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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
活性粉末混凝土属于超高性能混凝土的范畴,在活性粉末混凝土中掺入一定量的钢纤维对其受力性能有很大影响.本文以钢纤维掺入量为参数,对4批7组标准立方体和标准棱柱体进行力学性能试验,探讨不同钢纤维掺入量下对活性粉末混凝土的抗压强度、劈拉强度、弹性模量、抗折强度等力学性能的影响.同时结合钢纤维掺入量对活性粉末混凝土的每立方制作成本和活性粉末混凝土的力学性能影响,得到合理钢纤维掺入量,为实际工程需要提供经验.  相似文献   

2.
为探究液化天然气混凝土储罐泄露工况下混凝土的物理力学特性,采用液氮制冷和浸水融化的方式,开展了混凝土超低温冻融循环试验,分析了超低温、冻融循环、预制裂缝、是否掺加钢纤维等因素对混凝土抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度的影响.试验结果表明,预制裂缝宽度在冻融循环后呈扩大趋势.当冷冻温度为-80℃时,预制裂缝相对宽度扩大1~2倍;当冷冻温度为-120℃时,预制裂缝相对宽度扩大2~5倍.与未掺加钢纤维的混凝土试件相比,掺有钢纤维的混凝土试件经历力学性能试验后仍能保持较完整的外观结构.混凝土抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度随冷冻温度降低而减小,掺加钢纤维后则均有所提高.  相似文献   

3.
通过不同纤维掺量、不同养护龄期下钢纤维混凝土的力学性能试验,研究钢纤维掺量对混凝土抗压强度和抗折强度的影响。结果表明,钢纤维对混凝土抗压强度和抗折强度均有明显增强作用,掺量为1.6%时强度最大。  相似文献   

4.
对钢纤维混凝土20℃、0℃、-5℃、-10℃、-15℃、-20℃温度下的抗压、抗拉、抗剪、抗弯强度进行试验研究发现钢纤维混凝土在低温情况下强度都低于常温养护钢纤维混凝土的相应强度,然而,随着负温的降低,低温钢纤维混凝土强度却逐渐增大,尤其在-10℃时,增大比较明显.  相似文献   

5.
把建筑工程中常见的七品种钢纤维,制作成钢纤维混凝土试块,然后对这些钢纤维混凝土试块进行抗压和劈裂试验,通过对比这七品种钢纤维混凝土的抗压强度和劈裂强度的不同,对钢纤维混凝土力学性能研究和工程实践具有重要的意义。  相似文献   

6.
通过试验研究了掺加不同钢纤维时混凝土的力学性能,得出了常规混凝土路面材料中合理的钢纤维掺入率,结合工程实践,总结出钢纤维混凝土具有抗弯折、抗裂以及耐磨、耐冲击、韧性等优良性能,在道路工程新建、改扩建和维修时,是一种值得优先推广的新型路面结构材料.  相似文献   

7.
研究温度对制备的加气混凝土砌块的力学性能和导热性能的影响,以金尾矿为试验原料,制备了加气混凝土砌块。经过研究表明,当水温度为65℃,料浆温度为47℃时,养护28 d制备出的加气混凝土抗压强度为4.12 MPa,抗折强度为1.22 MPa,导热系数为0.106 w·m-1·k-1,具有良好的力学性能和导热性能。  相似文献   

8.
根据高强混凝土的力学性能,提出在工程中采用钢纤维高强混凝土的优越性,对钢纤维高强混凝土的原材料选择、配合比设计以及拌合、浇注等关键问题作了详尽的探讨和归纳,并对具体实例分析了钢纤维高强混凝土的配合比对性能的影响。  相似文献   

9.
采用钢纤维混凝土(SFRC30)配合比设计对双牌水库溢流面工程进行改造.在试验分析钢纤维品种、掺量对钢纤维混凝土力学性能及工作性能影响的基础上,选择SFRC30混凝土所用钢纤维的品种和合理掺量.并对SFRC30的力学性能、干缩性能、抗冲磨性能等进行试验,结果表明:SFRC30的性能较基准混凝土有较明显的提高.  相似文献   

10.
试验研究和工程实践表明钢纤维混凝土具有良好弯曲韧性.CECS38???2004在隧洞支护与补砌、工业建筑地面设计中引入弯曲韧度指数和弯曲韧度比,这与以往基于ASTMC1018弯曲韧性指数不同.为此,通过四点弯曲梁弯曲韧性试验,利用不同方法计算弯曲韧性指标,分析了钢纤维体积率和混凝土强度对钢纤维混凝土弯曲韧性的影响,试验结果对钢纤维混凝土弯曲韧性在设计中的应用具有一定的参考价值.  相似文献   

11.
为了研究精细钢纤维与聚乙烯醇(polyvinyl alcohol, PVA)纤维掺量对纤维水泥基复合材料抗拉力学性能的影响,进行了4组12个精细钢纤维/PVA纤维混杂水泥基材料试件的单轴抗拉试验,测得其应力-应变曲线及相关抗拉力学性能指标。试验和分析结果表明,含0.8%精细钢纤维试件的初裂强度为3.70 MPa,峰值强度为4.16 MPa,分别略低于最大值4.44 MPa与4.86 MPa,但峰值应变为最大值0.858%,材料韧性优于其他试件。过多的精细钢纤维不利于纤维发挥其增韧作用。基于试验数据建立了适用于混掺精细钢纤维/PVA纤维水泥基材料的单轴拉伸应力应变本构模型,模型拟合结果与试验曲线吻合良好。  相似文献   

