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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
橡胶等体积取代砂石掺入混凝土中,研究橡胶纤维掺量及形状对新拌混凝土的坍落度、含气量、硬化混凝土抗压强度、抗弯拉强度影响。研究结果表明,橡胶粒会显著增加混凝土含气量,降低混凝土强度:橡胶纤维对抗压强度影响大于橡胶粒;同时掺橡胶纤维的混凝土在承受弯拉荷载至破坏的过程中,有良好的变形特性,体现了橡胶纤维良好的增韧效果。  相似文献   

2.
试验研究了连通孔隙率、聚丙烯纤维、聚合物乳液、颜料及增强料对再生骨料透水混凝土力学性能的影响,结果表明:连通孔隙率越高,透水混凝土强度越低;聚丙烯纤维对再生骨料透水混凝土的抗压强度有一定的提高作用,但是对弯拉强度提高不明显;采用的聚合物乳液降低了再生骨料透水混凝土的抗压强度,对弯拉强度有略微的提高作用;采用的无机增强料对再生骨料透水混凝土的28d抗压强度和弯拉强度提高20%左右;无机颜料对混凝土的强度影响不大;再生骨料透水混凝土可以达到《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009中透水系数、连续孔隙率、抗压强度、弯拉强度的性能要求。  相似文献   

3.
试验研究了一种由建筑垃圾混凝土骨料制备的路用透水型彩色再生混凝土的抗压强度、弯拉强度、透水系数.结果表明:水胶比对路用透水型彩色再生混凝土的抗压强度、弯拉强度、透水系数均有明显的影响.添加聚丙烯纤维可以有效增强透水混凝土的弯拉强度,颜料对彩色再生透水混凝土的力学性能影响不显著.  相似文献   

4.
将粒径为3.90,1.70,0.42,0.25mm的橡胶颗粒以质量比1∶1∶1∶2进行混合,然后以体积分数10%,20%,30%,40%,50%替代细骨料,掺入到短切玄武岩纤维体积分数为0.2%的混凝土中,并对这种混凝土的物理力学性能进行了研究.结果表明:随着橡胶颗粒掺量的增加,短切玄武岩纤维增强橡胶混凝土的各项强度指标均呈现下降趋势;相比橡胶混凝土,短切玄武岩纤维增强橡胶混凝土的劈裂抗拉强度和抗弯拉强度有不同程度的提高,并且其变形性能有很大的改善;而短切玄武岩纤维对橡胶混凝土的抗压强度和弹性模量影响不大.  相似文献   

5.
以C30普通混凝土为设计配合比基准,研究了聚丙烯纤维、橡胶颗粒对再生混凝土拌合物流动性及基本力学性能的影响规律。试验结果表明:聚丙烯纤维、再生骨料、橡胶颗粒都会降低混凝土的流动性,当三种材料同时使用时流动性降低更加明显;再生混凝土中掺入橡胶颗粒后,混凝土的抗压强度、轴心抗压强度、劈拉强度、抗折强度分别不同程度的降低,但橡胶颗粒能够提高混凝土韧性,减小脆性破坏;聚丙烯纤维对再生橡胶混凝土力学性能增强作用明显,且掺量越大效果越显著。  相似文献   

6.
综述了混杂纤维混凝土的纤维混杂类型、混杂纤维混凝土的施工性能、力学性能、抗收缩性能、抗渗物理性能。现有的试验研究报告表明:混杂纤维因其混杂类型的不同使得对混凝土抗压强度的影响有所差异;但是对混凝土的抗拉、抗折强度有明显提高,且可以起到良好的增韧作用;对混凝土抗收缩性能和抗渗性能也有明显的提高和改善。  相似文献   

7.
将橡胶掺量与粒径作为变量,探讨了橡胶颗粒对环氧树脂混凝土力学性能与变形特性的影响。运用等体积代砂的方法,分别以不同砂替代比(5%,10%,15%)对比研究橡胶颗粒不同掺量与不同粒径(平均粒径分别为0.5,1.5,4 mm)对环氧树脂混凝土非标准试件的抗压强度、劈裂强度、抗折强度与变形特性的影响。结果表明:随着橡胶掺量的增加,环氧树脂混凝土各项力学性能均有不同程度的下降,并且随着掺量增加,力学性能下降程度没有呈现增大的趋势;平均粒径在1.5 mm的中粒径橡胶颗粒对力学性能降低程度最小同时变形性能较好。同时通过弯拉试件应变与挠度的测试结果发现:相对于基准对照组的环氧树脂混凝土,橡胶的加入使环氧树脂混凝土破坏时呈现明显的的塑性变形后产生延性破坏,弯曲韧性增强,同时环氧树脂混凝土的弯拉极限应变得到大幅度提高。  相似文献   

8.
应用液压伺服机和材料剪切设备,对5种橡胶取代率的橡胶混凝土进行单轴受压、单轴劈拉和纯剪试验,得到不同加载工况下橡胶混凝土的破坏形态和力-变形曲线,并由力-变形曲线提取特征值,对比分析不同橡胶取代率的橡胶混凝土基本力学性能.结果表明:在5种橡胶取代率下,橡胶混凝土的基本受力性能和破坏机理均类似,同时其力-变形曲线发展趋势也基本一致,与橡胶取代率大小无关;随着橡胶取代率的提高,橡胶混凝土单轴受压破坏整体性相对较好,单轴劈拉和纯剪破坏断面逐步变得不平整,橡胶颗粒脱落量也随之变多;受橡胶取代率提高的影响,橡胶混凝土单轴抗压强度、劈拉强度和剪切强度逐步降低,破坏位移逐步提高,塑性变形能力逐步增大,其中抗压强度降低幅值最大为60.67%,剪切强度最大降低49.85%,劈拉强度最大降低58.38%.研究结果对橡胶混凝土的工程应用具有一定意义.  相似文献   

