第三章纤维增强水泥基复合材料
植物纤维增强水泥基复合材料研究综述
l18】
、
椰
壳
纤
维
l】91、甘
蔗
渣
纤
维[201、龙
舌
兰
纤
维l 2ll、玉
米秸
秆
纤
维
等 ;④竹筋 24]。研究工作主要 围绕三个方面进行 。
1植物 纤维 增 强水泥 基复 合材料 力 学性 能
人 们 在 植 物 纤 维 增 强 水 泥 基 材 料 力 学 性 能 方 面 的 研 究
较为全面深入 ,其 中以下研究 具有一定代表 胜:
关键 词 植 物 纤 维 ;水 泥基 复 合 材 料 ;界 面特 性 ;耐久 性 ;纤 维 改性
0引言 纤 维 增 强 水 泥 基 复 合 材 料 (Fiber-Reinforced Cement
Matrix Composites,FRCMC)是 以水泥净浆 、水 泥砂 浆或混凝土 做基材 ,以非连续的短纤维或连续 的长纤维作增强体组合成 的复合材料 。当所用水泥基材为水泥净浆或水泥砂浆 时 ,称 之 为纤 维增强水 泥 ;当采用混凝 土为基材时 ,称之 为纤维增 强 混 凝 土 【l_。
纤维对水泥基材料 的开裂有很好的控制作用 。大约 3500 年 以前 ,国外就有 用纤维来加 强脆性基质 的案例 ,例如利用 稻 草和马鬃 与黏土混合起来制作砖 和地板12]。我 国古代建筑 也 有把植 物纤维加入粘土的做 法_lJ。纤维加 固的概念在 现代 有 了进 一步发展 ,1900年奥匈帝 国 的 Hatschek发 明用 圆网 抄取机 制造石棉水泥板的工艺方法_】1。
的断裂和冲击性能 ,通过双参数断裂模 型对试验结果进行表
述 ,其抗压 、抗 弯和劈裂拉伸强度均满足相关 的欧洲标准 。
纤维增强水泥基复合材料的研究进展
第36卷第10期 娃 酸盐 通 报Vol.36 No.10 2017 年 10 月________________BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY_________________October,2017纤维增强水泥基复合材料的研究进展关国英\赵文杰2(1.吉林建筑大学材料科学与工程学院,长春13〇118;2.长春工业大学化学工程学院,长春130012)摘要:综述了纤维增强水泥基复合材料(f i b e r r e i n f o r c e d cem e n t i t i o u s composites,FRCC)目前在国内外的研究进展。
简要介绍了F R C C的概念及其基本性能,详细介绍了超高性能F R C C的国内外研究进展,重点介绍了 F R C C的纤维 间距、复合材料以及多重裂缝等理论的研究情况以及F R C C工程应用情况,在此基础上,提出了当前F R C C研究中 存在的问题和今后需要进一步研究的方向。
关键词:纤维;增强;水泥基;复合材料;机理中图分类号:TU529.41 文献标识码:A 文章编号:1001-1625 (2017)10-3342-05 Research Development of Fiber Reinforced Cementitious MaterialsGUAN Guo-ying1,ZHA0 Wen-jie2(1. School of Materials Science and Engineering, Jilin Jianzhu University,Changchun 130118 ,China;2. Institute of Chemical Engineering,Changchun University of Technology,Changchun 130012,China)Abstract:The current research progress of the fiber reinforced cementitious composites(FRCC)at home and abroad is summarized.The concept and the related properties of FRCC are introduced briefly.The research progress of ultra-high performance of FRCC are especially introduced domestic and overseas.The engineering application of FRCC and the current theoretical research of the theory of composite,fiber spacing theory and multiple fracture theory