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| 1 | 钢纤维对超高性能混凝土弹性模量的影响显示文摘测试了掺有3种不同规格、4种不同掺量圆直形钢纤维的超高性能混凝土(UHPC)的弹性模量、立方体抗压强度和流动性能,分析了钢纤维几何参数和掺量对UHPC弹性模量的影响。结果表明:UHPC弹性模量、抗压强度随纤维掺量的增加而增大,随纤维的长径比增大而增大;新拌UHPC的流动性能则相反。钢纤维的掺入,对UHPC弹性模量具有正、负双重效应。纤维本身较高的弹性模量,发挥着正效应;但纤维同时会降低UHPC的流动性能,增大孔隙率和内部缺陷,削弱基体弹性模量,发挥负效应;综合呈现正效应。基于试验结果,建立了考虑纤维掺量和几何参数的UHPC弹性模量的半经验预测公式。UHPC弹性模量与抗压强度具有明显的相关性,为此建立了二者关系的经验公式。最后,基于收集到的42篇文献中320个试验数据,对上述半经验和经验公式进行了验证与修正,以扩大其适用范围。 | 杨简 陈宝春 苏家战 | 2020 | 硅酸盐学报2020,48,5: | 20 |
| 2 | 新拌超高性能纤维增强混凝土流动性能对其抗压强度的影响显示文摘钢纤维掺入能提高超高性能纤维增强混凝土(Ultra-high performance fiber reinforced concrete,UHPFRC)的抗压强度,但削弱新拌浆体的流动性能,降低了对抗压强度的增强效果,且影响UHPFRC的工作性能。为研究这种不利影响,以钢纤维体积分数和长径比为变量,进行了A、B两组试验。A组固定水胶比为0.18,不控制流动性能,主要研究钢纤维对流动性能和抗压强度的影响。试验结果表明,新拌UHPFRC流动性能随钢纤维的体积分数、长径比增加而下降;当钢纤维体积率超过一定值(2.00vol%)时,流动性能明显下降,抗压强度增强效果也相应下降。通过X-ray CT扫描发现钢纤维掺入减弱浆体的自密实能力,导致硬化后的基体内部孔隙尺寸增大和孔隙率增加,进而削弱抗压强度。综合考虑钢纤维掺入对抗压强度的正、负效应,提出了抗压强度的半经验预测公式。B组改变水胶比,控制扩展度为240 mm,对比A组研究流动性能控制后,钢纤维体积分数和长径比对抗压强度的影响规律。结果表明,钢纤维体积分数较大时,增大水胶比,保持一定流动性能,能有效提高纤维的增强效果;钢纤维体积分数较小时,在满足流动性能要求的前提下,减小水胶比,可以进一步提高抗压强度。在UHPFRC配合比设计时,应考虑钢纤维对流动性能的不利影响,以提高纤维的增强效应并保证其良好的工作性能。 | 杨简 陈宝春 吴香国 苏家战 黄卿维 | 2021 | 复合材料学报2021,38,11: | 8 |
| 3 | 浅析钢纤维掺量对超高性能混凝土性能的影响显示文摘作为超高性能混凝土的主要原料之一,钢纤维的掺量对其各项性能指标均有着重要影响。梳理与分析国内研究成果,发现超高性能混凝土的各项性能与钢纤维掺量基本呈现正相关性,但对于抗压和抗折强度指标而言,钢纤维掺量的临界值明显,该值最大不超过3%。 | 岳国柱 | 2019 | 城市道桥与防洪2019,0,12: | 3 |
| 4 | 工业废旧纤维增强水泥基复合材料抗剪性能试验研究显示文摘将废弃轮胎中提取出来的胎圈纤维添加于混凝土中,通过设计76块150 mm×150 mm×300 mm的工业废旧纤维增强水泥基复合材料在剪切荷载作用下的抗剪试验,研究不同长径比、纤维掺量以及纤维类型对纤维增强水泥基复合材料的抗剪强度影响。结果表明:在体积掺量不大于1.5%、长径比为30和40的情况时,工业废旧纤维增强水泥基复合材料随纤维体积掺量的增加,纤维增强水泥基复合材料抗剪能力显著提升,基本在1.5%的体积掺量时发挥出最佳效果。工业废旧纤维增强水泥基复合材料的抗剪强度随长径比增大而增大。同时,利用ABAQUS有限元分析软件对试验进行数值模拟,计算结果和试验相吻合。 | 李妍 王小鹏 贺柱国 方权 | 2020 | 工业建筑2020,50,12: | 3 |
| 5 | 纤维对水工混凝土力学性能的影响研究显示文摘采用四点抗折和单轴抗压试验,探讨了掺纤维水工混凝土的应力-应变关系及其破坏形态,并进一步揭示水工混凝土力学性能受钢纤维和聚乙烯纤维的影响规律。研究表明:水工混凝土中掺入适量的纤维能够增强其韧性、塑性变形能力、抗拉强度和抗压强度,并且钢纤维的增强作用优于聚乙烯纤维。 | 谭成 | 2022 | 地下水2022,44,6: | 2 |
| 6 | 高性能纤维混凝土力学性能试验研究显示文摘通过对高性能纤维混凝土(HPFRC)标准试块的单轴抗压实验与四点抗折的静力学试验研究,分析了高性能纤维混凝土的破坏形态及其应力应变关系,同时,分析了超高分子量聚乙烯纤维(UPE)与钢纤维对混凝土力学性能的影响。结果表明:纤维的掺入可以有效地提高混凝土的抗压强度、抗拉强度以及韧性性能,同时能增强混凝土的塑性变形能力,其中钢纤维的掺加对混凝土性能的提高比UPE纤维更明显。 | 张欢欢 | 2022 | 成都工业学院学报2022,25,3: | 2 |
| 7 | 掺纤维与膨胀剂的水工混凝土性能研究显示文摘为科学分析纤维限制收缩与膨胀剂补偿收缩的协同作用效应,试验研究掺不同种类、掺量、混杂纤维和膨胀剂的水工混凝土抗冲磨、工作及力学性能。结果表明:同等掺量情况下,不同纤维的影响作用存在明显差异,掺镀铜钢纤维的工作性良好,掺多锚点钢纤维能够有效提升抗冲磨和力学性能,掺钢纤维优于PVA纤维的抗冲磨、力学和工作性能;掺膨胀剂水工混凝土的轴拉、抗折及抗压强度随镀铜钢纤维掺量的提高而增大,体积掺量2.5%时的抗冲磨性能最优;混掺0.1%PVA纤维、0.5%多锚点钢纤维和2.5%镀铜钢纤维的混凝土各项性能最优。 | 谭成 | 2023 | 地下水2023,45,1: | 0 |