9.
通过超高性能纤维混凝土坍落度和力学性能试验,研究了纤维种类和掺量对其工作性和弯拉性能的影响,并探讨了钢纤维与聚乙烯醇纤维的混杂效应对其抗压强度、折压比和拉压比的影响。结果表明:纤维明显降低超高性能混凝土的工作性;超高性能纤维混凝土的抗压强度随钢纤维的掺量提高变化不大,随聚乙烯醇纤维的掺量增大而显著降低;钢纤维和聚乙烯醇纤维均能改善超高性能混凝土的弯拉性能;超高性能钢-聚乙烯醇混杂纤维混凝土对超高性能钢纤维混凝土的折压比和拉压比的增益比随着钢纤维掺量的提高而增加,钢纤维与聚乙烯醇纤维在改善超高性能混凝土弯拉性能上具有良好的协同效应。  相似文献   

10.
薛刚  侯帅  牛建刚 《建筑结构》2019,49(12):98-102,108
对不同掺量塑钢纤维增强的橡胶混凝土进行抗压强度、抗拉强度、抗折强度、弯曲韧性、抗冲击性能以及耐磨的试验研究,分析塑钢纤维掺量变化对橡胶混凝土路用性能的影响。试验表明:塑钢纤维掺入到橡胶混凝土中,有助于提高橡胶混凝土的抗压强度、抗拉强度、抗折强度、拉压比及折压比,随着塑钢纤维掺量的增加呈先提高后减小的趋势;掺入塑钢纤维后橡胶混凝土的弯曲韧性提高显著,存在最优掺量;塑钢纤维橡胶混凝土的冲击性能大幅度提高;耐磨性能随着塑钢纤维的掺入而不断增强。综合多方面考虑,宜掺6~8kg/m~3塑钢纤维。  相似文献   

11.
王迪  王立波 《山西建筑》2006,32(11):256-257
对采动区受地表移动影响的铁路桥涵设置柔性材料进行了有限元分析,得到了在框架桥设置橡胶材料变形吸收带可以有效改善采动地表变形引起的附加作用的结论。  相似文献   

12.
本文提出丁苯橡胶与沥青的无溶剂共混工艺,并着重探讨丁苯橡胶改性沥青的低温力学性能与改性机理。  相似文献   

13.
樊衡  刘涛 《建材世界》2021,42(2):22-24
采用聚合物改性沥青是目前常用的提高沥青混凝土性能的方法.该研究中考察了橡胶粉颗粒尺寸对沥青混凝土高温抗变形性能的影响.通过研磨废旧轮胎制备了尺寸分别为60目、100目和200目的橡胶粉颗粒,将其分别与AH-90基质沥青按照1:5的体积比混合制备胶粉改性沥青.采用马歇尔方法设计沥青混凝土,基于车辙试验分析沥青混凝土在50...  相似文献   

14.
张建忠 《山西建筑》2009,35(6):337-338
对盆式橡胶支座的竖向变形试验方法、荷载与变形的曲线关系、残余变形测试以及试验加载速率等进行了试验研究,通过对大量试验结果的分析,对盆式橡胶支座的试验提出了一些意见和建议,以期提高盆式橡胶支座检测的准确性。  相似文献   

15.
在大型池体变形缝处应用橡胶止水带时,从定货、进场检验到安装的整个过程中,采取了一系列过程控制方法,确保了施工质量。  相似文献   

16.
以南京江心洲污水处理厂生化池施工为例,介绍了通过设置防水变形缝解决生化池渗漏问题,工程严格按要求施工,取得了良好效果。  相似文献   

17.
近年来,在基础隔震中将叠层橡胶垫放置于地下室混凝土柱顶的串联隔震形式被大量应用,这样有利于地下空间利用,然而,在地震作用下,叠层橡胶支座既承受竖向重力荷载又承受水平和竖向地震作用,同时还受下端约束的影响,在这种情况下,叠层橡胶支座的受力与变形必然受到影响。针对这个问题,对三种串联隔震体系进行了有限元模拟。对比计算结果表明,混凝土柱刚度对于叠层橡胶支座的应力和变形影响较为明显,刚度越大叠层橡胶支座下端转角越小,达到塑性应力时位移越大。  相似文献   

18.
王鹏  吴正炫 《建材世界》2022,43(1):37-39
将废旧橡胶轮胎制备成橡胶粉作为沥青改性剂使用,是目前非常热门的研究方向.该研究探讨了不同掺量的再生胶粉对沥青混合料高温抗变形性能的影响.首先在实验室内通过手工研磨将废旧轮胎加工为大小约为60目的胶粉颗粒;然后将胶粉与基质沥青混合,预先制备成胶粉体积掺量分别为10%、20%、30%和40%的四种胶粉改性沥青;设计沥青混合...  相似文献   

19.
掺三元乙丙橡胶粉水泥砂浆性能的试验研究和分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统研究三元乙丙橡胶粉以20%、40%、60%、80%和100%等体积取代河砂时对新拌砂浆和硬化砂浆性能的影响程度和规律。试验结果表明,适当掺量的橡胶粉,可以改善新拌砂浆的和易性,提高硬化砂浆适应变形的能力、早期抗裂能力、抗冻融循环耐久性、抗干湿循环耐久性,降低砂浆的表观密度和导热系数。但橡胶粉的掺入也会明显降低砂浆的力学性能和增加砂浆干缩变形值,并导致橡胶粉掺量增加到一定范围时,砂浆的抗裂能力、抗冻剥蚀能力和抗干湿循环能力降低。橡胶粉砂浆性能的缺陷需要优选其他外加剂来解决。  相似文献   

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