2025-01-21
自19世纪20年代波特兰水泥问世以来,传统的水泥基材料便广泛应用于交通工程,为我们的社会文明做出了重要的贡献。如今交通工程向着更高、更深、更复杂的方向发展着,传统的水泥基材料由于其自重大、易开裂、耐久性不足等自身不足而面临着具有超高韧性、良好的裂缝控制能力、能量吸收能力强等优点的新型水泥基复合材料的挑战。近年来顺应发展趋势应运而生的新型水泥基复合材料有MDF、DSP和ECC等,本文着重介绍新型水泥基复合材料ECC(Engineered Cementitious Composites),通过与传统水泥基材料的比较,总结出ECC的优点,并简要介绍了ECC在国外中的应用,最后阐述对ECC展望。
工程水泥基复合材料(engineeredcementitiouscomposite,ecc)是经系统的微观力学设计,在拉伸和剪切荷载下呈现高延展性的一种纤维增强水泥基复合材料。综述ecc的特点和发展,介绍ecc的基本性能以及自密实、自愈合等其他性能。并简述ecc的工程应用,展望ecc的未来。
复合材料水泥基复合材料
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在环境荷载与行车荷载共同作用下,传统的混凝土桥面板易开裂产生裂缝,进而导致桥面板内部钢筋的锈蚀与剥离,造成其耐久性与使用寿命的降低。对于混凝土修补工程来说,大约一半的修补最终都失败,需要多次修补。为解决桥面板修复难题,提出将新型高延性水泥基复合材料(ecc,engineeredcementitiouscomposites)应用于桥面铺装工程中。ecc具有3%~5%的拉伸应变能力,可将裂缝开裂宽度控制在60μm以下,这些特性它比较容易克服桥面板的混凝土断裂、钢筋锈蚀、盐垢、冻融破坏等病害问题。ecc在桥面板实体工程中的应用情况验证了它是桥面铺装修复的理想材料。
在环境荷载与行车荷载共同作用下,传统的混凝土桥面板易开裂产生裂缝,进而导致桥面板内部钢筋的锈蚀与剥离,造成其耐久性与使用寿命的降低.对于混凝土修补工程来说,大约一半的修补最终都失败,需要多次修补.为解决桥面板修复难题,提出将新型高延性水泥基复合材料(ecc,engineeredcementitiouscomposites)应用于桥面铺装工程中.ecc具有3%~5%的拉伸应变能力,可将裂缝开裂宽度控制在60μm以下,这些特性它比较容易克服桥面板的混凝土断裂、钢筋锈蚀、盐垢、冻融破坏等病害问题.ecc在桥面板实体工程中的应用情况验证了它是桥面铺装修复的理想材料.
结合汶川地震阐述性能式设计在防震减灾中的必要性。对ecc的性能特点和现浇式ecc减震装置的构造应用进行介绍,并提出一种新型的预制式ecc减震装置。结合实际工程,计算使用ecc减震装置和不使用该装置框架结构的抗震性能,结果表明:在八度抗震区,ecc装置可以将6层框架的底层位移角从0.145减少到0.1,顶层位移由20.23mm减小到13.37mm,ecc装置作为一种新的防震减灾手段,具有明显的作用。
压敏性检测具有无损和连续性的特点,通过检测材料的压敏性,可实现多层次的工程应用。文章研究了碳纤维、石墨以及炭黑三种碳基-水泥基复合材料的压敏性,从碳基材料掺量、三向受压循环加载、含水量等角度分析了复合材料的力学及电学性能,为探索碳基-水泥基复合材料在实际工程中的应用提供了依据。
收稿日期:2004-11-031 作者简介:肖力光(1962~),男,吉林省长春市人,教授,在读博士研究生. 3基金项目:吉林省科技发展重大攻关项目(吉科合字20020410-1);国家建设部2004年科学技术计划项目-科研攻关项目(04-2-117) ※吉林建筑工程学院土木工程系无机非金属材料专业2004届毕业生. 文章编号:100921288(2005)0120001206 秸秆纤维水泥基复合材料性能的研究3 肖力光1 李会生※ 张奇志2 (1:吉林建筑工程学院土木工程系 长春 130021; 2:吉林省建设厅 长春 130061) 摘要:对秸秆纤维水泥复合材料的基体相、界面相、复合效果、秸秆纤维水泥基复合材料性能,以及界面剂对其性能 的影响等方面进行了研究,结果
如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 1页 纤维增强型水泥基复合材料 一、纤维增强型水泥基复合材料的概述 纤维增强型水泥基复合材料是以水泥与水发生水化、硬化后形成的硬化水 泥浆体作为基体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料组合而成的一种 复合材料。 普通混凝土是脆性材料,在受荷载之前内部已有大量微观裂缝,在不断增 加的外力作用下,这些微裂缝会逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。 加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展起阻止和抑制作用,因而使复 合材料的抗拉与抗折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的提高。 二、纤维增强型水泥基复合材料的力学性能 在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的主要作用在于阻止微裂缝的扩展, 具体表现在提高复合材料的抗拉、抗裂、抗渗及抗冲击、抗冻性等。 ?2.1抗拉强度 ?在水泥基复合材料受力过程中纤维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用
纤维增强型水泥基复合材料 一、纤维增强型水泥基复合材料的概述 纤维增强型水泥基复合材料是以水泥与水发生水化、硬化后形成的硬化水 泥浆体作为基体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料组合而成的一种 复合材料。 普通混凝土是脆性材料,在受荷载之前内部已有大量微观裂缝,在不断增 加的外力作用下,这些微裂缝会逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。 加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展起阻止和抑制作用,因而使复 合材料的抗拉与抗折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的提高。 二、纤维增强型水泥基复合材料的力学性能 在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的主要作用在于阻止微裂缝的扩展, 具体表现在提高复合材料的抗拉、抗裂、抗渗及抗冲击、抗冻性等。 ?2.1抗拉强度 ?在水泥基复合材料受力过程中纤维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用 使基体裂而不断并能进一步承受载荷,可使
提高混凝土的韧性,可打破现代混凝土发展的瓶颈,因此高韧性水泥基复合材料成为当前的研究热点并取得了一定的成果.本文综述了国内外在该领域已有的研究成果,从聚合物改性、橡胶粉颗粒改性、纤维增韧、pva纤维增韧4个方面介绍了高韧性水泥基复合材料的改性机理、研究进展与存在的问题,并指出了今后的研究方向,为深入研究高韧性水泥基复合材料提供参考.
本文将对水泥基复合材料盖板进行对比分析,从材料性能、施工工艺、经济性以及环境友好性等方面进行详细说明。通过对比,我们可以更好地了解水泥基复合材料盖板在建设工程领域的应用优势。
水利学报 shuilixuebao2011年12月第42卷第12期 文章编号:0559-9350(2011)12-1452-10 高韧性低收缩纤维增强水泥基复合材料特性及应用 张君,公成旭,居贤春 (清华大学土木水利学院结构工程与振动教育部重点实验室,北京100084) 摘要:基于细观力学设计的高韧性纤维增强水泥基复合材料(engineeredcementitiouscomposite-ecc)是当前比较 成功的具有应变硬化特性的水泥基材料。本文介绍了近期通过改进传统ecc基材,研制的低收缩ecc材料的主 要力学特性,包括干燥性能,单轴拉伸与压缩性能,弹性模量及极限拉压应变等主要力学参数。试验结果显示, 采用低收缩基材的ecc的28d干燥收缩值分别为传统ecc干燥收缩值的0.12~0.20。单轴拉伸结果表明,采用低 收缩基材的ecc的极限应变、
职位:助理暖通空调工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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