聚丙烯纤维混凝土断裂能试验研究

来源 :第十届全国纤维混凝土学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjief
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本文通过断裂能对比试验,研究了聚丙烯纤维对混凝土断裂能的影响.结果表明,掺加聚丙烯纤维的混凝土能改善混凝土的韧性,提高混凝土的断裂能.
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混凝土的非结构裂缝自从混凝土诞生就一直存在着,虽然它对结构的承载能力不会产生影响,但会影响结构的使用寿命、缩短结构维修周期,本文旨在对目前混凝土非结构裂缝的控制措施进行探讨,试图对工程中使用的混凝土"次要加强筋"进行分析与评价.
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在混凝土中加入钢纤维和较长有机纤维可起增韧作用,而较短有机纤维则能提高混凝土抵抗收缩裂缝的性能.为了研究钢纤维、有机纤维及组合纤维对自密实高性能混凝土(SCHPC)工作性能及力学性能的影响,本文参照德国纤维混凝土标准(DBV),进行了纤维自密实高性能混凝土(FRSCHPC)强度及抗弯全曲线的试验,分析比较了纤维类型及含量的不同对自密实高性能混凝土强度与抗弯韧性的增强效果.研究表明,钢纤维和组合纤维
本文对不同钢纤维和粉煤灰掺量的CF55桥用高性能混凝土耐久性进行了试验研究,结果表明,原材料的优选和配合比的优化、采用引气型减水剂、优质粉煤灰和纤维增强等技术是保证结构混凝土耐久性的重要措施;钢纤维体积掺量1.1﹪的CF55高性能SFRC具有良好的力学性能和限缩阻裂特性,掺入一定量粉煤灰对高性能SFRC碳化和钢筋锈蚀影响不大,掺入钢纤维对混凝土抗碳化和抗钢筋锈蚀性能有改善作用;CF55高性能SFR
通过对聚丙烯纤维与粉煤灰按照不同掺量比例进行配伍,研究两者同掺对混凝土的流变性、力学性能及抗渗性等的影响.研究结果表明粉煤灰的掺入可以明显改善聚丙烯纤维混凝土的流变性,粉煤灰对聚丙烯纤维混凝土的渗透性能改善更加明显.得到聚丙烯纤维与粉煤灰在混凝土中的最佳优化配伍比例为:粉煤灰取代水泥的比例为15﹪,聚丙烯纤维在混凝土中的掺量为体积0.1﹪.同时分析了聚丙烯纤维与粉煤灰的协同效应作用机理.
在进行低周往复荷载作用下1:2砖砌体墙模型试验研究的基础上,对碳纤维片材(CFRP)抗震加固砌体结构无筋墙体的抗剪性能进行探讨分析,建立碳纤维片材加固砌体墙片后的力学计算模型.结合《建筑抗震设计规范》和《砌体结构设计规范》中砌体抗震抗剪强度计算公式,提出CFRP抗震加固后墙体抗剪承载力的简化计算公式,以对比试验研究.计算结果与试验结果吻合较好,表明该计算模型能较好地反映碳纤维布与无筋砌体墙体共同工
本文在试验研究的基础上,着重阐明低掺量下聚丙烯腈和聚丙烯有机合成纤维混凝土的抗收缩、抗裂、抗破碎性、韧性、抗冲击性、抗疲劳、耐磨耗、抗渗、抗冻及抗拉强度和弯拉强度等主要物理力学特性,并指明了在交通工程应用中的有关设计、配制和施工中的主要技术问题及应用前景.
喷射钢纤维混凝土和粘贴碳纤维布两种方法补强加固危旧拱桥上部结构,实现了桥梁结构整体刚度的加强和承载力的提高,是简便易行切实的施工方法.加固期间桥梁除中断了大型荷载货车的通行外,其他车辆仍允许通行.本文以北京京周公路永定河大桥为例,介绍这两项新技术、新材料在设计与施工中所采取加固的技术措施.