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1.
为研究玄武岩纤维与聚乙烯醇纤维对混凝土力学性能的影响规律,将玄武岩纤维(0、0.1%、0.15%)和聚乙烯醇纤维(0、0.1%、0.15%、0.2%)分别以单掺与混掺的形式加入C50混凝土基体中,进行抗压强度与劈裂抗拉强度力学性能试验。试验结果表明:单掺纤维均可改善混凝土力学性能;混杂纤维混凝土中,当玄武岩纤维与聚乙烯醇纤维掺量分别为0.15%,0.1%时,混凝土抗压强度最大,比素混凝土提高了6.6%;当玄武岩纤维与聚乙烯醇纤维掺量均为0.15%时,混凝土劈裂抗拉强度最大,比素混凝土提高了24.8%;最后通过试验数据回归拟合得到玄武岩-聚乙烯醇混杂纤维混凝土劈裂抗拉强度计算公式,供相关工程参考。 相似文献
2.
综合国内外各类文献的基础上,总结了纤维混凝土(FRC)的抗冲击性能,尤其是钢纤维、聚丙烯纤维、玄武岩纤维等其中一种或多种混杂加入混凝土后对混凝土抗冲击性能的影响,同时分析了加入混凝土内部的纤维本身尺寸与形状分别对混凝土动态力学性能的影响作用,对后续研究的方向给出了建议。 相似文献
3.
超高性能纤维增强混凝土凭借其出色的力学性能被应用在高层建筑、大跨度桥梁、海底隧道等混凝土结构工程。对现有研究中关于纤维类型及其用量对超高性能纤维增强混凝土力学性能的影响进行了总结、分析,揭示了不同纤维类型、不同用量下超高性能纤维增强混凝土力学性能(单轴抗压强度、抗拉强度、抗弯强度)的演化规律及机理。研究内容可以为理解纤维类型及其用量对超高性能纤维增强混凝土的力学性能提供帮助,同时也为超高性能纤维增强混凝土的配制提供了一定的参考。 相似文献
4.
通过分析聚丙烯纤维混凝土的防水机理,说明了在混凝土中掺加适量的聚丙烯纤维能有效地提高混凝土材料的抗裂防渗性能,并介绍了聚丙烯纤维(杜拉纤维)混凝土在各类工程中的应用,以期进一步推广聚丙烯纤维混凝土在建筑工程中的应用。 相似文献
5.
通过正交试验分析,研究了纤维种类、纤维掺量以及砂率等3种因素对普通纤维混凝土力学性能的影响。试验结果表明:对纤维混凝土强度和弹性模量起主导作用的因素是砂率,其次是纤维掺量,纤维种类对混凝土强度和弹性模量的影响最小;纤维混凝土强度最优正交组合为玄武岩纤维、纤维掺量为0.3%、砂率为35%;随着纤维掺量的增加,纤维混凝土强度和弹性模量均呈先增加后降低趋势;随着砂率的增加,纤维混凝土强度和弹性模量均呈先降低后增加趋势;纤维混凝土抗压强度与弹性模量并非呈单一的线性关系,可通过改变纤维掺量和砂率的方法,得到抗压强度相同而弹性模量不同的纤维混凝土。 相似文献
6.
李坤 《混凝土与水泥制品》2019,(2)
研究了不同掺量聚丙烯纤维、玄武岩纤维及其混杂纤维对再生混凝土基本力学性能的影响。试验结果表明,与素再生混凝土相比,纤维再生混凝土破坏时的整体性、延性更好;单掺纤维再生混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度有不同程度的降低;一定范围内,随纤维含量的增加,混杂纤维再生混凝土的强度较素再生混凝土均有所提高。 相似文献
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8.
研究了素混凝土、粉煤灰混凝土、层布式混杂纤维混凝土及混杂纤维混凝土在14d、28 d、56 d的抗压强度和劈裂强度。结果表明:粉煤灰会降低混凝土的早期强度但能增加混凝土的和易性,掺30%粉煤灰的聚丙烯纤维混凝土在28 d的抗压强度比素混凝土降低了10%,劈裂强度提高了3%。掺30%粉煤灰的混杂纤维混凝土在28 d的抗压强度比素混凝土提高了4%,劈裂强度提高了10%。聚丙烯纤维和钢纤维的加入可以明显改善混凝土的脆性,提高混凝土的劈裂强度,若两种纤维混杂掺加改善混凝土脆性效果更明显。 相似文献
9.
聚丙烯纤维混凝土在路面工程中的应用研究 总被引:18,自引:1,他引:17
通过分析聚丙烯纤维对混凝土的增强作用,说明在混凝土中掺加适量的聚丙烯纤维能有效地提高混凝土材料的抗裂、抗冲击、抗冻性能、改善混凝土的抗疲劳特性。文中还介绍了聚丙烯纤维混凝土在路面工程中的应用实例及设计施工方法。 相似文献
10.
