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玻璃纤维编织网与超高韧性水泥基复合材料粘结性能的研究(可复制毕业论文).pdf

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玻璃纤维编织网与超高韧性水泥基复合材料粘结性能的研究(可复制毕业论文).pdf

上传人:mkt365 2014/4/14 文件大小:0 KB

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玻璃纤维编织网与超高韧性水泥基复合材料粘结性能的研究(可复制毕业论文).pdf

文档介绍

文档介绍:要摘纤维编织网增强混凝土,简称结构中,纤维编织网的粗纱能沿混凝土中的应力主向布置,大大提高纤维编织网对混凝土的增强效率。ň哂辛己玫某性啬芰陀帕嫉娜托裕桓矗来呕灾厍幔子谑┕さ扔诺恪而超高韧性水泥基复合材料虺騠则是具有超高的韧性、抗冲击性能和出色的裂缝控制能力等优点。将二者联合使用后,得到的新材料除了可以获得它们固有的优点外,还可获得更为优良的抗裂性和控制裂缝的能力,从而极大程度提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。纤维编织网与蜱唷鎐的粘结性能是决定二者能否协调工作并且充分发挥它们优点的决定性因素。本文基于以上的原因对玻璃维编织网和超高韧性水泥基复合材料的粘结性能进行了一系列的试验和理论研究工作,具体内容如下:员臼匝樗捎玫牟A宋嘀U沽艘恍┗玖ρ阅苁匝檠芯俊圆A宋嘀銮砍呷托运嗷春喜牧系谋“褰辛怂牡阃淝匝椋教了纤维网表面处理方法、宋牟袅亢捅;げ愫穸榷员“逋淝阅艿挠跋臁ü问匝椋芯苛讼宋砻娲砬榭觥⑾宋穆癯ぁ纤维的含量以及纤维网的纬向纤维对纤维网与恼辰嵝阅艿挠跋觳⒍云浣辛顺醪降姆析。最后由试验结果分析提出了提高纤维网与辰嵝阅艿姆椒ā萌咝偷恼辰岜竟鼓P投岳问匝榻辛朔治觯兄诶斫馔颜称苹档谋局省为以后结构计算打下了基础。关键词:纤维编织网增强混凝土;超高韧性水泥基复合材料;玻璃纤维编织网;粘结性大连理工大学硕士学位论文能
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作者签名:壅盘纽独创性说明兰::::三作者郑重声明: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,也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。日期:
导师签名:毪显矗壶赫劝兰月卫日大连理工大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”,同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阗。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。作者签名:大连理工大学硕士研究生学位论文
绪论研究背景和研究意义自从年英国人瓵⒚鞑ㄌ乩妓嘁岳矗炷猎多年以来,有了突飞猛进的发展。凭借其原料来源广、工艺简便、防火、适应性强、耗能和成本相对比较低和应用方便的诸多优点,早已成为最重要的和应用最广泛的土木建筑材料。被大量的用在道路、桥梁、工业及民用建筑和水利港口建筑中。但这不并不意味着它是个完美的建筑材料,混凝土的抗拉强度低、韧性差、可靠性低和开裂后裂缝宽度难以控制等缺点却严重限制了混凝土更广泛的应用【。混凝土经历了低强度、中等强度、高强度乃至超高强度的发展历程,似乎人们总是乐于追求强度的不断提高。但是近四五十年以来,混凝土结构物因材质劣化造成过早失效以至破坏崩塌的事故在国内外都屡见不鲜。这些混凝土工程的过早破坏,其原因不是由于强度不足,而是由于混凝土耐久性不良。例如,日本目前每年仅用于房屋结构维修的费用即达谌赵R陨希毡疽宰院赖摹靶赂上摺笔褂貌坏昃统鱿执竺婊混凝土开裂、剥蚀现象翻。英格兰岛中部环形线的快车道,座混凝土高架桥的建造费是万英镑,因冬季撒盐化冰雪,两年后就发现钢筋锈蚀将混凝土顺筋胀裂,到年的年间,修补费高达万英镑次T旒鄣.,当时估计以后年还要耗费亿英镑奂平咏旒鄣倍】。我国的许多大型工程也面临同样的问题,年代兴建的大坝有许多已经成为陷入危境的“病坝”:截至年年底,驰名中外的安徽佛子岭、梅山、响洪甸三座老坝共亏损诙嘣#仅佛子岭年一年就亏损万元,而在修补佛子岭的设计预算中,只修两个拱就需要万元。我国现阶段正处于基本建设的高潮期,许多大规模的基础设施工程正在或即将建设,每年混凝土用量高达十多亿立方米,其中许多设施属重点工程,如三峡水利枢纽工程、跨海跨江的特大型桥梁、高等级公路、大中型飞机场等,都是国家投以巨资的项目,对耐久性要求都很高。如何克服混凝土的缺点,提高混凝土建筑结构物的使用寿命始终是众多研究人员关注的焦点。在混凝土中加入纤维是比较常用的改善混凝土性能的方法之一。超高韧性水泥基复合材料韵录虺芔拖宋编织网增强混凝土,简称是都是近年来新兴起的两种纤维增强复合材料。其中且恢植粲蠵短纤维的新型高性能纤维混凝土,无论在拉伸还是弯曲荷载作用下都表现出明显的应变硬化特征牧鲜芰A押螅大连理工大学硕士学位论文
素就是纤维编织网与唧的粘结性能。所以研究二者之间的粘结性能具有十分重要超高韧性水泥基复合材料开裂至极限破坏过程中可产生多条细密裂缝,裂缝宽度可控制在⒚滓