纖維增強地聚合物混凝土材料性能研究
發(fā)布時間:2021-04-02 20:37
近年來,隨著人們對環(huán)境問題的愈加重視,普通硅酸鹽水泥已經(jīng)逐漸難以滿足環(huán)保要求,而地聚合物憑借其優(yōu)良的性能正受到越來越多研究者的關(guān)注。地聚合物是一種由SiO4和AlO4四面體單元形成的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)組成的無機非金屬材料,擁有優(yōu)良的耐久性、耐高溫性能及早期強度,同時具有制備材料來源廣泛、生產(chǎn)時耗能低污染小的優(yōu)點。但地聚合物混凝土與普通水泥混凝土類似,同樣具有脆性大、抗拉強度低等缺點,鑒于此,本文研究通過在地聚合物混凝土中摻入PVA纖維和鋼纖維,以期達到對地聚合物混凝土增韌改性的目的。本文以堿激發(fā)劑(由NaOH和鈉水玻璃制備)、偏高嶺土、粉煤灰及粗細(xì)骨料為主要原材料,并摻入不同體積摻量的PVA纖維和鋼纖維,最終制備出性能良好的纖維增強地聚合物混凝土。通過大量的試驗,研究了不同摻量PVA纖維和鋼纖維對地聚合物混凝土基本力學(xué)性能和斷裂性能的影響。主要研究內(nèi)容有:(1)確定了地聚合物混凝土的配制方法及最佳試驗配合比,并確定了PVA纖維和鋼纖維的體積摻量。(2)通過標(biāo)準(zhǔn)立方體抗壓試驗,探究了PVA纖維及鋼纖維對地聚合物混凝土抗壓強度的影響,并揭示了纖維摻...
【文章來源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
PVA纖維(9)鋼纖維
圖 2.2 銑削型鋼纖維水劑中采用中億化工生產(chǎn)的液體聚羧酸減水劑,主要參數(shù)表 2.9 高效減水劑主要性能指標(biāo)號 性質(zhì) 1 外觀 透2 PH 值 6-83 減水率 24 比重 1.5 類型 早強地聚合物混凝土配合比設(shè)計研究 PVA 纖維和鋼纖維不同摻量對纖維增強 GPC 能的影響,因此在進行配合比設(shè)計的過程中主要考慮
2 纖維增強地聚合物混凝土的制備較短、易于吸附,因此首先將 PVA 纖維與膠凝材料攪拌 2min,混骨料再攪拌 2min,最后加入配制好的堿激發(fā)劑和高效減水劑繼續(xù)鋼纖維自重較大、質(zhì)堅、摻入量較大,因此可將鋼纖維、膠凝材料合攪拌 2min,后加入激發(fā)劑與減水劑攪拌 2min。配制堿激發(fā)劑時,加入水玻璃溶液中,攪拌至固體全部溶于溶液,密封靜置 12h 后使工藝如圖 2.3 所示。偏高嶺土+粉煤灰
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水鎂石纖維增韌爐底渣基地質(zhì)聚合物的制備和增韌機理[J]. 柴倩,張耀君. 硅酸鹽通報. 2018(11)
[2]鋼-聚丙烯混雜纖維再生混凝土斷裂性能研究[J]. 孔祥清,高化東,剛建明,何文昌,古沂函. 混凝土. 2018(10)
[3]PVA-ECC受壓彈性模量及泊松比試驗研究[J]. 王玉清,孫亮,劉曙光,劉瀟,張亞樂. 混凝土. 2018(10)
[4]鋼纖維混凝土的彎曲性能試驗研究[J]. 李英娜,張井財,張春巍,薛啟超. 混凝土. 2018(08)
[5]粉煤灰-偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的孔結(jié)構(gòu)及抗壓強度[J]. 王順風(fēng),馬雪,張祖華,王愛國,李亞林. 材料導(dǎo)報. 2018(16)
[6]聚乙烯醇改性地質(zhì)聚合物復(fù)合材料的性能研究[J]. 闞鑫禹,薛平,賈明印,章亞. 礦產(chǎn)綜合利用. 2018(03)
[7]地質(zhì)聚合物混凝土研究現(xiàn)狀[J]. 張大旺,王棟民. 材料導(dǎo)報. 2018(09)
[8]粉煤灰-水泥基地質(zhì)聚合物復(fù)合泡沫材料的研制[J]. 袁宇興,湯裕,鄭章宏,盧安賢. 中國材料進展. 2018(02)
[9]基于響應(yīng)面方法的粉煤灰地質(zhì)聚合物混凝土制備[J]. 孫慶巍,李昊宇,朱海洋. 安全與環(huán)境學(xué)報. 2018(01)
[10]鋼纖維含量對高性能混凝土斷裂性能影響的試驗研究及評價分析[J]. 丁亞紅,馬金一,徐平,張長林,薛寶貴. 混凝土與水泥制品. 2018(02)
碩士論文
[1]高強度偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的制備及性能研究[D]. 李盾興.太原理工大學(xué) 2017
[2]鋼纖維混凝土的力學(xué)性能及其在地鐵工程中的應(yīng)用研究[D]. 李昭.西南交通大學(xué) 2017
[3]地聚合物再生混凝土道路基層工程特性試驗研究[D]. 唐震.東南大學(xué) 2017