《Planning》2018,(1)
为了探究纤维对混凝土高温性能的改善作用,从单掺高熔点纤维、单掺低熔点纤维以及混掺高熔点纤维、低熔点纤维三个方面,对国内外纤维混凝土在高温中或高温后力学性能及抗爆裂性能的试验研究进行了总结,结果表明:在高温中或高温后,单掺高熔点纤维或低熔点纤维都有助于提高混凝土的力学性能和抗爆裂性能,而合理地混掺高熔点纤维、低熔点纤维的效果要好于单掺这两类纤维。 相似文献
11.
通过对单掺和三种不同混杂比例混掺的方式,以体积掺加率0.3%、0.6%、0.9%、1.2%将玄武岩、聚丙烯纤维掺入普通C30混凝土中形成混杂纤维混凝土,对其进行7d、14d、28d龄期的抗硫酸盐腐蚀性能试验研究。结果表明,对基体混凝土在龄期为7d的抗压强度耐蚀系数提高最为显著的是单掺纤维系列与1:1、1:2混杂纤维系列纤维混凝土。各系列纤维对基体混凝土14d耐蚀系数提高的最佳纤维掺加率在0.3%附近;单掺聚丙烯纤维系列、单掺玄武岩纤维系列对基体28d耐蚀系数提高的最佳纤维掺加率分别在0.3%、0.9%附近。总体上混杂纤维系列纤维混凝土的抗硫酸静泡腐蚀能力优于单掺纤维系列纤维混凝土。 相似文献
12.
大量研究表明,将适量的纤维加入混凝土中可以有效的抑制混凝土收缩。本文分别研究了掺加了三种纤维的混凝土的收缩,分析讨论了这几种纤维抑制混凝土收缩的机理。本文也同时研究了在上述试验条件下混凝土的线膨胀性能。试验结果表明,在以上三种纤维中,聚丙烯腈纤维对混凝土收缩的抑制作用最强。同时还发现,聚丙烯腈纤维抑制混凝土膨胀的性能最好,聚丙烯网状纤维的性能最差。 相似文献
13.
聚丙烯纤维相较于其他纤维材料而言具有更加优越的特性。本文介绍了聚丙烯纤维的发展应用和主要性能,着重阐明了聚丙烯纤维混凝土的力学性能、耐久性和耐高温性;并介绍了目前聚丙烯纤维混凝土在土木工程领域的主要应用,还提出了聚丙烯纤维高性能混凝土在土木工程领域中的研究前景。 相似文献
14.
15.
聚丙烯纤维通过提高混凝土的早期抗裂能力增强了混凝土的抗渗性能。将掺入改性聚丙烯纤维的混凝土试件浸泡于3.5%NaCl溶液和青岛海域海水溶液中,测试混凝土不同深度的氯离子浓度,并计算不同腐蚀龄期混凝土的氯离子扩散系数,通过对比分析,研究掺入改性聚丙烯粗纤维或粗细混杂纤维后的混凝土的抗氯离子腐蚀性能。研究结果表明,掺加改性聚丙烯纤维能提高混凝土抗氯离子腐蚀性能,降低氯离子在混凝土中的扩散速率,且掺粗、细混杂纤维的效果要好于单掺纤维。 相似文献
16.
玄武岩纤维相较于其他纤维材料而言具有更加优越的特性。本文介绍了玄武岩纤维的发展概况和主要特点,着重阐明了玄武岩纤维混凝土的力学性能、耐久性和耐高温性,并介绍了目前玄武岩纤维混凝土在土木工程领域的主要应用,还提出了玄武岩纤维高性能混凝土在土木工程领域中的研究前景。 相似文献
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18.
普通混凝土具有较高的抗压强度,但存在凝结与硬化过程中收缩大、极限延伸率小以及在浇筑初期会产生塑性收缩裂缝等缺点。针对这些问题,本文采用在混凝土中掺加单一不锈钢纤维和单一聚丙烯纤维以及同时掺加不锈钢纤维和聚丙烯纤维的方法,得到了混杂纤维混凝土对抗压与抗折强度影响的基本规律。 相似文献
19.
纤维的亲水性能对改善混凝土抗冻性能的作用有着重要影响,本文通过快冻法研究了纤维素纤维、聚丙烯纤维混凝土的抗冻性能,探讨了纤维对混凝土抗冻性能的影响。实验结果表明:掺加聚丙烯(憎水性)纤维削弱了混凝土的抗冻性能;而掺加纤维素(亲水性)纤维可以明显改善混凝土的抗冻性能,且随着冻融循环次数的增加,纤维素纤维的作用愈加明显;300次冻融循环后,纤维素纤维混凝土的相对动弹性模量是素混凝土的1.38倍,而质量损失率只有素混凝土的58%。 相似文献
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介绍了钢纤维、聚丙烯纤维和混杂钢纤维-聚丙烯纤维增强混凝土的特点,总结了国内外关于混杂S-P纤维混凝土的最新研究情况,最后预测了混杂S-P纤维混凝土的研究前景和工程应用. 相似文献