杜拉纖維增強(qiáng)呋喃樹脂混凝土的力學(xué)性能研究
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4.7
本文主要研究了在呋喃樹脂混凝土中摻入不同體積含量的杜拉纖維后,其抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度及劈裂抗拉強(qiáng)度的變化,給出了杜拉纖維的最佳摻量,并對(duì)杜拉纖維對(duì)呋喃樹脂混凝土的增強(qiáng)機(jī)理進(jìn)行了初步分析。
鋼纖維增強(qiáng)聚合物樹脂混凝土力學(xué)性能研究
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研究了鋼纖維及偶聯(lián)處理對(duì)鋼纖維增強(qiáng)聚合物樹脂混凝土(sfpc)強(qiáng)度的影響。結(jié)果表明:在樹脂混凝土內(nèi)填加鋼纖維可提高抗剪、抗壓、抗彎強(qiáng)度,而且其韌性、耐磨性也有所提高。鋼纖維經(jīng)偶聯(lián)處理,樹脂混凝土力學(xué)性能進(jìn)一步提高,鋼纖維的最佳加入量為19.8kg/m3。
杜拉纖維增強(qiáng)樹脂砂漿的力學(xué)性能研究
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本文主要研究了在191#不飽和聚酯樹脂砂漿中摻入杜拉纖維后,其抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度及軸向抗拉強(qiáng)度的變化,分析了不同纖維摻入量對(duì)樹脂砂漿力學(xué)性能的影響。并對(duì)杜拉纖維樹脂砂漿的增強(qiáng)機(jī)理進(jìn)行了初步分析。
環(huán)氧樹脂混凝土力學(xué)性能及增強(qiáng)機(jī)理
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4.3
通過正交試驗(yàn)方法來合理優(yōu)化水性環(huán)氧樹脂為改性材料的混凝土配合比,測(cè)定了不同摻量下的水性環(huán)氧樹脂混凝土在常溫下養(yǎng)護(hù)7d的力學(xué)性能指標(biāo),得出最優(yōu)混凝土配合比.同時(shí)比較了在最優(yōu)混凝土配合比條件下,摻與不慘水性環(huán)氧樹脂時(shí)混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)7d和28d的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度,并對(duì)水性環(huán)氧樹脂增強(qiáng)混凝土各種性能指標(biāo)的增強(qiáng)機(jī)理進(jìn)行了分析.試驗(yàn)結(jié)果表明,摻適量水性環(huán)氧樹脂后,不但改善了混凝土的早期力學(xué)性能,而且也有效地改善了混凝土的韌性,使其變形能力得到提高,混凝土的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度也有較明顯的提高.
呋喃樹脂混凝土的力學(xué)性能及其應(yīng)用
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4.4
采用劈裂抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)分析了呋喃樹脂混凝土的抗拉強(qiáng)度等力學(xué)性能,并利用有限元方法對(duì)呋喃樹脂混凝土在電解槽中的應(yīng)用及受力情況進(jìn)行了一定的研究分析。結(jié)果表明在電解槽結(jié)構(gòu)中使用呋喃樹脂混凝土替代普通混凝土不僅僅在力學(xué)性能上完全能夠滿足要求,而且在防腐蝕性和耐久性上也有較大的提高。
鋼纖維含量對(duì)樹脂混凝土力學(xué)性能的影響
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4.5
樹脂混凝土是一種新型機(jī)床結(jié)構(gòu)材料,由于其優(yōu)良的阻尼性能使其在精密機(jī)床制造業(yè)上有著廣泛的應(yīng)用。但是由于其抗壓、抗拉、及抗剪強(qiáng)度低,限制了其進(jìn)一步應(yīng)用。采用鋼纖維增強(qiáng)樹脂混凝土是一個(gè)新的發(fā)展方向。經(jīng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)表明,在樹脂混凝土內(nèi)填加鋼纖維可使其抗剪強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度有明顯提高,并且其韌性和耐磨性均有一定提高。鋼纖維摻量在某一范圍內(nèi)有最佳的增強(qiáng)效果。
鋼纖維增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能研究.
