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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 659 毫秒
1.
采用免振捣自密实混凝土作为自修复智能混凝土的基材,内置玻璃纤维,分别在修复空心玻璃纤维内注入α-氰基丙烯酸酯胶粘剂、氯丁橡胶胶粘剂和聚氨酯胶粘剂,进行自修复自密实混凝土简支梁构件的三分点纯弯试验.比较了这3种胶粘剂的修复效能,及内置不同数量修复玻璃长管对简支梁承载力恢复和提高能力的差异.  相似文献   

2.
通过对多种结构胶粘剂的力学性能、耐久性能和工艺参数等进行测试研究,优选出一种高耐久性结构胶粘剂。同时,采用该结构胶粘剂成功制作了一批高精度铝合金天线面板,并通过试验证明了其具有较高的可靠性。研究结果表明:该结构胶粘剂适合于胶接高精度铝合金天线面板,并满足可靠性要求。  相似文献   

3.
通过对分别含有河砂和机制砂两种细骨料的C40高性能混凝土试件在高温烧透作用后的力学性能试验研究,分析讨论了细骨料种类对不同高温烧透后的高性能混凝土力学性能的影响,探讨了混凝土力学性能随温度变化的规律.试验研究表明,高温后对高性能混凝土的力学性能影响最大的因素是作用的最高温度,在相同的烧透条件下,C40高性能混凝土的力学性能随着经历温度的升高总体呈下降趋势;河砂混凝土和机制砂混凝土的力学性能在300℃、500℃和700℃高温后的的变化趋势基本一致;虽然机制砂混凝土的力学性能不如河砂混凝土的力学性能,但机制砂混凝土依然具有非常广阔的应用前景.  相似文献   

4.
新型膨润土防渗卷材的研制及其性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
膨润土具有良好的防渗性能,对膨润土进行工艺加工制成填埋场防渗卷材,可以解决人造有机防渗材料费用高、施工复杂、易穿刺等缺点.对膨润土类型、胶粘剂的确定,卷材的成型工艺及卷材的渗透性能和力学性能作了比较详细地研究.实验原理主要是Darcy定律和Mohi-Coulumb理论.测试结果表明,膨润土是一种渗透性能和力学性能优良的材料.在膨润土中加入胶粘剂以后改善了膨润土的渗透性能和力学性能.该文开发的膨润土防渗卷材是理想的安全填埋场的衬层材料.  相似文献   

5.
为了探讨等效龄期法在预测大体积混凝土力学性能中的应用,该文共设计了5组混凝土配合比和2种养护方式。通过绝热温升实验确定了每组配合比的匹配养护温度,对比了温度匹配养护混凝土的力学性能和等效龄期法换算的标准养护的混凝土力学性能,结果表明:通过等效龄期法推算的混凝土力学性能高于温度匹配养护混凝土的力学性能,等效龄期法在大体积混凝土性能预测中有局限性。  相似文献   

6.
混凝土梁智能自修复试验与研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用形状记忆合金的形状记忆效应和受限回复产生较大驱动力的特性以及胶粘剂对裂缝的填充、修复特性,研究了一种智能自修复混凝土梁.通过试验验证了智能混凝土梁的自修复能力,并对智能混凝土梁的修复机理进行了分析.试验结果表明:裂缝产生后,胶粘剂从修复纤维管中渗入裂缝;通电加热改变形状记忆合金温度而使其对梁施加回复力,裂缝闭合.修复后的试样再次加载时,其开裂荷载提高,修复后的裂缝未再次开裂,而在试件中出现了新的裂缝.  相似文献   

7.
对混凝土内部微裂缝的形成机理及其控制因素进行了较为系统的分析讨论,并对混凝土单轴受力时非线性力学性能作了初步的探讨,提出混凝土的细现缺陷的形成机理及其宏观非线性力学性能的研究将对混凝土结构设计理论和方法产生深远影响。  相似文献   

8.
采用纤维对再生混凝土进行增强改性形成纤维增强再生混凝土,可在一定程度上弥补再生混凝土的天然缺陷,对保护自然环境具有重要意义。为进一步推动纤维增强再生混凝土的发展及应用,本文在大量查阅国内外文献的基础上,对现阶段纤维增强再生混凝土力学性能的研究成果进行深入归纳总结。重点阐述不同种类纤维对再生混凝土常温下基本力学性能、高温下基本力学性能及动力学性能的增强效果与影响规律,指出了纤维再生混凝土力学性能研究有待进一步解决的问题,并提出了相关研究建议及展望,为该领域的深入研究及纤维再生混凝土的推广应用提供参考。  相似文献   

9.
为了提高高强混凝土的阻裂性能及韧性,以C60高强混凝土为研究对象,混掺玄武岩纤维和微硅粉矿物掺合料,通过正交试验方法,研究了玄武岩纤维和微硅粉对高强混凝土力学性能以及抗裂性能的影响。在混凝土基本力学性能试验中得到掺合料的最佳掺量基础上,通过圆环抗裂试验研究了两种掺合料对混凝土抗裂性能的影响效果。结果表明:当玄武岩纤维掺量为3kg/m~3、微硅粉掺量为7%时,混凝土的基本力学性能达到最佳值;玄武岩纤维-微硅粉混凝土相对微硅粉混凝土的裂缝降低系数为56.3%。由此得出结论:玄武岩纤维-微硅粉混凝土能够增强高强混凝土的基本力学性能和抗裂性能。  相似文献   