[4]粉煤灰地聚合物中的水及其混凝土界面過渡區(qū)研究[D]. 鄧怡帆.長沙理工大學(xué) 2017
[5]PVA纖維混凝土的力學(xué)性能研究及有限元分析[D]. 熊陽.湖北工業(yè)大學(xué) 2016
[6]偏高嶺土基地聚合物基礎(chǔ)力學(xué)性能與影響因素研究[D]. 陳士堃.浙江大學(xué) 2015
[7]偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的研發(fā)與應(yīng)用[D]. 崔潮.長沙理工大學(xué) 2014
[8]纖維混凝土力學(xué)性能及耐久性能試驗研究[D]. 楊雯雯.山東大學(xué) 2012
本文編號:3115920
【文章來源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
PVA纖維(9)鋼纖維
圖 2.2 銑削型鋼纖維水劑中采用中億化工生產(chǎn)的液體聚羧酸減水劑,主要參數(shù)表 2.9 高效減水劑主要性能指標(biāo)號 性質(zhì) 1 外觀 透2 PH 值 6-83 減水率 24 比重 1.5 類型 早強地聚合物混凝土配合比設(shè)計研究 PVA 纖維和鋼纖維不同摻量對纖維增強 GPC 能的影響,因此在進行配合比設(shè)計的過程中主要考慮
2 纖維增強地聚合物混凝土的制備較短、易于吸附,因此首先將 PVA 纖維與膠凝材料攪拌 2min,混骨料再攪拌 2min,最后加入配制好的堿激發(fā)劑和高效減水劑繼續(xù)鋼纖維自重較大、質(zhì)堅、摻入量較大,因此可將鋼纖維、膠凝材料合攪拌 2min,后加入激發(fā)劑與減水劑攪拌 2min。配制堿激發(fā)劑時,加入水玻璃溶液中,攪拌至固體全部溶于溶液,密封靜置 12h 后使工藝如圖 2.3 所示。偏高嶺土+粉煤灰
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水鎂石纖維增韌爐底渣基地質(zhì)聚合物的制備和增韌機理[J]. 柴倩,張耀君. 硅酸鹽通報. 2018(11)
[2]鋼-聚丙烯混雜纖維再生混凝土斷裂性能研究[J]. 孔祥清,高化東,剛建明,何文昌,古沂函. 混凝土. 2018(10)
[3]PVA-ECC受壓彈性模量及泊松比試驗研究[J]. 王玉清,孫亮,劉曙光,劉瀟,張亞樂. 混凝土. 2018(10)
[4]鋼纖維混凝土的彎曲性能試驗研究[J]. 李英娜,張井財,張春巍,薛啟超. 混凝土. 2018(08)
[5]粉煤灰-偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的孔結(jié)構(gòu)及抗壓強度[J]. 王順風(fēng),馬雪,張祖華,王愛國,李亞林. 材料導(dǎo)報. 2018(16)
[6]聚乙烯醇改性地質(zhì)聚合物復(fù)合材料的性能研究[J]. 闞鑫禹,薛平,賈明印,章亞. 礦產(chǎn)綜合利用. 2018(03)
[7]地質(zhì)聚合物混凝土研究現(xiàn)狀[J]. 張大旺,王棟民. 材料導(dǎo)報. 2018(09)
[8]粉煤灰-水泥基地質(zhì)聚合物復(fù)合泡沫材料的研制[J]. 袁宇興,湯裕,鄭章宏,盧安賢. 中國材料進展. 2018(02)
[9]基于響應(yīng)面方法的粉煤灰地質(zhì)聚合物混凝土制備[J]. 孫慶巍,李昊宇,朱海洋. 安全與環(huán)境學(xué)報. 2018(01)
[10]鋼纖維含量對高性能混凝土斷裂性能影響的試驗研究及評價分析[J]. 丁亞紅,馬金一,徐平,張長林,薛寶貴. 混凝土與水泥制品. 2018(02)
碩士論文
[1]高強度偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的制備及性能研究[D]. 李盾興.太原理工大學(xué) 2017
[2]鋼纖維混凝土的力學(xué)性能及其在地鐵工程中的應(yīng)用研究[D]. 李昭.西南交通大學(xué) 2017
[3]地聚合物再生混凝土道路基層工程特性試驗研究[D]. 唐震.東南大學(xué) 2017
[4]粉煤灰地聚合物中的水及其混凝土界面過渡區(qū)研究[D]. 鄧怡帆.長沙理工大學(xué) 2017
[5]PVA纖維混凝土的力學(xué)性能研究及有限元分析[D]. 熊陽.湖北工業(yè)大學(xué) 2016
[6]偏高嶺土基地聚合物基礎(chǔ)力學(xué)性能與影響因素研究[D]. 陳士堃.浙江大學(xué) 2015
[7]偏高嶺土基地質(zhì)聚合物的研發(fā)與應(yīng)用[D]. 崔潮.長沙理工大學(xué) 2014
[8]纖維混凝土力學(xué)性能及耐久性能試驗研究[D]. 楊雯雯.山東大學(xué) 2012
本文編號:3115920
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