椰殼纖維增韌水泥基材料性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-02-21 11:51
本文將椰殼纖維運(yùn)用到水泥基材料中,以配制分散均勻,強(qiáng)度合適,韌性良好的椰殼纖維水泥基材料為基礎(chǔ),通過(guò)探究水膠比、椰殼纖維長(zhǎng)度、纖維摻量和不同養(yǎng)護(hù)方式對(duì)椰殼纖維水泥基材料韌性的影響,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)配合比的優(yōu)化;隨后,對(duì)椰殼纖維進(jìn)行表面改性,實(shí)現(xiàn)椰殼纖維與水泥基界面的優(yōu)化,結(jié)合纖維水泥基材料相關(guān)韌性測(cè)試結(jié)果,比對(duì)不同界面優(yōu)化方式對(duì)水泥基材料力學(xué)性能的影響,實(shí)現(xiàn)纖維與水泥基界面的微觀調(diào)控,此外,對(duì)椰殼纖維水泥基材料的儲(chǔ)能和耗能行為進(jìn)行了研究。為厘清椰殼纖維在水泥基材料中的分散機(jī)制,研究了石英砂、高效減水劑、粉煤灰和硅灰的投料順序的影響,從而來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化椰殼纖維的分散狀態(tài),結(jié)果證明:有序加入石英砂,減水劑,粉煤灰和硅灰內(nèi)摻能逐步提高纖維分散效果。在水泥基材料韌性的影響因素研究中,分別選取了不同的水膠比、纖維摻量、纖維長(zhǎng)度進(jìn)行物理力學(xué)性能測(cè)試,以韌性最有為目標(biāo),確定了合理的椰殼纖維材料配比,其中當(dāng)石英砂摻量3.5%,減水劑摻量1%,30%粉煤灰和10%硅灰混合內(nèi)摻時(shí),水泥基材料具有良好的分散性(0.857),且力學(xué)性能和韌性表現(xiàn)俱佳;選取標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)和碳化養(yǎng)護(hù)兩種養(yǎng)護(hù)環(huán)境進(jìn)行力學(xué)和韌性的性能測(cè)試,依據(jù)實(shí)驗(yàn)...
【文章來(lái)源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:93 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究的目的和意義
1.1.1 課題背景
1.1.2 研究的目的和意義
1.2 椰殼纖維國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 椰殼纖維水泥基材料研究
1.2.2 椰殼纖維有機(jī)復(fù)合材料研究
1.2.3 椰殼纖維的形態(tài)研究
1.2.4 植物纖維的改性研究
1.2.5 植物纖維的分散研究
1.2.6 柔性纖維與水泥基體的微力學(xué)研究
1.2.7 水泥基材料韌性的表征手段
1.2.8 ECC研究現(xiàn)狀
1.3 存在的問(wèn)題及主要研究
1.3.1 存在的問(wèn)題
1.3.2 主要研究?jī)?nèi)容
1.4 論文的技術(shù)路線圖
第2章 基于纖維最優(yōu)分散的增韌水泥基材料組分優(yōu)化
2.1 引言
2.2 纖維的表征與水泥基材料性能測(cè)試方法
2.2.1 纖維分散表征方法
2.2.2 抗壓抗折性能測(cè)試方法
2.2.3 三點(diǎn)彎曲性能分析方法
2.3 纖維分散方法研究
2.3.1 分散原理
2.3.2 椰殼纖維分散實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.4 纖維分散系數(shù)
2.5 纖維分散間距
2.6 纖維分散方法對(duì)于水泥基材料韌性增強(qiáng)優(yōu)化研究
2.7 本章小結(jié)
第3章 纖維水泥基材料韌性增強(qiáng)的影響因素分析
3.1 引言
3.2 水膠比優(yōu)化
3.2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.2.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.2.3 韌性性能測(cè)試
3.3 纖維摻量?jī)?yōu)化
3.3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.3.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.3.3 韌性性能測(cè)試
3.4 纖維長(zhǎng)度優(yōu)化
3.4.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.4.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.4.3 韌性性能測(cè)試
3.5 養(yǎng)護(hù)環(huán)境對(duì)水泥基材料強(qiáng)韌性優(yōu)選
3.5.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.5.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.5.3 韌性性能測(cè)試
3.6 本章小結(jié)
第4章 基于纖維增韌的界面優(yōu)化
4.1 引言
4.2 界面優(yōu)化原理
4.2.1 堿改性
4.2.2 硅烷改性
4.2.3 椰殼纖維硅烷改性的可行性分析
4.3 界面優(yōu)化方法設(shè)計(jì)
4.3.1 纖維吸水率
4.3.2 界面粗糙度
4.3.3 界面相容性
4.3.4 綜合因素優(yōu)化
4.4 改性椰殼纖維的表征
4.4.1 改性后纖維的形貌
4.4.2 椰殼纖維體積穩(wěn)定性
4.4.3 椰殼纖維表面粗糙度