are recommended emphatically.On the basis of,the existing problems of researching FRCC are putted forward in the current and to come up with the direction for further study of FRCC in the future.Key words :fiber;reinforced;cementitious;composite material;mechanism1引言在现代的建筑行业中,水泥基材料是一种应用范围广、用量大的建筑材料,它具有来源广泛、价格便宜、强度可控、及外形可塑等优点,但也存在抗裂性差、脆性大、抗拉强度低、极限延伸率小等不足之处。
环保纤维增强水泥基复合材料
环保纤维增强水泥基复合材料的研究进展李淼林(淮南市安徽理工大学安徽淮南232001)摘要:普通水泥的韧性和抗冲击性都较差,易发生脆性破坏;而环保纤维在提高混凝土结构安全性的同时,具有环保、节能、利废、可降解再生等特性。
本文介绍了环保纤维的分类,分析了环保纤维增强水泥基复合材料的特点,总结了环保纤维在水泥基材料中应用、研究的进展。
关键词:水泥基复合材料;环保纤维;环保;性能1引言随着我国改革开放步伐的加快,人民生活水平日益提高,这就使得人们对自己的居住环境的要求越来越高,对建筑工程的要求日益增强。
水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
但水泥制品的破坏也很严重,这主要是由于水泥制品易受荷载和环境影响产生微裂纹及微裂纹的扩展而造成的。
水泥制品的不密实使水和其它可溶物质的渗透加速了破坏的进程。
改善水泥制品的质量,阻止裂纹的发展变化尤为值得关注。
纤维增强水泥基复合材料是由水泥净浆、砂浆或水泥混凝土作基材,以非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台材料[1]。
纤维在其中起着阻止水泥基体中微裂纹的扩展和跨越裂纹承受拉应力的作用,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。
20世纪60年代中期起,钢纤维增强混凝士在土木工程中获得日益广泛的应用,在研究其增强机理时,人们发现了纤维与混凝土之间的密切关系,纤维增强混凝土的研究蓬勃开展起来。
经过四十多年的发展,钢纤维等增强混凝土的技术已应用得比较成熟,然而钢筋的锈蚀是影响混凝土结构耐久性的主要原因,钢纤维在裂缝处容易发生锈蚀问题,特别是在被污染的地方,已经成为一个很棘手的问题,并且钢纤维的造价也相对昂贵也不利于环保。
近年来,使用价格相对低廉的环保纤维来增强水泥基复合材料的研究和应用愈来愈受到世界各国特别是发展中国家的重视[2]。
未来,纤维增强水泥基复合材料的发展方向之一是实现纤维材料的绿色化,这是保护生态环境、实现建材行业可持续发展的客观要求。
纤维增强水泥基复合材料弯曲性能与纤维作用机理研究
效应 [2] ꎬ在实际工程中ꎬ梁柱等构件尺寸远大于薄板
Weibull 分布理论ꎬ试件厚度越小ꎬ其弯曲性能也越
好ꎬ因此ꎬ利用薄板试件来研究材料的弯曲性能将不
便于其在实际工程中的推广应用 [12] ꎮ
变可达 3%ꎬ远超过普通混凝土和 FRCꎬ形成的裂缝
由此ꎬ本文先开展与实际工程中梁柱尺寸更加贴
1 试 验
1 1 纤维类型与试件制作
本次试验采用日本 Kuraray 生产的 RCES15 ´12
型聚乙烯醇( Polyvinyl Alcoholꎬ简称“ PVA” ) 纤维ꎬ
其基本力学性能如表 1 所列ꎮ
收稿日期: 2019 ̄03 ̄18
基金项目: 重庆市高校优秀成果转化资助重点项目 ( KJZH14220) ꎻ 重庆市社会民生科技创新专项项目 ( cstc2015shmszx30006)
玻璃钢 / 复合材料
19
2019 年第 10 期
纤维增强水泥基复合材料弯曲性能与纤维作用机理研究
龚宏伟1 ꎬ 江世永1ꎬ2 ꎬ 陈 进1 ꎬ 陶 帅3
(1 陆军勤务学院军事设施系ꎬ 重庆
401331ꎻ 2 重庆交通大学土木工程学院ꎬ 重庆
外几条细微裂缝ꎬ随着荷载进一步加大ꎬP ̄1 0 组试
弯状态下的力学性能是十分重要的ꎮ 目前ꎬ各国都
线ꎬ从细观层面对复合材料中纤维桥联作用的发挥
先后推行了测试纤维混凝土弯曲性能的标准试验方
进行定性分析ꎬ为纤维增强水泥基复合材料在建筑
法ꎬ如美国 ASTM C1018 标准
标准
[8]
[7]
和日本 JSCE ̄SF4 标准
、中国 CECS 13 ∶2009
