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1 钢纤维砼力学性能及材质要求1 1 力学性能钢纤维增强是当代国际混凝土技术发展的最新动态,而钢纤维混凝土是近年来发展最快、应用最广泛的混凝土新型复合材料。钢纤维均匀分布在混凝土或水泥砂浆中,能显著提高混凝土面层的抗裂、抗拉、抗冲击、抗疲劳、耐磨等性能。见表1。表1 钢纤维混凝土的物理力学性能力学性能Vf-0Vf-1 0Vf-1 5Vf-2 0抗压强度43 649 851 255 3MP100%114 2%117 4%126 8%劈拉强度3 744 895 76 58MPn100%129 9%152 4%175 9%初裂抗弯强度5 186 987 788 94MPn100%134 7%150 2%172 6%极限抗变强度5 69 410 713 9MPa1… 相似文献
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纤维混凝土是一项新型复合材料,在混凝土工程界得到广泛关注。文章结合辽宁省大伙房水库输水工程(一期)钢纤维混凝土配合比设计项目,开展了钢纤维混凝土系列技术试验研究,分析比对了钢纤维混凝土不同体积率的力学性能变化趋势,为该技术应用提供试验与理论基础。 相似文献
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10年前,我们在黑龙江省桦南县孟家岗镇铁岭和楼山两个塘坝的溢洪道工程上采取了薄壳混凝土的设计方案,经过实践验证,该项技术既经济又实用,在北方水土保持工程中,可以推广应用。 一、薄壳混凝土在溢洪道工程中应用的设计方案 溢洪道坝址在坝一侧的天然均质土基上,采用实用堰形,是一个开敞式溢流堰,根据需要进口段选择直线型,两侧为1:1.5边坡的混凝土护坡,设有一道防渗墙,防渗 相似文献
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结合辽宁省内某输水工程模筑钢纤维混凝土配合比设计的研究,在试验室内采用螺纹型及超细型两种不同的钢纤维及钢纤维9种不同的体积率分别拌制混凝土进行试验,实测了混凝土的抗压、抗拉及抗折性能,分析得到了不同的钢纤维及不同钢纤维体积率与混凝土力学性能的关系,通过对比分析得到了经济合理的钢纤维体积率来指导施工。 相似文献
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1 前言 粉煤灰是煤燃烧后的残渣,是燃煤电厂常年不断的排出物,数量很大。目前,我国的粉煤灰年排放量已经达到8.0×10~8kN以上,居世界第二位。根据我国能源开发的发展规划,燃煤电厂还将不断增加,对粉煤灰的处理和利用已成为我国一个比较突出的经济和社会问题,自70年代后期以来,一直受到我国电力和环保部门的重视。 80年代以来,我国对粉煤灰混凝土的研究促进了粉煤灰开发和利用。混凝土中掺加粉煤灰不仅因代替部分水泥 相似文献
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在西藏直孔水电站右岸厂房边坡稳定处理过程中,采用喷钢纤维混凝土对砂砾石坡面进行保护。文中从喷钢纤维混凝土设计要求,现场原材料选择及配合比设计、施工布置、工艺及质量控制措施等几个方面,介绍了喷钢纤维混凝土的实用价值。 相似文献
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钢筋混凝土框格喷射植被混凝土护坡绿化技术就是在开挖坡面上喷射植被混凝土,以便对护坡进行绿化。文中结合在实际工程上的成功应用,具体介绍了钢筋混凝土框格喷射植被混凝土的技术要求及施工工艺。 相似文献