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第33巷第30期 200 7年l0月 山 西 建筑shanxi araml硎re vd.33no30oct.2007 ?185? 空章編號(hào):1009-6825(200730-0185-02 鋼纖維增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能研究 申淑榮徐錫權(quán) 摘要:通過對(duì)鋼纖維增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能的試驗(yàn)研究,分析了鋼纖維混凝土的力 學(xué)性能與鋼纖維體積率、層厚的變化關(guān)系.為合理確定鋼纖維混凝土中鋼纖維曲摻 量提供科學(xué)的依據(jù)。關(guān)鍵詞:鋼纖維增強(qiáng)混凝土.體積率,層厚,韌性j 中圖分類號(hào):tu528.572 . 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a 隨著社會(huì)的進(jìn)步,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及社會(huì)對(duì)工程建筑要求的不斷變化,社會(huì)對(duì)大 跨度結(jié)構(gòu)和高層建筑的需求量日益增加,對(duì)混凝土的性能要求越來越高?;诖?借 鑒民間早有的在土坯里摻人稻草、麻繩等經(jīng)驗(yàn),提出用纖維來改善混凝土性能的方 法。20世紀(jì)初
自密實(shí)環(huán)氧樹脂混凝土力學(xué)性能研究
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4.8
試驗(yàn)主要研究了以常溫固化環(huán)氧樹脂為膠凝材料的自密實(shí)混凝土,測(cè)定了其基本力學(xué)性能,包括抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度和靜壓彈性模量,并研究了碎石和鋼纖維對(duì)環(huán)氧樹脂混凝土力學(xué)性能的影響。
填料對(duì)環(huán)氧樹脂混凝土力學(xué)性能影響
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4.6
研究了填料對(duì)環(huán)氧樹脂膠粘劑和樹脂混凝土力學(xué)性能的影響。碳化硼、氧化鋁、水泥和氧化鋅均可提高膠粘劑、樹脂混凝土強(qiáng)度,其中碳化硼提高幅度最大,因而填料在樹脂混凝土中具有重要作用。
偶聯(lián)劑對(duì)杜拉纖維/呋喃砂漿力學(xué)性能的影響
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4.3
研究了不同體積含量的杜拉纖維及同一體積含量的杜拉纖維經(jīng)不同的硅烷偶聯(lián)劑處理后摻入呋喃樹脂砂漿中,其力學(xué)性能的變化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:摻入不同體積含量的杜拉纖維后,其劈拉、軸拉、抗折強(qiáng)度的最大增幅分別為9.6%、8.3%、9.7%;經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑wd-560處理后的杜拉纖維加入呋喃樹脂砂漿后,其劈拉、軸拉、抗折強(qiáng)度的最大增幅分別為63.2%、153%、153%;而抗壓強(qiáng)度都略有降低
FRP筋呋喃樹脂混凝土梁蠕變性能試驗(yàn)研究
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4.4
首先對(duì)呋喃樹脂混凝土梁和frp筋加強(qiáng)呋喃樹脂混凝土梁的彎曲蠕變特性進(jìn)行了試驗(yàn)研究與分析,采用四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)方法分別得到了梁在不同荷載水平作用下的蠕變曲線,對(duì)其粘彈性性質(zhì)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,frp筋不僅提高了呋喃樹脂混凝土梁的初始剛度和強(qiáng)度,而且明顯地降低了梁的蠕變變形。其次,運(yùn)用最小二乘法確定蠕變模型參數(shù),分別建立了呋喃樹脂混凝土梁和frp筋加強(qiáng)呋喃樹脂混凝土梁的彎曲蠕變冪律模型,為估計(jì)材料的長(zhǎng)期力學(xué)性能提供依據(jù),對(duì)frp筋呋喃樹脂混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有重要的工程實(shí)用價(jià)值。
樹脂混凝土梁長(zhǎng)期力學(xué)性能計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬
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4.8
本文樹脂混凝土梁的彎曲蠕變特性進(jìn)行了四點(diǎn)彎曲試驗(yàn),獲得的蠕變參數(shù)。并利用orgin軟件曲線擬合獲得特征值,建立樹脂混凝土梁有限元數(shù)值模型,結(jié)果表明計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬與實(shí)測(cè)的結(jié)果相吻合,能為預(yù)測(cè)其長(zhǎng)期力學(xué)性能提供依據(jù)。
低配網(wǎng)率纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土軸拉力學(xué)性能