高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势共3篇
高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势共3篇高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势1高延性纤维增强水泥基复合材料是一种新型的建筑材料,具有很好的耐久性和机械性能,可以应用于广泛的领域,如道路、桥梁、建筑和水利工程等。
本文将从微观力学设计、性能和发展趋势三个方面探讨该复合材料的最新研究进展。
一、微观力学设计高延性纤维增强水泥基复合材料的性能与微观结构密切相关。
为了设计出高性能的材料,需要对其微观结构进行优化。
最近几年,研究者在这方面取得了很多进展。
他们运用多种方法,如有限元分析、半解析法和多尺度方法等,对该复合材料的微观结构进行了建模和分析。
他们发现,纤维的排布和分布、纤维的形状和尺寸以及水泥基材料的组成和结构等因素都会对复合材料的性能产生重要影响。
一个恰当设计的微观结构可以提高该复合材料的强度、韧性和耐久性等性能。
二、性能高延性纤维增强水泥基复合材料具有众多优良性能,体现在以下几个方面。
1.高强度:该复合材料的强度远高于普通混凝土,具有较好的承载能力,适用于桥梁、隧道等大型工程。
2.高延性:该复合材料的延性比普通混凝土更好,能够抵御灾害因素的冲击,增加工程的安全性。
3.优异的耐久性:该复合材料中纤维的存在,能够有效提高其抗裂性和耐久性,使其在复杂环境中更为稳固。
4.良好的耐磨性:由于该复合材料内部含有高强度纤维,能够有效提高其强度,使其在耐久性上更胜一筹。
5.优秀的耐久性:该复合材料能够抵御较强的冲击力,避免出现应力等问题,长久维持良好的表现。
三、发展趋势随着科技的不断进步,高延性纤维增强水泥基复合材料还有很大的发展空间。
研究人员需要从以下几个方面进行深入研究。
1.探究微观结构优化:通过优化微观结构,进一步提高该复合材料的性能。
2.强度与韧性的平衡:进一步平衡复合材料的强度与韧性,使其适用于各种场所。
3.新型纤维材料的运用:运用新型纤维材料,如碳纤维等,进一步提高复合材料的机械性能。
纤维增强水泥基材料
能力以及抗冲击性能等与韧性有关的性能。
湖南工学院材化系
按其长度可分为非连续的短纤维和连续的长纤维。 目前用于配制纤维水泥基材料的纤维主要增强材料 是短纤维,使用较普遍的有钢纤维、玻璃纤维、聚
丙烯纤维和碳纤维。
湖南工学院材化系
4. 纤维选用原则
不论哪种纤维,作为水泥基复合材料的增强材料,其 必须遵循以下基本原则: (1)纤维的强度和弹性模量都要高于基体。 (2)纤维与基体之间要有一定的黏结强度,两者之间 的结合要保证基体所受的应力能通过界面传递给 纤维。 (3)纤维与基体的热膨胀系数比较接近,以保证两者 之间的黏结强度不会在热胀冷缩过程中被消弱。
湖南工学院材化系
碳纤维在水泥基材料中的应用:
邓家才等用压缩韧性指数衡量了碳纤维对水 泥基复合材料韧性的增强作用,发现碳纤维 水泥基复合材料的压缩韧性指数明显大于基 准水泥基复合材料(增加59%~110%),并 且随着碳纤维掺量的增加,变形能力和承载
能力增强。
湖南工学院材化系
近几年来,一些研究者利用碳纤维水泥基材料与 金属接触具有较低的电阻及良好的电磁屏效应的特 点,拟通过研究将碳纤维增强水泥基材料开发成某
水泥基复合材料的研究与发展
朱莉云
湖南工学院材化系
主要内容
复合材料 水泥基复合材料 水泥基复合材料的分类
定义
纤维的作用
纤维的分类
1.纤维增强水泥基复合材料
纤维的选用原则 纤维增强水泥基复合材料的主要研究方向 影响纤维增强效果的因素 纤维增强水泥基复合材料的成型工艺 纤维增强水泥基复合材料的应用
(1)对普通水泥改性:例如法国圣哥班公司在普通波特兰 水泥中同时掺加偏高岭土与丙烯酸酯乳液;德国海德堡水泥 公司使用高炉水泥(高炉矿渣粉含量在70%以上)并同时掺加偏 高岭土或其它材料。
纤维增强水泥基复合材料性能研究综述
纤维增强水泥基复合材料性能研究综述作者:王菲来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:水泥混凝土在工程建设中应用广泛;纤维材料的掺入提高了水泥基材料的抗拉、抗裂、韧性和变形性能。
本文主要介绍了纤维增强水泥基复合材料;尤其是PVA 纤维、混杂纤维物理力学性能研究。
关键字:纤维增强水泥基;PVA 纤维;混杂纤维引言水泥是当代建设中应用较为广泛、用量较多的建筑材料。
但在实际的工程应用中,传统的水泥基材料表现出来的抗拉强度低、脆性大、易开裂、变形能力差等特点,限制水泥应用与发展。
伴随着新材料技术发展,纤维增强水泥基复合材料的概念被提出,在近50 年来得到较快的发展。