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混凝土面板的损伤开裂是威胁面板堆石坝安全的重要因素,纤维混凝土是减小面板开裂的工程措施之一。本文将钢纤维混凝土的本构关系引入到了塑性损伤模型中,并联合广义塑性模型,对200 m级的面板堆石坝进行了弹塑性地震反应分析,分别研究了钢筋混凝土面板和钢纤维混凝土面板的动力损伤及发展过程,并考虑了不同钢纤维含量的影响。结果表明,塑性损伤模型可以较好地模拟钢纤维混凝土的应力-应变关系;钢含量相同时,钢筋混凝土面板和钢纤维混凝土面板的损伤区域均在2/3坝高以上;相比于钢筋混凝土面板,钢纤维混凝土面板地震损伤程度降低了18%,损伤范围减小55%;钢纤维含量从70 kg/m3增加到110 kg/m3后,钢纤维混凝土面板的损伤程度降低14%,损伤范围减小80%。研究结果对钢纤维混凝土应用于强震区面板坝的面板抗裂和提高大坝极限抗震能力提供了依据。 相似文献
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钢纤维混凝土内时损伤本构模型 总被引:5,自引:0,他引:5
本文在作者建立的普通混凝土内时损伤构型的基础上,引入纤维含量特征参数对损伤变量影响的系数。建立了钢纤维混凝土的内时损伤本构模型,该模型的特点是:把内时理论与损伤力学相结合,摆脱了古典塑性力学中屈服面的概念,又使模型中的参数和基本方程大大减少;考虑了不同纤维含量特征参数对本构模型的影响;使钢纤维混凝土和普通混凝土间的本构模型有机地联系在一起,便于应用。 相似文献
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碳纤维、钢纤维混凝土低周抗压疲劳特性的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了素混凝土、碳纤维混凝土和钢纤维混凝土在轴压疲劳荷载下的破坏机理,试验研究了碳纤维、不同品种钢纤维、纤维掺量、加载应力水平对于疲劳寿命及能量吸收的影响规律,探讨了疲劳累积损伤特性。研究表明:在较低的应力水平下纤维混凝土的疲劳寿命、能量吸收值均比高应力水平时明显增大。 相似文献
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碳纤维、钢纤维混凝土低周压抗疲劳特性的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了素混凝土,碳纤维混土和钢纤维混凝土在轴压疲劳荷载下的破坏机理,试验研究了碳纤维,不同品种钢纤维,纤维掺量,加载应力水平对于疲劳寿命及能吸收的影响规律,探讨了疲劳累积损伤特性,研究表明,在较低的应力水平下纤维混凝土的疲劳寿命,能量吸收值均比高应力水平时明显增大。 相似文献
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新型抗裂防渗水工混凝土是将钢纤维乱向分散于膨胀混凝土中,形成的一种集承重与防渗为一体的新型建筑材料,本文对其立方体抗压强度、劈拉强度、抗折强度、弯曲韧性、膨胀变形性能及配筋混凝土管件在内水压力下的轴拉性能,进行了系统的试验研究和理论分析。试验结果表明:钢纤维能有效限制膨胀混凝土的膨胀变形;钢纤维的限胀、阻裂增强作用,大大提高了膨胀混凝土的抗压、抗拉、极限抗折、抗折初裂强度,提高了弯曲韧性,改善了其抗渗性能;配筋钢纤维膨胀混凝土管,是经济、合理、实用的结构形式。初步探讨了该混凝土的增强机理;给出了膨胀变形方程。 相似文献
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通过对冻融循环劣化后的钢纤维混凝土试件进行动态三轴压缩试验,分析了冻融循环及钢纤维掺量对混凝土轴向极限抗压强度、轴向峰值应变和应力-应变曲线的影响。结合扫描电子显微镜(SEM)分析冻融前后钢纤维混凝土的微观结构。目的在于探明冻融循环对钢纤维混凝土动态力学性能的影响规律,为寒冷地区钢纤维混凝土在实际工程中的应用提供理论参考。结果表明:增加冻融循环次数导致轴向极限抗压强度下降且100次冻融循环后下降速度明显增大,而轴向峰值应变基本呈线性增大。应变速率的增加导致轴向极限抗压强度增大且轴向峰值应变逐渐减小。冻融循环破坏了钢纤维混凝土内部结构,导致应力-应变曲线包围面积减小,钢纤维混凝土吸收能量的能力降低。钢纤维掺量对冻融劣化后混凝土动力性能影响较大,本试验中1%的钢纤维掺量下冻融劣化后混凝土最优。SEM微观结构揭示了钢纤维增强混凝土抗冻性的强化机理,以及过量掺入钢纤维对抗冻性的弱化机理,与宏观试验结果一致。 相似文献