4.5 界面對(duì)水泥基材料韌性的影響
4.5.1 界面對(duì)水泥基的力學(xué)性能影響分析
4.5.2 界面對(duì)水泥基的韌性影響規(guī)律分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 水泥基材料纖維增韌機(jī)理分析
5.1 引言
5.2 優(yōu)化探究過(guò)程增韌對(duì)比
5.3 椰殼纖維水泥基材料的等效模型分析
5.3.1 椰殼纖維的等效模型分析
5.3.2 椰殼纖維水泥基體的相互作用模型分析
5.3.3 水泥基體對(duì)椰殼纖維剪切作用的模型分析
5.4 基于纖維水泥基材料最優(yōu)強(qiáng)韌性的影響因素優(yōu)化機(jī)理分析
5.4.1 纖維摻量對(duì)水泥基材料韌性的影響
5.4.2 纖維長(zhǎng)度對(duì)水泥基材料韌性的影響
5.5 界面優(yōu)化對(duì)水泥基材料韌性影響機(jī)理分析
5.5.1 纖維吸水率
5.5.2 界面粗糙度
5.5.3 界面相容性
5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]植物纖維改性方法及其增強(qiáng)復(fù)合材料研究進(jìn)展[J]. 韓寧寧,王訓(xùn)遒,陳琦,寧卓遠(yuǎn). 化工新型材料. 2020(03)
[2]橋梁用聚丙烯纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能[J]. 譚國(guó)金,朱德祺,梁春雨,吳春利,朱志清. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2020(04)
[3]植物纖維結(jié)構(gòu)及其對(duì)NFPR界面性能的影響[J]. 王春紅,鹿超. 紡織導(dǎo)報(bào). 2020(03)
[4]椰殼纖維和椰炭纖維的性能與應(yīng)用[J]. 王吉祥,左洪芬. 紡織科技進(jìn)展. 2020(02)
[5]植物纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的彎曲韌性研究[J]. 李培兵,張鵬,趙鐵軍,戴雨晴. 混凝土. 2019(11)
[6]聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土斷裂韌度及軟化本構(gòu)曲線確定[J]. 梁寧慧,繆慶旭,劉新榮,代繼飛,鐘祖良. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[7]玄武巖纖維摻量對(duì)混凝土彈性模量和抗壓強(qiáng)度的影響[J]. 程璐璐,楊建森,鄭小軍. 寧夏工程技術(shù). 2018(01)
[8]沸煮處理對(duì)椰殼纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料性能的影響研究[J]. 黃小琴,蔣必鳳,李淑敏. 四川建材. 2018(03)
[9]椰殼纖維再生混凝土抗折強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J]. 趙玉青,陳愛(ài)玖,馬軍濤,王慧賢. 混凝土. 2018(02)
[10]牧草纖維對(duì)橡膠粉水泥基材料力學(xué)性能的影響[J]. 王磊,王海龍,王培,張克,謝杭彬,白巖,陳彥昇. 混凝土. 2018(02)
博士論文
[1]混凝土尺寸效應(yīng)理論研究與斷裂參數(shù)分析[D]. 黃海燕.河海大學(xué) 2004
碩士論文
[1]竹纖維增強(qiáng)水泥砂漿性能研究[D]. 劉玉瑩.中南林業(yè)科技大學(xué) 2016
[2]粉煤灰纖維分散、軟化及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)研究[D]. 景元琳.天津大學(xué) 2010
[3]鋼纖維在混凝土結(jié)構(gòu)中的增強(qiáng)與抗裂作用研究[D]. 關(guān)戰(zhàn)偉.河海大學(xué) 2006
本文編號(hào):3044305
【文章來(lái)源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:93 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究的目的和意義
1.1.1 課題背景
1.1.2 研究的目的和意義
1.2 椰殼纖維國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 椰殼纖維水泥基材料研究
1.2.2 椰殼纖維有機(jī)復(fù)合材料研究
1.2.3 椰殼纖維的形態(tài)研究
1.2.4 植物纖維的改性研究
1.2.5 植物纖維的分散研究
1.2.6 柔性纖維與水泥基體的微力學(xué)研究
1.2.7 水泥基材料韌性的表征手段
1.2.8 ECC研究現(xiàn)狀
1.3 存在的問(wèn)題及主要研究
1.3.1 存在的問(wèn)題
1.3.2 主要研究?jī)?nèi)容
1.4 論文的技術(shù)路線圖
第2章 基于纖維最優(yōu)分散的增韌水泥基材料組分優(yōu)化
2.1 引言
2.2 纖維的表征與水泥基材料性能測(cè)試方法
2.2.1 纖維分散表征方法
2.2.2 抗壓抗折性能測(cè)試方法
2.2.3 三點(diǎn)彎曲性能分析方法
2.3 纖維分散方法研究
2.3.1 分散原理
2.3.2 椰殼纖維分散實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.4 纖維分散系數(shù)
2.5 纖維分散間距
2.6 纖維分散方法對(duì)于水泥基材料韌性增強(qiáng)優(yōu)化研究
2.7 本章小結(jié)
第3章 纖維水泥基材料韌性增強(qiáng)的影響因素分析
3.1 引言
3.2 水膠比優(yōu)化