通过加入纤维材料提高水泥的抗拉、抗裂、韧性以及变形性能。
目前,较为常用的纤维材料是:碳纤维、玻璃纤维、PVA 纤维等。
1 纤维增强水泥基复合材料性能研究水泥为脆性材料,将纤维材料加入水泥中,不仅改善了水泥的抗拉等力学性能,并且改变其发生的破坏形态,提高延性,纤维的不同特性使纤维增强水泥基复合材料的性能表现出差异。
董岩[2]对于碳纤维增强水泥基材料的研究中,在水灰比一定的条件下,纤维掺量为0.6%时,水泥抗压强度提高了27%,在劈拉试验中,纤维掺量为0.8%时,抗拉强度增强30%,碳纤维的较强的韧性一方面抑制了水泥基裂缝的发展。
在王炜文[3]对于不用纤维增强水泥基复合材料力学性能的试验研究中,对于PVA 纤维、碳纤维、玄武岩纤维、PP纤维增强水泥基复合材料进行四点弯曲试验,得到的各项力学指标中,掺入碳纤维、玄武岩纤维的水泥材料极限荷载为PVA 纤维材料的1.5 倍,但其挠度、裂缝特点等延性特点较差,PVA、PP 纤维增强水泥基复合材料的极限荷载较低,但在破坏中呈现出了多点开裂的现象,裂缝数量较少,其中,PVA 纤维的最大裂缝宽度相对较小。
高延性纤维增强水泥基复合材料(EngineeredCementitious Composite,ECC)最早是在20世纪90 年代,由密歇根大学的Li[4]教授提出的。
高性能纤维增强水泥基复合材料国内研究现状
高性能纤维增强水泥基复合材料国内研究现状发布时间:2022-06-22T05:17:37.187Z 来源:《建筑实践》2022年第4期(下)作者:秦玮琳1,卜新星2,[导读] 本文研究的纤维增强混凝土是聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PV A)纤维增强水泥基复合材料,秦玮琳1,卜新星2,1 陕西同济土木建筑设计有限公司, 西安710055;2西安五和土木工程新材料有限公司, 西安710055;本文研究的纤维增强混凝土是聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PV A)纤维增强水泥基复合材料,亦简称ECC(Engineering Fiber Reinforced Cementitious Composites)。
ECC采用了独特的结构和材料相结合的综合设计方法,是经系统设计,基于细观力学原理对水泥基复合材料中的纤维、基体以及二者的界面进行改善,以水泥浆或水泥砂浆为基体,以纤维为增强材料的一种高性能纤维增强水泥基复合材料。
近年来,国内的一些高校以及科研院所开始陆续对HPFRCC材料进行了探索性的试验研究。
2006年,中冶集团的建筑研究总院承担了科技部“高性能材料的开发及应用技术的研究”项目,开始对HPFRCC材料进行理论及试验研究。
通过借鉴国外先进的研究成果, 采用外掺REC15型PV A纤维来制备具有受拉应变硬化性能以及多缝开裂特性的HPFRCC,同时还对HPFRCC与普通混凝土的界面粘结性能进行了试验研究,分析评估了二者的界面粘结性能并对HPFRCC/FRP网格复合材料的力学性能进行了试验研究, 以分析其在抗震加固领域的应用前景。
为提高其性价比和降低能耗,东南大学孙伟院士所领导的课题组[1],采用粒径为100μm的工业废弃物(尾矿)取代细磨石英砂,或用最大粒径为3000μm的天然砂取代粒径为100μm的细磨石英砂来制备ECC材料(表1.2)。
既利用了工业废料,又大大节约了能耗。
纤维增强水泥基复合材料
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,可使水泥基材料的抗拉强度得到充分保证;当所用纤维的力学性能、几何尺寸与掺量等合适时,可使复合材料的抗拉强度有明显的提高。
• 2.2 抗裂性在水泥基复合材料新拌的初期,增强纤维就能构成一种网状承托体系,产生有效的二级加强效果,从而有效的减少材料的内分层和毛细腔的产生;在硬化过程中,当基体内出现第一条隐微裂缝并进一步发展时,如果纤维的拉出抵抗力大于出现第一条裂缝时的荷载,则纤维能承受更大的荷载,纤维的存在就阻止了隐微裂缝发展成宏观裂缝的可能。
• 2.3 抗渗性纤维作为增强材料,可以有效控制水泥基复合材料的早期干缩微裂以及离析裂纹的产生及发展,减少材料的收缩裂缝尤其是连通裂缝的产生。
另外,纤维起了承托骨料的作用,降低了材料表面的析水现象与集料的离析,有效地降低了材料中的孔隙率,避免了连通毛细孔的形成,提高了水泥基复合材料的抗渗性。
2.4 抗冲击及抗变形性能在纤维增强水泥基复合材料受拉(弯)时,即使基体中已出现大量的分散裂缝,由于增强纤维的存在,基体仍可承受一定的外荷并具有假延性,从而使材料的韧性与抗冲击性得以明显提高。
