水泥基體中弓形鋼纖維拔出耗能模型
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4.6
鑒于弓形鋼纖維幾何形狀的特殊性,對弓形鋼纖維拔出過程中的摩擦能量和彎鉤端塑性變形能量分別進行了理論推導;并采用能量疊加法完成了水泥基體中弓形鋼纖維拔出能耗理論計算.模型預測結果與試驗結果的驗證表明,不論是對部分拔出還是全部拔出的弓形鋼纖維拔出能量預測均與試驗結果較為吻合,模型具有較好的準確性,這將有利于今后弓形鋼纖維增強水泥基材料宏觀斷裂能理論預測研究工作的開展.
弓形鋼纖維增強水泥基材料斷裂能模型
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根據弓形鋼纖維彎鉤端變形情況對單根纖維拔出能量進行推導;應用概率統(tǒng)計方法綜合評估了斷裂面上各纖維的能量貢獻,建立了相應的斷裂能模型.試驗驗證表明,模型預測精度良好,且該斷裂能模型與各細觀參數(shù),如纖維長度、彎鉤端幾何形狀參數(shù)和水泥基體強度等密切相關,因此該模型不僅能用于預測弓形鋼纖維增強水泥基材料的斷裂能,還能用于該類材料的優(yōu)化設計研究.
軸拉水泥基復合材料中鋼纖維變位約束細觀橋聯(lián)模型
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目的從細觀尺度研究受拉水泥基復合材料中傾斜纖維的橋聯(lián)行為,解決承受軸拉的隨機各向分布纖維增強混凝土的斷裂問題.方法將單根隨機纖維的理論解在三維空間進行積分運算.結果提出了變位約束細觀模型,推導出拉拔力與裂紋張開位移及纖維傾斜角的函數(shù)關系式,纖維拉應力與剪切應力成正比.繪制該模型下的圓直纖維混凝土σ-ω曲線與試驗結果吻合性較好.結論筆者提出的彈性模型可較好地模擬纖維破壞機理.
鋼纖維論文鋼纖維溷凝土論文:鋼纖維水泥溷凝土道路施工技術研究
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鋼纖維論文鋼纖維混凝土論文:鋼纖維水泥混凝土道路施工技術研究 摘要:鋼纖維混凝土是一種新型的復合材料。與普通混凝土相比,其抗彎、抗拉、抗裂、抗疲勞性能 都有明顯提高。本文主要簡述鋼纖維水泥混凝土的特性以及在工程中的應用。 關鍵詞:鋼纖維復合材料工程應用 1纖維水泥混凝土性能 鋼纖維水泥混凝土簡稱(sfrc-steel-fiberrein-forcedconcrete)是一種由水泥、粗細集料和隨機分布 的短鋼纖維合成的復合材料。由于鋼纖維的摻入,使得原有混凝土的抗彎、抗拉、抗裂、抗疲勞性能, 抗沖擊強度和耐磨性能、疲勞壽命都有顯著提高,并具有良好的阻止和抑制因溫度應力引起裂縫產生與 擴展的能力。在修筑橋面,加鋪混凝土路面等方面取得了很好的效果。 2鋼纖維混凝土的增強機理 鋼纖維在混凝土中的主要作用,在于限制外力作用下基體中裂縫的擴展。在受荷(拉、彎)初期,水泥基
鋼纖維增強混凝土的機理及斷裂模型
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**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
碳-鋼纖維混雜水泥基復合材料的力學行為
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研究了碳-鋼纖維在水泥及復合材料斷裂破壞過程中的作用機制。研究表明,碳纖維可顯著提高基體初裂強度和斷裂韌性,鋼纖維則能明顯改善基體初裂后的力學行為。碳-鋼纖維混雜水泥基復合材料在初裂階段和峰值荷載之后均具有較高的強度和斷裂韌性。纖維混雜水泥基復合材料的力學行為反映了兩種不同品種、不同尺度的纖維的增強、增韌機理。
水泥基石墨鋼纖維混凝土電熱性能研究
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4.4
利用鋼纖維和石墨為導電相,采用水泥砂漿滲澆方法,成功配制出水泥及導電復合材料,即石墨水泥砂漿滲澆鋼纖維混凝土(gsisfcon),研究了gsisfcon通電升溫規(guī)律,試驗結果表明,石墨水泥砂漿滲澆鋼纖維混凝土的電阻率低于10ω.cm,在66.66v/m電壓降的絕熱條件下,gsisfcon的溫升速度可達10℃/h左右。
鋼纖維
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4.4
