文档介绍:摘要简称,国外称之为,简称根据其成型方法的不同,可分为现浇⒆悦苁礒、喷射⒓费钩尚虴。增稠荆作为一种防止材料分离的外加剂,在对工作性有特殊要求的自密实⑴缟銭、挤垡蚁┐枷宋芬Q芯慷韵螅∮萌殖煞植煌脑龀砑粒ü铝惺匝槔囱芯吭龀砑炼訣的工作性能及力学性能的影响:增稠剂与高效减水剂混掺后,砂浆的工作性能的变化;纤维掺入后的流动性能影响、流动扩展度的变化;搅拌顺序以及流动扩展度经时损失等,一系列的工作性能试验,为不同的成型过程选取增稠剂。三种增稠剂与聚羧酸系高效减水剂不同掺量下的薄板弯曲试验、立方体抗压试验,通过分析试验结果、弯曲韧度指数,得出不同掺量下的弯曲性能、跨中挠度的变化,以及各增稠剂对纤维/基体界面的改变。适掺量增稠剂后,硬化试件的单轴拉伸表现出明显的假应变硬化特征,。但是,当掺量过大臼匝榻峁允大于时,硬化试件的各力学性能趋于下降。研究内容及成果对制备流动性较高脑龀砑裂≡窦芭浜媳壬杓凭哂泻芎玫牟考价值及指导意义。关键词:宋怀呷托运嗷春喜牧还ぷ餍阅埽涣ρ阅超高韧性水泥基复合材料压闹票钢惺遣豢扇鄙俚某煞帧1疚囊訮选取部分具有较好工作性能的组合掺量,做单轴拉伸试验,结果显示加入合大连理工大学硕士学位论文,
.;籱增稠剂在呷托韵宋銮克嗷春喜牧现械挠τ,籲琫甐M虲;畉、,籪瓸瑂.——
独创性说明作者郑重声明:本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,。作者签名:
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髀面咖锄研究背景和意义二十一世纪建筑行业广泛应用的建筑材料仍然是水泥基材料。此类材料纵然有众多的优点,但是存在着收缩大、抗拉强度低、极限延伸率小及抗冲击性能差等缺点。而且随着水泥基材料抗压强度的大幅度增加,收缩和脆性问题则显得更为突出。由于其极限拉应变很小,受弯构件、大偏压构件及受拉构件初裂时受拉钢筋的应力只有~痬,.。带裂缝工作的钢筋混凝土构件抗渗性下降,在有害离子的侵蚀下极易发生混凝土强度降低、表面剥落或爆裂、冻害或钢筋锈蚀等现象而使构件结构失效。经试验证明较为有效的一种解决方法是在水泥基体中添加纤维,形成纤维增强混凝土材料复合化是改进与提高材料性能、开发新材料并扩大其应用范围的重要途径,其维在混凝土硬化收缩和自由水分挥发收缩时,能够阻止微裂缝发展,有效抑制混凝土早期干缩微裂纹及离析裂纹的产生和发展,大大增强混凝土的抗裂抗渗能力;另一方面,纤维增强混凝土中的纤维能与水泥基体共同承受外力,在受荷初期,基体是主要承受外力者,’当基体发生开裂后,横跨裂缝的纤维就成为外力的主要承受者,若纤维体积掺量超过某一临界值,即临界体积掺量【”,则复合材料可继续承受较高的荷载并产生较大的变形,直至最后纤维被拉断或从基体中拔出而破坏。总之,纤维既能在混凝土硬化形成强度时影响其微观结构,又能改变混凝土受力时的应力一应变特性。其中荋幸恢直冉贤怀龅乃基复合材料,是基于微观物理力学原理优化设计的具有应变硬化特性和多缝开裂特征的一种新型工程用水泥基复合材料。这种复合材料是在二十世纪九十年代由美国密歇根大学的,。它是一种高延性、高耗能、高承载力的纤维增强水泥基复合材料。试验研究已经证实它的应变能力可达几个百分点,最高可达ィ哪苣芰κ浅9嫦维混凝土的几倍,抗压强度在高强混凝土范围之内,是一种具有很大应变硬化性能的复合材料。同时它还具有灵活的制作工艺和各向同性特性,并且破坏时表现出具有细小裂缝宽度的多点开裂现象,其裂缝宽度通常不超过痑R虼怂谔岣呓峁沟难有浴,缩写为或高性能纤维增强水泥基复合材料跣次狧。中纤维增强是核心。所以利用纤维来改善混凝土的物理力学性能由来已久。一方面,纤大连理工大学硕士学位论文.
纤维增强水泥基复合材料耗能能力、抗侵蚀性、抗冲击性和耐磨性方面具有显著的效果,在抗震结构、大变形结构、抗冲击结构和修复结构中有着广阔的发展前景。就材料组成而言,捎美嗨朴谙宋銮炕炷恋牟牧献槌伞0ǎ核⑺唷砂、纤维和一些常用的化学添加剂。通常不用粗骨料,