应变硬化纤维增强水泥基复合材料的有限元模拟研究
摘要应变硬化纤维增强水泥基复合材料是一种具有超高韧性的纤维增强水泥基复合材料,而ECC(Engineered cementitious composites)作为其中典型的高韧性代表,通过一定的材料配比和设计方法,该材料的极限抗拉应变3%以上。
国内对ECC的研究起步较晚但发展很快,目前大多数的研究主要集中于试验研究力和物力。
因此本文旨在从数值模拟的角度提出一种新的ECC材料的建模方法,利用有限元模型研究其各项力学性能并进行参数分析。
鉴于此,本文主要利用ABAQUS有限元软件,建立三维两相的细观有限元模型,考虑纤维和基体的界面相互作用,实现了对ECC材料有效的模拟,并研究主要参数对其力学性能的影响。
具体工作如下:(1)利用蒙特卡洛方法建立了纤维的随机投放过程,并用MATLAB编程语言研究了相应算法,实现了纤维横截面在二维空间中的随机投放、纤维纵截面在二维空间中的随机投放、三维实体纤维在三维空间中的随机分布、三维线性纤维在三维空间中随机投放,为建立有限元模型奠定基础。
(2)运用ABAQUS有限元模拟软件,纤维选用桁架单元,基体选用C3D8R 单元。
对于本构关系模型,基体采用塑性损伤模型,纤维本构采用基于纤维单丝拉拔荷载位移曲线提出的纤维-基体联合本构关系模型,并将纤维嵌入基体中,建立纤维和基体三维两相的有限元模型。
(3)利用建立的纤维基体两相三维有限元模型,模拟ECC材料的单轴压缩试验以及四点弯曲试验,通过与文献中试验进行对比,确认模型的有效性。
并改变纤维体积分数、基体开裂强度、初始滑动摩擦应力等参数进行参数分析。
对于抗压试验,ECC的抗压强度和纤维体积分数的关系不大,峰值应变变化并不明显,但ECC的受压破坏之后的韧性改善十分明显;对于四点弯曲试验,2%纤维体积掺量是理想的应变硬化现象产生的临界值,且随着纤维体积分数的不断增加,ECC的韧性会显著增加;降低基体开裂强度有助于ECC应变硬化能力τ与弯曲极限荷载呈正的提高,但会降低试件的峰值荷载;初始滑动摩擦应力比例关系,且对ECC弯曲韧性的影响并不是简单的线性关系,对于一定的纤维τ使得ECC的弯曲韧性最大。
高韧性纤维增强水泥基复合材料的抗拉性能
强度在
之间
参考文献
冷冰 高韧性纤维增强水泥基复合材料设计与性能研究 北京 清华大学 高淑玲 徐世 纤维增强水泥基复合材料拉伸特性试验研究 大连理工大学学报
高淑玲 纤维增强水泥基复合材料假应变硬化及断裂特性研究 大连 大连理工大学
责任编辑 王冰伟
终导致试件断裂
由上述应力 应变曲线可获得开裂强度 第 阶段结束 抗拉强度及极限抗拉应变 与抗拉强度相
对应的应变值
不同配比抗拉应力 应变曲线及特征参数 图 图 为不同配比的单轴拉伸应力 应变曲线 图
图 单轴拉伸荷载下不同配比 应力 应变曲线
中编号的数值依次为砂胶比 水灰比 粉煤灰掺量比 龄期
图 单轴拉伸荷载下不同配比 应力 应变曲线
应变特性及水胶比 粉煤灰掺量的影响 为该材料工程应用提供必要的试验数据
收稿日期 作者简介 公成旭
辽宁人 硕士生 主要从事纤维增强水泥基复合材料性能研究
试验方法
水泥采用京都
水泥 密度为
砂采用
目的普通石英砂 表观密度为
聚乙烯醇纤维为日本
公司生产 其性能见表 粉煤灰采用低钙灰 减水剂为
缓凝高效减水剂 水为普通自来水 试验中采用 个不同的粉煤灰掺量 具体材料配比如表 所示 编
增强水泥基复合材料拉伸荷载下应力 应变曲线可分为 弹性上升阶段 应变硬化阶段和应变软化阶
段 在所选取的材料及配比区间内
龄期时极限拉应变的最大值可达
临界裂纹宽度 与
极限应力相对应 与极限应变有关 一般规律为极限应变增加 临界裂纹宽度增大 在本文进行的配比
内 最小和最大临界裂纹宽度分别为
和
在水灰比分别为 和 时 复合材料 抗拉
性能的影响
表 聚乙烯醇
纤维增强水泥基复合材料的性能试验研究
纤维增强水泥基复合材料的性能试验研究摘要:最冷月平均温度≤-10℃或日平均温度≤5℃的天数≥145d的严寒地区在我国分布较广,这些寒冷地区的建筑施工问题一直是亟待解决的技术难题,这主要是因为目前国内建筑体系多采用混凝土结构,而寒冷环境下的混凝土施工需要克服混凝土缓凝以及冻胀破坏等问题,这些问题的存在给严寒地区的混凝土的材质和施工工艺提出了更高的要求。
目前,碳纤维增强水泥基复合材料在混凝土建筑结构中应用较为广泛,而这种复合材料在严寒地区的冻融循环作用下的性能变化规律仍不完全清楚。
本文采用干压成型法制备了碳纤维增强水泥基复合材料,研究了不同冻融循环次数下水泥基复合材料的显微形貌、孔隙率、抗压强度和热电性能,该试验成果已初步探明水泥基复合材料冻融循环作用对其性能影响的变化规律,并将利用这些变化规律解决严寒地区施工技术难题。