鋼纖維 鋼纖維 鋼纖維混凝土是在普通混凝土中摻入亂向分布的短鋼纖維所形成的一種新型的 多相復合材料。這些亂向分布的鋼纖維能夠有效地阻礙混凝土內部微裂縫的擴 展及宏觀裂縫的形成,顯著地改善了混凝土的抗拉、抗彎、抗沖擊及抗疲勞性 能,具有較好的延性。 鋼纖維混凝土的力學性能: 普通鋼纖維混凝土的纖維體積率在1%—2%之間,較之普通混凝土,抗 拉強度提高40%—80%,抗彎強度提高60%—120%,抗剪強度提高50%一100%, 抗壓強度提高幅度較小,一般在0—25%之間,但抗壓韌性卻大幅度提高。 根據纖維增強機理的各種理論,諸如纖維間距理論、復合材料理論和微觀 斷裂理論,以及大量的試驗數(shù)據的分析,可以確定纖維的增強效果主要取 決于基體強度(fm),纖維的長徑比(鋼纖維長度l與直徑d的比值,即i/d), 纖維的體積率(鋼纖維混凝土中鋼纖維所占體積百分數(shù)),纖維與基
鋼纖維混泥土外文翻譯
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文獻翻譯 題目完整的鋼纖維混凝土在分裂過程中間應變率 學生姓名何佳波 專業(yè)班級過程裝備與控制工程11—01班 學號541104030112 院(系)能源與動力工程學院 指導老師(職稱)吳磊(講師) 完成時間2015年3月8日 完整的鋼纖維混凝土在分裂過程中等應變率 1 1 完整的鋼纖維混凝土在分裂過程中等應變率 羅章李夕兵趙伏軍 1,湖南工程學院土木工程學院,中國湘潭411104 2,中南大學資源與安全工程學院,中國長沙,410083, 3,中國科技大學能源與安全工程學院,中國湘潭,411201 摘要:鋼纖維的完整分割處理的鋼筋混凝土(鋼纖維)在中間應變率進行了研究實驗。自主 研發(fā)的鋼纖維混凝土動態(tài)測試系統(tǒng)的匹配與英斯特朗1342材料測試的基本信息,實驗原理 和立方分裂試樣的加載模式進行了介紹。在實驗中,150毫米×
水泥鋼纖維井蓋標準 (2)
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4.7
中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準 jc889-2001 鋼纖維混凝土檢查井蓋 teelfiberreinforcedconcretecheckingwellcover (節(jié)錄) ?????????1、范???圍???????????????????????(1) ?????????2、引用標準???????????????????????(1) ?????????3、定???義???????????????????????(1) ?????????4、產品分類???????????????????????(4) ?????????5、原材料及構造要求????????????????(5) ?????????6、技術要求???????????????????????(5) ?????????7、試驗方法???????????????????????(6) ?
異型鋼纖維水泥凈漿的吸波性能研究
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4.7
為了研究異型鋼纖維在建筑材料中的電磁防護性能,將波浪型鋼纖維以2%、4%的質量比摻入水泥凈漿,研究試樣在厚度分別為5mm、15mm、25mm和不同養(yǎng)護時間下的吸波性能。結果顯示:所有厚度為5mm試樣,在4ghz1、0ghz附近都有明顯的吸收峰,大于6db的吸收峰累計帶寬都達到4ghz;25mm試樣,當長30mm的波浪型鋼纖維摻入4%時,在17ghz附近最大吸收峰,6db帶寬近7ghz,而且不受養(yǎng)護時間影響。異型鋼纖維在建筑材料中具有潛在的電磁防護性能。
水泥鋼纖維井蓋標準
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中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準 jc889-2001 鋼纖維混凝土檢查井蓋 teelfiberreinforcedconcretecheckingwellcover (節(jié)錄) 1、范圍???????????????????????(1) 2、引用標準???????????????????????(1) 3、定義???????????????????????(1) 4、產品分類???????????????????????(4) 5、原材料及構造要求????????????????(5) 6、技術要求???????????????????????(5) 7、試驗方法???????????????????????(6) 8、檢驗規(guī)則???????????????????????(7) 9、標志、產品合格證????????????????(8) 10、貯存、運輸???????