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4.6
通過單束纖維與纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土(textilereinforcedconcrete,trc)薄板的單軸拉伸試驗(yàn),研究了纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土這種新型材料的受力特征和影響其極限承載力的主要因素,提出臨界配網(wǎng)率的概念。以配網(wǎng)率為變化參數(shù),討論了在低配網(wǎng)率(配網(wǎng)率小于1%)時(shí)材料的力學(xué)性能。當(dāng)配網(wǎng)率大于臨界配網(wǎng)率時(shí),纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土薄板的極限承載力大于其開裂荷載,加載過程中沒有承載力突降;隨著配網(wǎng)率增加,纖維的利用率隨著配網(wǎng)率增加呈線性降低,即纖維絲的強(qiáng)度并不能完全發(fā)揮。低配網(wǎng)率時(shí),隨著配網(wǎng)率增加,薄板的裂縫間距減小,裂縫寬度下降。根據(jù)混合定律和ack模型把trc薄板的拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線簡(jiǎn)化成三線型模型,從宏觀上提出了考慮配網(wǎng)率影響的極限承載力計(jì)算公式。
樹脂混凝土制備及力學(xué)性能研究進(jìn)展
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4.4
樹脂混凝土性能優(yōu)良,符合環(huán)境友好型生態(tài)混凝土的要求,但成本高,工藝復(fù)雜等因素限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。本文從聚合物、纖維增強(qiáng)材料、固體廢棄物、納米和射線技術(shù)四個(gè)方面總結(jié)了國(guó)內(nèi)外樹脂混凝土的制備及其力學(xué)性能的研究現(xiàn)狀,結(jié)果表明樹脂混凝土正朝著高性能、低成本及生態(tài)化等方向發(fā)展。本文可為樹脂混凝土的深入研究和推廣應(yīng)用提供參考。
聚硫橡膠對(duì)纖維改性聚合物樹脂混凝土力學(xué)性能的影響
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4.5
探討了聚硫橡膠摻量對(duì)樹脂混凝土力學(xué)性能的影響.試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)聚硫橡膠摻量為1.0%時(shí),與聚硫橡膠摻量0%時(shí)相比,聚合物砂漿的抗折強(qiáng)度提高14%,抗壓強(qiáng)度提高9%,折壓比也相應(yīng)有所提高.但加入量高于3.0%時(shí),抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均有所下降.
強(qiáng)極性活化水增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能的機(jī)理研究
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強(qiáng)極性活化水增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能的機(jī)理研究——利用電液壓脈沖制備的強(qiáng)極性活化水拌制混凝上,使混凝土力學(xué)性能得到很大改善:在大量試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,分析了產(chǎn)生強(qiáng)極性活化水的作用過程,從微觀和宏觀方面對(duì)強(qiáng)極性活化水強(qiáng)化混凝土的機(jī)理進(jìn)行了探討:實(shí)驗(yàn)表...
水泥摻量對(duì)纖維改性聚合物樹脂混凝土力學(xué)性能的影響
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4.6
利用抗壓試驗(yàn)、抗折試驗(yàn)、掃描電鏡等方法,探討了水泥摻量對(duì)聚合物砂漿性能的影響.試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)水泥摻量為115%時(shí)與水泥摻量0%時(shí)相比,聚合物砂漿的抗折強(qiáng)度提高95%,抗壓強(qiáng)度提高74%,折壓比也相應(yīng)有所提高.但加入量高于115%時(shí),導(dǎo)致水泥比表面積過大,抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均有所下降.
聚酯纖維摻量對(duì)聚合物樹脂混凝土力學(xué)性能的影響
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4.5
利用抗壓試驗(yàn)、抗折試驗(yàn)及掃描電鏡等方法,探討了聚酯纖維對(duì)聚合物砂漿性能的影響.試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)聚酯纖維摻量為0.8%與聚酯纖維摻量0%相比,聚合物砂漿的抗折強(qiáng)度提高17%,抗壓強(qiáng)度提高5%,折壓比也相應(yīng)有所提高.但加入量高于0.8%時(shí),抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均有所下降.