关键词:纤维增强水泥基;复合材料;性能试验;措施1纤维水泥基复合材料的相关概念1.1纤维水泥基复合材料纤维水泥基复合材料就是指以水泥砂浆、水泥浆或混凝土为粘结剂,以间歇短纤维或连续长纤维为增强材料的水泥基复合材料。
在水泥砂浆中加进去一定量的纤维不仅能够提升混凝土的刚度和韧性,同时对于水泥基复合材料的抗拉强度、抗弯强度和韧性也有一定的帮助,此外还能够有效抑制裂纹扩展,提高非成形材料的流动性,是改善其性能的最有效途径。
1.2纤维掺入水泥基复合材料的作用将纤维掺入水泥基复合材料具备以下三种作用:1.能够有效地增加水泥的基体的应力,促使水泥基体可以承受更大的外部压力。
2.在一定程度上能够对水泥基体韧性和冲击强度有所帮助,纤维基质的改善比水泥基体韧性的改善效果更加明显。
3.它可以有效地阻止裂纹的扩展或改变裂纹的方向,减小裂纹的宽度和平均裂缝面积。
1.3碳纤维水泥基复合材料碳纤维水泥基复合材料是将碳纤维材料合金化成水泥基复合材料而制成的复合材料,具有抗裂、耐腐蚀、抗静电、耐磨、重量轻等优点。
碳纤维材料对水泥基复合材料的改善主要是由于其优异的力学性能和两种材料的协同作用,以提高其整体力学性能。
纤维增强水泥基复合材料
砂浆和玻璃纤维同时往模具上喷射的机理与直接喷射法相同。但它是 把坡璃纤维增强水泥喷射到一个带有减压装置的开孔台上,开孔台铺 有滤布。喷射完后,进行减压,通过滤纸或滤布,把玻璃纤维增强水 泥中的剩余水分脱掉。这种方法是成型水灰比低的高强度板状玻璃纤 维增强水泥的方法。 用喷射脱水法成型的刚脱水的未养护的板具有保持某种程度形状的能 力,因此,加上成型模具,可以进行弯曲加工等两次成型。 用喷射脱水法制作的制品,比直接喷射制品强度高,但制品形状仅限 于以板状或异形断面等的弯曲加工制造。喷射—脱水过程可通过机械 化很容易进行连续操作。
预混料注入到模具里后, 加压除去剩余水分,及 时脱模.可以提高生产 率,并能获得良好的表 面尺寸精度。这种方法 的要点是在加压时,根 据玻璃纤维增强水泥预 混料的配比来选定流动 性和剩余水的脱水方法。
使用这种方法制造的制 品,因形状和强度的原 因,使用范围有限。
与混凝土管的离心成型相同,在旋转的管状模具中喷入玻璃纤 维和水泥浆。该法能够控制纤维的方向性,使它有效地作用到 管子的结构强度上、而且在厚度方向上可以改变纤维量。
纤维增强水泥,无论在用途上,还是制法上, 都是处于开发的新材料。这里以玻璃纤维为 例来介绍纤维增强水泥的成型工艺。
直接喷射 法
抄造法
预混料浇 铸法
纤维增强 水泥
喷射脱水 法
压力法
Байду номын сангаас
离心成型法
把直径2mm以下的细骨料和水泥以及若干量的外加剂以一定的比例 进行拌合,制成水泥砂浆,经泵压送,用喷枪喷到模具面上。 同时,操作者手持喷射设备一边用粗纱切割器把耐碱玻璃纤维 精纱切成规定的长度(纤维的长度一般为12—50mm,含量为3 %—5%),一边重复水泥砂浆的喷吹途径直接将玻璃纤维喷射 到模具上而成型的。这种成型方法的关键是玻璃纤维的均匀分 散,以及喷射砂浆的脱泡和厚度的均匀性。这是最常用的成型 方法。
纤维增强水泥基复合材料的分类研究
纤维增强水泥基复合材料的分类研究摘要:纤维增强水泥基复合材料因应用广泛而备受关注,本文对纤维水泥基复合材料进行了分类介绍,并进行了简要的评述。
关键词:纤维水泥基复合材料纤维增强水泥基复合材料是由水泥净浆、砂浆或水泥混凝土作基材,以非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。
近年来,使用价格相对低廉的天然植物纤维的研究和应用愈来愈受到世界各国特别是发展中国家的重视。
研究开发植物纤维增强水泥基复合材料不仅能够降低造价,而且有利于环保和可持续发展,具有深远的意义。
1 PV A纤维水泥基复合材料PV A纤维是指聚乙烯醇纤维,也称之为维纶。
以PV A为主要原料,运用新型纺丝工业开发制成的高强高弹模PV A纤维和水溶性PV A纤维,通常称为新型PV A纤维。
日本用高新纺丝技术成功开发了高强PV A,强度达到21.1Cn/dtex,2000年总产达2.5万吨;日本公司开发的K—II高强高弹模PV A纤维强度达到22cN/dtex,这次所开发的PV A纤维与从前的水泥增强材料,在性质方面不同,不只增加强度,而且对混凝土还具有粘接性,使得耐震性和耐冲击性提高,混凝土的断裂和片状剥落现象这些弱点也难以发生。
而且,具有防止水向混凝土内的浸入性质,防止混凝土中性化,对防止钢筋的腐蚀也有很大效果。
2 玻璃纤维增强水泥基复合材料玻璃纤维增强水泥基复合材料是新型建筑材料的主要研究方向之一。
