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纤维是超高性能混凝土(UHPC)中最重要的原材料之一。除了在UHPC中掺入单一纤维之外,现有大量研究对混杂多种纤维UHPC的力学性能进行了研究。文中总结归纳了不同尺度、形状、材料纤维混杂对超高性能混凝土(UHPC)力学性能的影响。相比于掺入单独一种纤维,混杂纤维UHPC的准静态力学性能、动态抗冲击性能常常表现得更加优异。并且钢纤维与聚合物纤维混杂还能提高抗爆裂性能。 相似文献
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混杂纤维混凝土是以普通混凝土为基体掺入两种或多种不同性质的纤维以获得某些优异性能的一种复合材料。混杂纤维混凝土相比普通混凝土具有极高的抗拉、抗弯强度,良好的耐久性、耐磨性、抗冻融性等,因而引起了广大工程界人士的极大关注,成为土木工程界新兴的研究热点。本文通过一系列试验研究了钢纤维和聚丙烯纤维的不同组合及不同掺量与各种强度性能的关系,综合考察混杂纤维混凝土强度性能的各种影响因素,从而总结出混杂纤维混凝土的增强效应规律。 相似文献
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为了研究混杂纤维混凝土的耐久性,采用纤维素纤维(CTF)、复合单丝纤维(PF)、复合微筋纤维(VS)单掺、混掺的方式设计试验,通过抗渗试验、抗氯离子渗透试验、碳化试验及干缩试验,对比分析了纤维混杂方式和纤维混掺比例对混凝土耐久性的影响,并引入混杂效应增强系数研究了不同纤维混掺的混杂效应。结果表明,单掺时,PF纤维耐久性提高水平最优;纤维混杂掺入时,CTF、VS纤维对PF纤维有较好的补充作用,对混杂效应贡献较大,可以大大提高纤维混凝土的耐久性。 相似文献
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混杂纤维增强混凝土的研究和应用现状 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了混杂纤维增强混凝土,回顾总结了日前混杂纤维增强混凝土的研究和应用现状,并对其应用前景进行了分析探讨,提出了一些研究与应用过程中有待于解决和提高的问题。 相似文献
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分析了混杂纤维混凝土的纤维混杂类型、混杂效应以及工程应用情况,从强度和韧性、耐久性方面介绍了国内外二元及多元纤维混杂混凝土的研究进展。从规范指导、研究方法、增强机理和施工工艺等方面讨论了其研究和应用过程中存在的问题和不足,并提出了未来的发展趋势。 相似文献
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高强混杂纤维增强混凝土作为先简支后连续桥梁的接缝材料具备有很大的优势。通过进行混杂纤维混凝土和素混凝土疲劳试验的试验研究,定量的分析混杂纤维混凝土在力学性能方面的优势,从而改善接缝处的受力性能,提高桥梁耐久性。 相似文献
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混杂聚丙烯纤维混凝土性能研究 总被引:12,自引:1,他引:12
本文研究了二种直径聚丙烯纤维混杂配制的混凝土的强度、耐磨性能、抗氯离子渗透性能、气渗、碳化等。综合论述了混杂聚丙烯纤维对混凝土力学性能和耐久性能的影响,探讨和分析了混杂纤维混凝土耐磨性能和劈拉强度提高的机理。 相似文献
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按照钢纤维0、0.5%、1%、1.5%的体积掺量和聚丙烯纤维0.1%、0.2%、0.3%的体积掺量制作混杂纤维混凝土试件,进行四水平全面对比弯拉试验,以研究不同纤维类型和掺量对于混凝土弯拉强度的影响,并分析纤维的混杂效应.当体积掺量为钢纤维1.0%、聚丙烯纤维0.2%,弯拉强度提高了32.2%;当体积掺量为钢纤维1.0%聚丙烯纤维0.1%,弯拉强度提高了31.7%.混杂效应分析表明,存在正混杂效应和负混杂效应,当体积掺量为钢纤维0.5%、聚丙烯纤维0.1%,取得最优正混杂效应;最大负混杂效应则出现在总纤维掺量最大的试验组. 相似文献
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再生骨料由于其自身缺陷导致配制出的再生混凝土力学性能及抗裂性较差,进而阻碍其在实际工程中的推广与应用。然而,混杂纤维再生混凝土由于其优越的力学性能、良好的经济效果与广阔的应用前景,已成为时下研究的热点。为了促进混杂纤维再生混凝土的实际工程应用,本文拟从混杂效应机理、力学性能、抗弯性能与抗裂性能等方面对混杂纤维再生混凝土的研究进展进行综述,并指出了今后的研究方向。 相似文献
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本文揭示了混杂纤维混凝土在抗冲击韧性、疲劳性能强度和混杂效应等方面的力学性能;通过分析混杂纤维混凝土的优点与不足,提出混杂纤维混凝土的发展方向。 相似文献
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综合了国内外的各类文献,研究了混杂纤维混凝土的各项优点,尤其是碳纤维、钢纤维、聚丙烯纤维、竹纤维—玻璃纤维其中1种或3种混合加入混凝土后,对混凝土性能造成的影响,同时总结分析了加入混凝土内部的混杂纤维本身的尺寸与形状分别对混凝土性能的影响作用,并提出了后续研究的方向。 相似文献
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为了研究道路再生高强混凝土的强度及韧性性能,通过改变混杂纤维层数,对再生高强混凝土力学性能进行研究。结果表明:增加混杂纤维撒布层数能够提升再生混凝土抗压强度,纤维撒布层数为2层时,混凝土劈裂抗拉强度增加最大。随着混杂纤维撒布层数的增加,再生混凝土的拉压比先增大后减小,弹强比先减小后增大。 相似文献
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混杂纤维混凝土梁抗弯试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对采用杜拉纤维和钢纤维混杂改性的混凝土梁进行抗弯试验,对构件的开裂、发展及其刚度变化进行了对比分析。结果表明,掺入杜拉纤维和钢纤维,可以延缓混凝土构件微裂缝的出现,有效地控制裂纹扩展,提高混凝土材料的强度。 相似文献
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近年来,高性能混凝土(high performance concrete,简称HPC)已成为混凝土材料研究的重点。研究表明,混杂纤维增强、增韧混凝土已成为混凝土高强、高性能化的重要途径之一。 相似文献