鋼纖維增強(qiáng)煤矸石樹脂混凝土的試驗(yàn)研究
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4.3
對(duì)阜新煤矸石、粉煤灰進(jìn)行了基本性質(zhì)的檢測(cè)。將煤矸石破碎后作集料、粉煤灰作填料,成型了試件。采用均勻試驗(yàn)設(shè)計(jì)安排了試驗(yàn)方案,利用spss技術(shù)處理了試驗(yàn)數(shù)據(jù)并建立了強(qiáng)度回歸方程,用matlab技術(shù)得到樹脂混凝土的配合比優(yōu)化范圍,并闡述了鋼纖維的增強(qiáng)機(jī)理。
礦物摻合料增強(qiáng)陶粒混凝土力學(xué)性能的研究
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4.6
針對(duì)粉煤灰陶粒輕骨料混凝土水泥用量偏大、強(qiáng)度偏低的問題,將粉煤灰、礦渣粉、納米二氧化硅三種工業(yè)廢棄物作為礦物摻合料應(yīng)用在粉煤灰陶?;炷恋呐渲浦?重點(diǎn)研究了礦物摻合料的種類及摻量對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:單摻納米二氧化硅、單摻礦渣粉、單摻粉煤灰對(duì)應(yīng)的粉煤灰陶?;炷?8d抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度排序由大到小,其中單摻納米二氧化硅(5%)效果最為顯著;復(fù)摻粉煤灰(10%)、礦渣粉(15%)和納米二氧化硅(8%)對(duì)水泥漿強(qiáng)度發(fā)展有良好的超疊加效應(yīng)。在此基礎(chǔ)上利用掃描電鏡對(duì)混凝土試樣進(jìn)行微觀分析,找到了礦物摻合料影響粉煤灰陶粒混凝土強(qiáng)度的微觀原因。
玻璃鋼筋增強(qiáng)樹脂混凝土梁的彎曲性能研究
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4.8
對(duì)玻璃鋼筋增強(qiáng)樹脂混凝土(gfrp)梁進(jìn)行彎曲性能試驗(yàn)研究,并在現(xiàn)有的玻璃鋼筋增強(qiáng)水泥混凝土梁分析模型的基礎(chǔ)上,提出了用于玻璃鋼筋增強(qiáng)樹脂混凝土梁撓度計(jì)算的修正模型。利用該修正模型對(duì)梁內(nèi)部出現(xiàn)微裂紋后的撓曲性能進(jìn)行評(píng)估,其結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果吻合較好。
呋喃樹脂混凝土整體地面在貴溪冶煉廠的應(yīng)用和施工技術(shù)
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4.4
分析了花崗巖塊材地面腐蝕破壞的原因,介紹了防腐蝕性能更好的呋喃樹脂混凝土整體地面。較詳細(xì)闡述了貴溪冶煉廠呋喃樹脂混凝土整體地面的設(shè)計(jì)和施工技術(shù)。
纖維增強(qiáng)地質(zhì)聚合物混凝土的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能
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4.6
采用φ100mm分離式霍普金森壓桿(splithopkinsonpressurebar,shpb)裝置,研究玄武巖纖維與碳纖維增強(qiáng)地質(zhì)聚合物混凝土(geopolymericconcrete,gc)在10~102s-1范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能,并作比較分析。結(jié)果表明,纖維增強(qiáng)地質(zhì)聚合物混凝土屬于應(yīng)變率敏感材料,其動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度與能量吸收特性均表現(xiàn)出顯著的應(yīng)變率相關(guān)性;作為gc的增強(qiáng)材料,玄武巖纖維與碳纖維各有優(yōu)勢(shì),但就改善gc的強(qiáng)度與能量吸收特性的效果而言,碳纖維總體上優(yōu)于玄武巖纖維,尤其當(dāng)碳纖維體積率為0.2%時(shí),改善效果最佳。
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