,从破坏现象的观测和与普通混凝土破坏的对比中,发现改性混凝土具有密度小、韧性好、抗裂性能强、变形能力大、力学性能可恢复等传统混凝土难以企及的卓越性能.  相似文献   

11.
用三种不同性质的聚合物乳液来研究聚合物对混凝土性能的影响,测量了不同聚合物掺量下,聚合物改性混凝土的力学性能。结果表明:由于聚合物成膜及其与水泥水化产物的相互作用,混凝土力学性能都得到了显著改善;聚合物性质不同,对混凝土渗透性能影响不同。  相似文献   

12.
彭懿 《城市建筑》2014,(18):385-385
通过实验,得出了相关结论:增加橡胶微粒掺合量会降低改性混凝土的弯折、抗压以及抗拉强度。对比参照不采用改良方案的混凝土,在对其进行改良之后,在韧性、形变、密度、抗裂性以及可恢复等几个方面上具有较大的改观。  相似文献   

13.
研究了丁苯(SBR)乳液掺量对硫铝酸盐水泥流变性能、水化放热及水化产物的影响.结果表明,当SBR乳液掺量超过20%时,硫铝酸盐水泥净浆的固含量增大,聚合物加速聚集黏附,增加了净浆的屈服应力和塑性黏度,缩短了净浆的凝结时间并增大了浆体的水化放热,钙矾石随着SBR乳液掺量的增大逐渐增多,促进了硫铝酸盐水泥的早期水化进程.  相似文献   

14.
彭忠  李黎  彭春元 《化学建材》2006,22(3):33-35
通过试验对苯丙胶乳改性砂浆的抗折强度、抗压强度、粘结强度及抗拉强度进行了研究。结果表明,当胶灰比(L/C)=5% ̄10%时,此类砂浆的力学性能不但优于素水泥砂浆,而且超过了单掺减水剂的砂浆。  相似文献   

15.
对比了不同橡胶砂掺量下橡胶砂改性沥青混凝土的力学性能,分析了其降噪机理,并对试验路段的降噪效果进行了检测.结果表明,橡胶砂改性沥青混凝土中橡胶砂的掺入对其吸声性能的改变不明显或者不存在,其降噪机理主要在于减振;橡胶砂改性沥青混凝土随橡胶砂掺量的增加,其变形等性能有一定下降.岩沥青改性沥青不仅可以提高橡胶砂改性沥青混凝土的力学性能,同时也能起到部分减振降噪作用.  相似文献   

16.
为探究醋酸乙烯酯-乙烯共聚物(VAE)乳胶粉和碳纤维对混凝土力学性能的混杂改性效果及机理,制备了1种VAE乳胶粉改性混凝土(VAEMC)、3种碳纤维改性混凝土(CFMC)和3种VAE乳胶粉/碳纤维复合改性混凝土(VAE/CFMC),测试了改性混凝土的电阻率和力学性能,并进行了扫描电镜试验和压汞试验.结果表明:VAE乳胶粉可以促进碳纤维的分散,VAE/CFMC的电阻率小于CFMC;与CFMC相比,VAE/CFMC的力学性能更佳;VAE乳胶粉与碳纤维具有“正混杂效应”,复掺VAE乳胶粉与碳纤维时,混凝土的力学性能呈现出“1+1>2”的复合增强效果;VAE乳胶粉可以优化CFMC的孔隙结构,细化其孔径,增强碳纤维/混凝土基体界面的物理结合,使碳纤维的破坏形式由拉滑破坏转变为拉断破坏.  相似文献   

17.
在C30普通混凝土基础上,按照不同的配比关系用废橡胶粉等体积取代细骨料(河砂)而实现对混凝土性能的改进,其中的配比分别为0%,10%,20%,30%,40%;同时试验中制成100 mm×100 mm×100 mm、100mm×100 mm×400 mm两种型号的试件。在不同的时期对其抗压、抗折性能进行测试,然后统计分析数据,研究不同配比掺量在不同时期对混凝土力学性能的影响。  相似文献   

18.
为研究橡胶粉对聚丙烯纤维混凝土(PFC)力学性能和微观结构的影响,通过轴心抗压试验、自由衰减振动试验和扫描电子显微镜(SEM),对比了PFC抗压强度、泊松比、弹性模量、阻尼比等性能指标,分析了橡胶粉对PFC界面以及微观形貌的影响.结果表明:随着橡胶粉的掺入,PFC抗压强度降低,峰值应变增大,弹性模量减小,棱柱体轴心抗压强度与立方体抗压强度的平均比值为090;弹性阶段PFC泊松比介于018~022之间;橡胶粉的掺入提高了PFC的阻尼性能,且在聚丙烯纤维掺量为15%时提高最显著;橡胶粉的填充行为和本身的黏弹性行为,可以改善PFC内部孔隙结构,提高骨料界面之间的摩擦损耗,能有效提高PFC的阻尼性能.  相似文献   

19.
聚合物乳液改性水泥混凝土的微观结构   总被引:19,自引:2,他引:17  
本文用二种聚合物乳液对水泥混凝土进行改性,通过试验及扫描电镜照片对改性混凝土的强度形成及微观结构进行了全面分析,并对孔结构进行了深入研究。  相似文献   

20.
合成了3种数均乳胶粒径分别为138,202,251nm的聚合物乳液,考查了乳胶粒径对聚合物在水泥表面吸附量、水泥净浆凝结时间、新拌砂浆流动度和含气量、硬化砂浆力学性能的影响.结果发现:在相同聚灰比(mP/mC)条件下,随乳胶粒径减小,聚合物在水泥表面的吸附量降低,水泥净浆的凝结时间变长,新拌砂浆流动度增大,硬化砂浆抗折强度提高,抗压强度下降;新拌砂浆含气量在mP/mC5%时随乳胶粒径减小而增大,在mP/mC≥5%时随乳胶粒径减小而减小;在饱和吸附量下单位质量水泥表面所吸附的3种聚合物覆盖面积与其粒径无关,分别为1 918,2 111,1 963cm2/g,比水泥的勃氏比表面积(3 530cm2/g)小.  相似文献   

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