掺加玻璃纤维可以改善和提高水泥基体抗折强度及抗冲击性能差,但在实际应用中,复合材料的表面往往会出现开裂、渗水、胀溶、脱落等现象。
原因是水泥体系含有较多的自由水,当掺加一定量的玻璃纤维后,玻璃纤维与水泥基体之间形成界面结合,导致制品的密实度较差,水分容易渗透到复合材料的内部,并且反复改变方向进行迁移,导致复合材料的耐水性能较差。
同时,渗进复合材料内部微裂纹中的水分子薄膜所形成的契压力产生的破坏作用,也是导致其耐水性能差的原因。
高韧性低收缩纤维增强水泥基复合材料特性及应用
水利学报SHUILI XUEBAO2011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(Engineered Cementitious Composite-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、裂纹宽度等参数与传统ECC相比,也有了明显的改进。
在0.55~0.25范围内调整水胶比可以制备出抗压强度为20~60MPa,并保持应变硬化和多点开裂特性不变的水泥基复合材料。
除拉伸时表现出显著的塑性变形外,在抗压试验中,该材料在压应力峰值过后也同样表现出明显的类似于金属材料屈服的塑性变形特性。
最后对该材料近期应用研究作了介绍。
关键词:纤维增强水泥基复合材料;收缩;延性;力学性能中图分类号:TU528文献标识码:A1研究背景传统混凝土材料是脆性材料,抗压不抗拉,其抗拉强度不到抗压强度的十分之一,拉伸极限延伸率很小,不到千分之一。
因而,当传统的水泥基材料在温度与收缩等作用下的变形受到约束时,很容易产生裂纹。
由于混凝土材料本身的应变软化特性,这些裂纹很快发展为毫米级的宏观裂缝。
因此,许多建筑与土木工程结构性能的衰退直到最终退出工作均与混凝土材料的开裂及其脆性特征有关。
为克服混凝土材料的脆性与应变软化特点,人们开始借助微观、细观力学手段研究具有应变硬化特性的水泥基材料,其中,基于细观力学设计的高韧性纤维增强水泥基复合材料(Engineered Ce⁃mentitious Composite,ECC)是当前比较成功的具有应变硬化特性的水泥基材料之一[1-6]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
砂子
石子
强制式搅拌机干拌
湿搅拌
钢纤维混凝土混合 料
出料运 输
水泥
钢纤维
分散机结 信赖 创造 挑战
4.3 玻璃纤维增强水泥基复合 材料
纤维无捻布
短切纤维
团结 信赖 创造 挑战
玻璃纤维生产工艺:
团结 信赖 创造 挑战
4.3.1 概述:
玻璃纤维增强水泥(G.R.C)是一种轻质高强、不燃的一 类新型材料,它克服了水泥制品拉抻强度低、冲击韧性差的特点 ,具有容重及热导率小的优点,很受人们欢迎。
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
②钢纤维
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维在水泥基体中分布的均匀性随增大而下降。 ① Dmax/lf=1/2时,纤维对混凝土的增强效果最好; ② Dmax/lf>1时,纤维过于集中并填充于粗集料间的砂浆中,难于增强混
凝土的强度,还影响纤维与基体的界面粘结; ③ Dmax/lf<1/2时,可使混凝土的增韧效果明显,但因集料过小而难以发挥
硅酸三钙的水化产物为C-S-H凝胶和氢氧化钙。其水化速 率很快,可分为五个阶段:诱导前期(15min)、诱导期、 加速期、衰退期、稳定期。
团结 信赖 创造 挑战
诱导前期:加水后立即发生急剧化学反应,但持续时间较短,在 15min内结束。 诱导期:反应速率极其缓慢,持续2~4h(水泥浆体保持塑性)。 初凝时间基本相当于诱导期的结束。 加速期:反应重新加快,反应速率随时间而增大,出现第二个放 热峰。在达到峰顶时本阶段即告结束(4~8h),此时终凝时间已 过,水泥石开始硬化。 减速期:水化衰减期,反应速率随时间下降的阶段(12~24h), 水化作用逐渐受扩散速率控制。 稳定期:反应速率很低,反应过程基本趋于稳定,水化完全受扩 散速率控制。
骨架作用。
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土配比:水灰比( W/C) 钢纤维含量和纤维的长径比对于钢纤维混凝土的抗折强度
影响很大,但对于抗压强度的提高则影响较小。
AR C B
W
σ为钢纤维混凝土抗压强度,MPa;R为水泥标号,MPa; A、B为设计常数。
团结 信赖 创造 挑战
(4)钢纤维混凝土的配置工 艺水、外加
减水剂是一种在 维持混凝土坍落 度不变的条件下 ,能减少拌合用 水量的混凝土外 加剂。