鋼纖維混凝土在水泥路面修補中應用技術
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4.6
鋼纖維混凝土克服了普通混凝土抗拉強度低、極限延伸率小、脆性等缺點,具有優(yōu)良的抗拉、抗彎、抗剪、阻裂、耐疲勞、高韌性等性能,通過在s331線k56+800-k68+300段水泥混凝土路面修補中的應用,總結了鋼纖維混凝土施工方法,技術要求及有關注意事項,為鋼纖維混凝土的推廣應用提供了經驗。
熔抽型超細鋼纖維對水泥砂漿性能的影響
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4.7
通過在砂漿中分別摻入11種不同比例的熔抽型超細鋼纖維(長度:13mm,長徑比:65),與同等摻量的普通鋼纖維增強水泥砂漿的性能做了對比,結果表明:熔抽型超細鋼纖維增強水泥砂漿的施工和易性比普通鋼纖維增強水泥砂漿好,熔抽型超細鋼纖維提高了水泥漿體的抗折強度、抗壓強度和韌性,其對水泥砂漿的增強增韌作用高于普通鋼纖維,存在顯著的纖維增強幾何尺寸效應。
纖維水泥抗壓強度模型
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4.4
隨著各油氣田逐漸進入中后期開發(fā)階段,地層情況日益復雜,諸多開發(fā)措施被廣泛采用,提高中后期油氣井的固井質量是目前固井工程所面臨的突出問題,也是提高油氣井壽命、穩(wěn)產高產的重要措施。同時油氣田各種增產措施不斷采用,尤其是酸化壓裂技術的實施,極易引起水泥石的斷裂,造成"二次竄流"現(xiàn)象時有發(fā)生。解決這一問題的關鍵在于提高水泥石強度。為此,以水泥石單軸應力圖分析為基礎,利用細觀力學理論和能量守恒的原理,建立了順向纖維增強水泥的抗壓強度模型;同時考慮短切亂向纖維效能系數(shù)的影響,建立了短切亂向纖維增強水泥抗壓強度模型。實驗表明,水泥石抗壓強度隨著纖維加量和纖維長徑比的增加先增大后降低,與理論模型的規(guī)律一致,證明了所建模型的正確性。
可取代鋼纖維的新型人造纖維
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4.7
@@《礦業(yè)》雜志近期報道,幾年前,瑞士政府開始了kti研究計劃,研發(fā)一種人造超級纖維,這種纖維不會有爬行性問題。爬行性是指受時間限制,在持續(xù)負荷作用下的一種爬行能力。當用纖維加強的混凝土處于分裂狀態(tài)時,纖維承受著持續(xù)的壓力。對于爬行性而言,纖維的自身材料結構以及與混凝土的結合性都很重要。經過多次長期試驗,終于研制成功了一種獨特的雙組分纖維結構,由高強度、高模數(shù)的核心與外殼組成,提高了結晶度和彈性模量。試驗中使用了一種專用添加劑,排除了concrix纖維的爬行性。而且其表面的特殊構造,也改善了與混凝土的結合性。
鋼纖維雨水箅
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4.5
鋼纖維雨水箅 【篇一:井蓋及雨水篦的檢測方案】 井蓋及雨水篦的檢測方案 一井蓋的檢測 檢測項目:承載力殘留變形檢測依據:《鑄鐵檢查井蓋》cj/t 3012—1993 《再生樹脂復合材料檢查井蓋》cj/t121—2000《鋼纖維混凝土檢 查井蓋》jc889—2001《聚合物基復合材料井蓋》cj/t211—2005 儀器設備:承載能力試驗機檢查井蓋試驗機所需實驗:承載能力試 驗 實驗步驟:1)鑄鐵檢查井蓋再生樹脂復合材料檢查井蓋聚合物基 復合材料井蓋調整檢查井蓋的位置,使其幾何中心與荷載中心重合, 以1—3kn/s的速度加載,加載至2/3試驗荷載,然后卸載。此過程 重復進行5次,第一次加載前與第5次加載后的變形之差為殘留變 形,再以上述相同速度加載至試驗荷載,5分鐘后卸載,井蓋,支座 不得出現(xiàn)裂紋。 2)鋼纖維混凝土檢查井蓋