10.
对混凝土在高温和常温时力学性能进行试验对比,分析了高温下的混凝土抗压强度、抗拉强度、弹性模量、应力应变关系等力学性能的影响因素及变化规律。  相似文献   

11.
以再生粗骨料取代率、废玻璃取代率和水胶比为变量进行废玻璃再生骨料混凝土基本力学性能试验研究,研究了各变量对废玻璃再生骨料混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度和弹性模量的影响规律。研究结果表明:废玻璃再生混凝土的基本力学性能随着再生粗骨料取代率的增加而降低;废玻璃再生混凝土的基本力学性能随着废玻璃使用比例的增加均有不同程度的降低;废玻璃再生混凝土的基本力学性能随水胶比的减小而增加,但增加的幅度较普通混凝土小。  相似文献   

12.
采用共混法,在Si3N4中掺入纳米SiO2、TiO2和SiC粒子,制备出适用于FBG传感器粘贴和封装的无机胶粘剂.用原子力显微镜(AFM)观察了胶粘剂的组团结构,用电子万能材料试验机测试了其力学性能,用光谱分析仪对上述胶粘剂封装的FBG温度、压力传感器的性能进行了测试.结果表明,该胶粘剂的最大抗拉强度为45.01 MPa,最大剪切强度为44.34 MPa,其浸水保持率大于89.8%.封装后的FBG温度、压力传感器可用于301.8℃、42 MPa油气水混合的使用环境.  相似文献   

13.
考察了能否根据材料力学性能和混合比计算出自密实混凝土的流变常数,首先研究了材料的性能对混凝土流变常数(塑性粘度、屈服值)的影响,然后研究了一种根据混合材的力学性能和混合比计算混凝土的塑性粘度的方法。  相似文献   

14.
基于C50高性能混凝土的设计要求,采用萘系高效减水剂,研究了水胶比和砂率对混凝土工作性和力学性能的影响,优化出C50高性能混凝土配合比,并对优化了的C50高性能混凝土力学性能、变形性能以及抗渗、抗碳化、抗冻等耐久性能进行了研究.  相似文献   

15.
混凝土的应用范围比较广泛,特别是在建筑、桥梁等各个工程项目都离不开混凝土材料。因此,混凝土材料作为最广泛的建筑材料,有必要对其动态力学性能进行研究和探讨。该文对混凝土材料的动态力学性能进行分析,先后进行冲击压缩实验、损伤演化实验,并对损伤型动态本构关系进行研究,针对混凝土材料进行动态力学性能相关实验思想的研究和探讨。  相似文献   

16.
混凝土材料的动态力学性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为研究混凝土材料的动态力学性能,通过自行编制的粗集料颗粒在混凝土材料中随机分布的二维生成程序,将混凝土作为水泥砂浆和粗集料组成的两相复合材料建立二维有限元模型,对混凝土复合材料在静动态压缩载荷作用下的力学性能和破坏形态进行了模拟. 在与实验结果比较的基础上,验证了有限元模型的有效性,进而分析了粗集料粒径级配和粗集料体积分数对混凝土材料动态力学性能和破坏形态的影响,为混凝土材料的优化和设计提供依据.   相似文献   

17.
通过试验研究,设计和调整配合比,使混凝土在掺入纤维后仍具有自密实混凝土的工作性,同时对不 同纤维掺量的混凝土进行力学性能及抗裂性能的试验研究,检测聚丙烯纤维对自密实混凝土力学性能的影 响程度是否满足工程需要及纤维掺量对混凝土力学性能的影响.  相似文献   

18.
粘土陶粒轻骨料混凝土的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
李文斌 《甘肃科技》2009,25(23):147-149
研究了利用两种类型粘土陶粒作为骨料和其它普通常规材料配制出粘土陶粒轻骨料混凝土,对配制的轻骨料混凝土的物理力学性能和热工性能性能进行了测试。试验结果表明,该粘土陶粒轻骨料混凝土具备自重轻、导热系数低等优点外,其物理力学性能也优于一般混凝土。  相似文献   

19.
为验证采用FRP加固混凝土结构的耐久性能,采用快速冻融循环试验方法,首先研究了冻融循环对FRP力学性能、粘结剂剪切粘结性能、FRP与混凝土粘结强度的影响,并在此基础上进一步研究了冻融循环对FRP加固混凝土柱受力性能的影响.结果表明:冻融循环对CFRP的力学性能影响不大,对GFRP力学性能有较大影响;冻融循环对FRP与混凝土粘结性能影响较大,对FRP增强混凝土柱的影响不显著.  相似文献   

20.
为研究不同橡胶集料取代率对风积沙混凝土力学性能的影响规律,设计、制作10组不同配合比的混凝土试件,通过对各试件进行基本力学性能试验、SEM和EDS测试,对比分析了橡胶集料和风积沙对混凝土力学性能的作用机理,并研究了橡胶集料风积沙混凝土和橡胶集料混凝土2种试件水泥石砂浆界面过渡区的微观结构。研究结果表明,橡胶集料风积沙混凝土和橡胶集料混凝土试件的抗压、抗折、劈裂抗拉强度均随着橡胶集料取代率的增加而降低;折压比随橡胶集料取代率的增加而增加;橡胶的掺入使混凝土的界面过渡区更为薄弱,试件内部呈现出较多微小孔隙,导致混凝土强度的降低。  相似文献   

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