速凝剂:掺入混 凝土中能使混凝 土迅速凝结硬化 的外加剂。
团结 信赖 创造 挑战
①水泥
水泥是一种人造矿物质粉状胶凝材料,加水形成 塑性浆体,在空气和水中都可固化,固化的水泥能将砂、 石、钢纤维牢固胶结在一起,是一种水硬性胶凝材料。 水泥可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类。
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维增强水泥基复合材料
钢纤维增强水泥基复合材料分类: A.钢纤维增强水泥混凝土复合材料(钢纤
维混凝土) B.钢丝网增强水泥砂浆复合材料(钢丝网
水泥)
团结 信赖 创造 挑战
20世纪50年代研究开发的钢丝网水泥板和钢丝网水 泥船
团结 信赖 创造 挑战
坍落度的测试方法:用一个上口
团结 信赖 创造 挑战
4.2 纤维增强水泥复合材料分 类: 1. 钢纤维增强水泥基复合材料。包括钢纤维混凝土、钢丝网增强
水泥复合材料。 2. 无机纤维增强水泥基复合材料。玻璃纤维、碳纤维增强水泥基
复合材料。 3. 有机纤维增强水泥基复合材料。天然纤维(木纤维、竹丝)和
人工合成纤维(尼龙纤维、芳纶纤维)增强水泥基复合材料。
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
(2)钢纤维混凝土的性能
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土井盖
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土是一种高强混凝土,其抗拉强度和 抗弯强度比普通混凝土高10倍,弯曲韧性高20倍,因而大 大改善水泥混凝土的脆性。
强
220
度
提 180 高
硅酸盐水泥
油井水泥、大坝水泥
快硬硅酸盐水泥、膨胀水泥
团结 信赖 创造 挑战
硅酸盐水泥
根据GB 175-2007国家标准 1、硅酸盐水泥的定义为:由硅酸盐水泥熟料、 0~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨 细制成的水硬胶凝材料称为硅酸盐水泥。 2、由硅酸盐水泥熟料、6~15%混合材料、适量 石膏磨细制成的水硬胶凝材料称为 普通硅酸盐水泥。
(1)钢纤维混凝土的定义 100mm、下口200mm、高300mm喇叭 状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实, 然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落 现象,用桶高(300mm)减去塌落后混
水泥浆固化后的水泥石、砂、石集料和钢纤凝果维差土值最组为高成1点0m的的m高三,度则相,塌称复落为度合塌为材落10度。。如 料。砂和石集料提高拉压强度和防止水泥固化中的收缩开裂,钢 纤维提高抗拉强度抗弯强度和冲击韧性。
抗拉强度
/%
140
100
0.
钢纤维掺量与钢纤维混凝土强度关系图
1
抗弯强度
1
2 2.
钢纤维含量 / % 5
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
(3)钢纤维混凝土的原材料
钢纤维混凝土的生产原料主要有水泥、细集料(砂 子)、粗集料(碎石子)、水、减水剂、速凝剂和 钢纤维等。
南京某建筑公司早在1957年就应用了玻璃纤维增强的混凝 土楼板,短期效果较好。但一年后即被破坏。
1958年后,全国各研究单位和高等院校都开始了玻璃纤维 增强水泥混凝土的研究,直到1961年被全国叫停。
团结 信赖 创造 挑战
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的技术性能 团结 信赖 创造 挑战
水泥的矿物组成:
由熟料磨细的水泥矿物组成主要是硅酸三钙、硅酸二钙 、铝酸三钙和亚铁铝酸四钙。
团结 信赖 创造 挑战
主要矿物成分的水化反应
硅酸三钙的水化反应:
3 C S 2 a n i2 O O H x S C 2 y H i 2 O a O ( 3 x ) C ( O ) 2 a
第三章纤维增强水泥基复合材料
团结 信赖 创造 挑战
4.1 概论
水泥是目前世界上产量最大、应用最广的 人造无机材料。中国的产量已经跃居世界 第一。
水泥的缺点是结构缺陷多,拉伸强度弯曲
强度低,韧性低等,极大限制了水泥的应
用。
团结 信赖 创造 挑战
20世纪40年代开始,研究玻璃纤维和钢纤维 增强的水泥基复合材料,此后各国对纤维增 强的水泥基复合材料都极为重视。