鋼纖維地坪
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4.3
1 項目地坪縫和節(jié)點的處理 1、地坪分倉澆筑,相鄰的倉分期澆筑。 2、施工縫:縫內填彈性材料。施工縫處設傳力桿,請見所附詳圖 3、切縫:寬度2-3mm,深度不小于70mm,請見所附詳圖。切縫間距應根據實際 情況按照柱距確定,長寬比小于1.5。 4、切縫時間視氣溫而定,正常情況下在澆筑后2天左右切割,也可按混凝土強度 發(fā)展到c10時切割。 5傳力桿為φ16光面鋼筋,鋼筋長1000mm,間距300mm,一側有塑料套管, 與道路做法類似。 6鋼纖維地坪與墻、柱間采用厚度為10mm泡沫板隔離。泡沫板須高出預計地坪 約2cm。地坪施工完成后除去高出部分。 7在地坪的陰角處和陰井處須加附加筋,見附圖。 2 10mm厚泡沫塑 料隔離縫 plasticboardin 10mmisolation joint 10mm厚泡沫塑料隔離縫plastic b
水泥基復合材料中定向鋼纖維的橋聯(lián)應力研究
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4.3
基于纖維橋聯(lián)應力模型分析了水泥基復合材料中定向分布鋼纖維的橋聯(lián)應力,進而研究了定向鋼纖維增強水泥基復合材料拉伸軟化曲線。采用黏鋼法進行單軸拉伸試驗,獲得了定向鋼纖維水泥砂漿的軸拉應力-應變全曲線,并將試驗軟化曲線與模型預測曲線進行對比。研究表明,應用該模型可以近似計算定向分布鋼纖維的橋聯(lián)應力,且能較好地預測定向鋼纖維增強水泥基復合材料拉伸軟化曲線。
鋼纖維聚合物水泥基復合材料中鋼纖維的分布
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4.6
通過對鋼纖維增強聚合物水泥基復合材料中鋼纖維分布的研究,提出了描述這種復合材料中鋼纖維分布的定量指標分散系數(shù)、取向系數(shù)和有效系數(shù),初步探討了復合材料強度與這些指標之間的關系。研究表明,隨著鋼纖維的體積分數(shù)增大,復合材料的分散系數(shù)和抗壓強度增加。當鋼纖維體積分數(shù)增至1.5%~2.0%時,復合材料的抗壓強度呈下降趨勢,此時鋼纖維分散系數(shù)開始下降,增強效果也隨著變差
碳纖維對超細水泥基體的增強作用
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4.7
本文通過實驗得知,碳纖維對超細水泥基體有一定增強作用,但不十分顯著,其中高性能pan基碳纖維(hpcf)增強效果好。
碳纖維對超細水泥基體的增強作用
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4.5
碳纖維對超細水泥基體的增強作用
不同基體強度鋼纖維混凝土劈拉性能研究
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4.4
研究分析了混凝土中加入鋼纖維后其劈裂抗拉強度的變化規(guī)律。分析結果表明:強度越高的混凝土摻入鋼纖維后其劈裂抗拉強度的增長幅度越大,超高強混凝土在鋼纖維體積摻量達到3%時劈裂抗拉強度增長率仍在提高。但對于強度相對較低的混凝土,鋼纖維體積率達2%之后劈拉強度增長率已不再提高。
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職位:二級建造師項目經理(市政專業(yè))
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林