12.
通过对高温后高强混凝土力学性能的试验研究,探讨了高强混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗折强度在不同温度下的变化规律,分析了温度对高强混凝土力学性能的影响机理、爆裂现象、爆裂机理,最后,对进一步的研究进行了展望。  相似文献   

13.
拟以聚丙烯混凝土为基体,采用钢纤维不同分布形式配制钢-聚丙烯混凝土进行力学性能对比试验,分析钢-聚丙烯纤维混杂混凝土的力学性能与破坏形式。结果表明,双层层布式施工工艺钢-聚丙烯混凝土强度优于单层层布式和混杂分布钢-聚丙烯混凝土;当双层钢纤维掺量在1. 2kg/m2层时,层布式钢纤维混凝土的抗压、抗拉和抗折强度比聚丙烯混凝土分别提高了5. 8%、15. 3%和16. 7%。根据混凝土试件的破坏特征和纤维不同取向的效率系数,在考虑同条件经济用量前提下,层布式对混凝土抗折和抗拉强度有所增强,尤其是受载破坏后保持混凝土基体的整体性有重要作用。  相似文献   

14.
钢纤维增强混凝土抗裂性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验研究剪切型钢纤维对混凝土的塑性开裂、干燥收缩及混凝土力学性能的影响.试验结果表明,钢纤维对改善混凝土开裂有明显效果,并且还探讨了钢纤维的抗裂、增强机理.  相似文献   

15.
高强度环氧树脂胶粘剂的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过研究环氧树脂型号与配比、填料种类与用量、固化温度、固化时间对环氧胶黏结强度的影响,确定了最佳实验配方和条件:E-20、E-51、E-44、F-44、松香树脂填料的重量比为160:33:25:25:15,150℃定压固化1h,环氧树脂胶粘剂T剥离强度达到9.52kN·m-1,拉伸剪切强度达到28.95MPa.  相似文献   

16.
目的:高温干热养护工艺对活性粉末混凝土的力学强度及收缩性能有重要影响。本文针对不同的高温养护温度和时间分析活性粉末混凝土材料的抗压强度、抗折强度、收缩和微观结构,探索高温干热养护环境提升活性粉末混凝土材料力学性能的机理,并讨论外部环境湿度对材料收缩变形的影响。创新点:1.通过调整不同养护工艺参数,大幅度提升活性粉末混凝土的早期强度;2.建立试验模型,成功模拟适应性冲压工艺过程。方法:1.通过实验分析,研究不同养护温度和养护时间对活性粉末混凝土力学强度的影响(表4);2.通过设计不同的养护湿度(50%和90%),构建后期养护环境与材料干燥收缩之间的关系,得到适应性的后期养护参数(表5);3.通过与已有研究的分析对比,提出适用于工程实际的高温干热养护工艺参数,并得出后期高湿度养护降低活性粉末混凝土收缩的微观机理(图7)。结论:1.通过调整高温养护的温度和养护时间可以对活性粉末混凝土的强度产生影响。2.试件在经历高温养护后再进行高湿度养护可以有效降低材料的后期干燥收缩。3.材料界面过渡区在高温养护条件下变得更加密实;在高温环境下生成托勃莫来石或硬硅钙石是材料获得较高强度的主要原因。  相似文献   

17.
采用金相组织观察、常温和低温力学性能测试的方法,研究了回火温度对X21Cr Mo V121钢显微组织和低温力学性能的影响。结果表明,不同温度的回火热处理后,微观组织均为回火索氏体;随着回火温度的升高,材料的冲击韧性呈上升趋势,而强度及硬度逐渐下降。为了获得较好的低温冲击韧性,此类钢较好的热处理工艺应为1 050℃加热保温1 h淬火后,在720℃加热保温2 h空冷。  相似文献   

18.
混凝土材料是一种率敏感性材料,近年来,国内外对混凝土材料在动荷载下的力学性能研究取得了显著进展。在总结相关国内外文献的基础上,分析了应变率对混凝土抗压强度、抗拉强度、弹性模量、临界应变和泊松比的影响。同时从理论分析的角度指出了惯性力对混凝土材料动强度的影响程度。最后指出了目前混凝土材料率效应研究工作存在的问题,对未来发展趋势进行了展望。  相似文献   

19.
季节性环境温度变化对沥青混凝土材料性能有显著影响。研究高速铁路沥青混凝土强化基床表层结构在不同温度条件下的力学性能,实现温度场模拟是首要解决的关键问题。采用制冷/制热、智能电控以及温度传感器等设备,研制了一套模型试验温度控制系统,实现了保温罩内环境温度由室温降至-3~0℃低温或升至60~64℃高温的目标温度控制,且试验过程中保温罩内温度保持稳定,确保了沥青混凝土结构层温度由表及里的改变,满足了试验对温度控制的要求。  相似文献   

20.
季节性环境温度变化对沥青混凝土材料性能有显著影响。研究高速铁路沥青混凝土强化基床表层结构在不同温度条件下的力学性能,实现温度场模拟是首要解决的关键问题。采用制冷/制热、智能电控以及温度传感器等设备,研制了一套模型试验温度控制系统,实现了保温罩内环境温度由室温降至-30℃低温或升至600℃低温或升至6064℃高温的目标温度控制,且试验过程中保温罩内温度保持稳定,确保了沥青混凝土结构层温度由表及里的改变,满足了试验对温度控制的要求。  相似文献   

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