3.2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.2.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.2.3 韌性性能測(cè)試
3.3 纖維摻量?jī)?yōu)化
3.3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.3.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.3.3 韌性性能測(cè)試
3.4 纖維長(zhǎng)度優(yōu)化
3.4.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.4.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.4.3 韌性性能測(cè)試
3.5 養(yǎng)護(hù)環(huán)境對(duì)水泥基材料強(qiáng)韌性優(yōu)選
3.5.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.5.2 力學(xué)性能測(cè)試
3.5.3 韌性性能測(cè)試
3.6 本章小結(jié)
第4章 基于纖維增韌的界面優(yōu)化
4.1 引言
4.2 界面優(yōu)化原理
4.2.1 堿改性
4.2.2 硅烷改性
4.2.3 椰殼纖維硅烷改性的可行性分析
4.3 界面優(yōu)化方法設(shè)計(jì)
4.3.1 纖維吸水率
4.3.2 界面粗糙度
4.3.3 界面相容性
4.3.4 綜合因素優(yōu)化
4.4 改性椰殼纖維的表征
4.4.1 改性后纖維的形貌
4.4.2 椰殼纖維體積穩(wěn)定性
4.4.3 椰殼纖維表面粗糙度
4.5 界面對(duì)水泥基材料韌性的影響
4.5.1 界面對(duì)水泥基的力學(xué)性能影響分析
4.5.2 界面對(duì)水泥基的韌性影響規(guī)律分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 水泥基材料纖維增韌機(jī)理分析
5.1 引言
5.2 優(yōu)化探究過(guò)程增韌對(duì)比
5.3 椰殼纖維水泥基材料的等效模型分析
5.3.1 椰殼纖維的等效模型分析
5.3.2 椰殼纖維水泥基體的相互作用模型分析
5.3.3 水泥基體對(duì)椰殼纖維剪切作用的模型分析
5.4 基于纖維水泥基材料最優(yōu)強(qiáng)韌性的影響因素優(yōu)化機(jī)理分析
5.4.1 纖維摻量對(duì)水泥基材料韌性的影響
5.4.2 纖維長(zhǎng)度對(duì)水泥基材料韌性的影響
5.5 界面優(yōu)化對(duì)水泥基材料韌性影響機(jī)理分析
5.5.1 纖維吸水率
5.5.2 界面粗糙度
5.5.3 界面相容性
5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]植物纖維改性方法及其增強(qiáng)復(fù)合材料研究進(jìn)展[J]. 韓寧寧,王訓(xùn)遒,陳琦,寧卓遠(yuǎn). 化工新型材料. 2020(03)
[2]橋梁用聚丙烯纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能[J]. 譚國(guó)金,朱德祺,梁春雨,吳春利,朱志清. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2020(04)
[3]植物纖維結(jié)構(gòu)及其對(duì)NFPR界面性能的影響[J]. 王春紅,鹿超. 紡織導(dǎo)報(bào). 2020(03)
[4]椰殼纖維和椰炭纖維的性能與應(yīng)用[J]. 王吉祥,左洪芬. 紡織科技進(jìn)展. 2020(02)
[5]植物纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的彎曲韌性研究[J]. 李培兵,張鵬,趙鐵軍,戴雨晴. 混凝土. 2019(11)
[6]聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土斷裂韌度及軟化本構(gòu)曲線確定[J]. 梁寧慧,繆慶旭,劉新榮,代繼飛,鐘祖良. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[7]玄武巖纖維摻量對(duì)混凝土彈性模量和抗壓強(qiáng)度的影響[J]. 程璐璐,楊建森,鄭小軍. 寧夏工程技術(shù). 2018(01)
[8]沸煮處理對(duì)椰殼纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料性能的影響研究[J]. 黃小琴,蔣必鳳,李淑敏. 四川建材. 2018(03)
[9]椰殼纖維再生混凝土抗折強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J]. 趙玉青,陳愛(ài)玖,馬軍濤,王慧賢. 混凝土. 2018(02)
[10]牧草纖維對(duì)橡膠粉水泥基材料力學(xué)性能的影響[J]. 王磊,王海龍,王培,張克,謝杭彬,白巖,陳彥昇. 混凝土. 2018(02)
博士論文
[1]混凝土尺寸效應(yīng)理論研究與斷裂參數(shù)分析[D]. 黃海燕.河海大學(xué) 2004
碩士論文
[1]竹纖維增強(qiáng)水泥砂漿性能研究[D]. 劉玉瑩.中南林業(yè)科技大學(xué) 2016
[2]粉煤灰纖維分散、軟化及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)研究[D]. 景元琳.天津大學(xué) 2010
[3]鋼纖維在混凝土結(jié)構(gòu)中的增強(qiáng)與抗裂作用研究[D]. 關(guān)戰(zhàn)偉.河海大學(xué) 2006
本文編號(hào):3044305
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