【摘 要】
:
我国农耕面积广阔,作为农业大国,每年会产生数亿吨的秸秆类、麻类等农业废弃物弃置于田间。然而这些资源并没有得到合理的利用,在田间焚烧造成环境污染,将农业废弃物剑麻纤维应用于土木工程领域体现了“节能减排、生态循环利用”的理念。但目前将农作物类植物纤维作为水泥基体增强材料及改善二者相容性的研究较少且水泥土抗裂性能较差,易产生脆性破坏,具有很明显的缺陷。因此,本文将剑麻纤维作为水泥土的加筋材料,通过力学性
论文部分内容阅读
我国农耕面积广阔,作为农业大国,每年会产生数亿吨的秸秆类、麻类等农业废弃物弃置于田间。然而这些资源并没有得到合理的利用,在田间焚烧造成环境污染,将农业废弃物剑麻纤维应用于土木工程领域体现了“节能减排、生态循环利用”的理念。但目前将农作物类植物纤维作为水泥基体增强材料及改善二者相容性的研究较少且水泥土抗裂性能较差,易产生脆性破坏,具有很明显的缺陷。因此,本文将剑麻纤维作为水泥土的加筋材料,通过力学性能试验探究剑麻纤维对水泥土强度的影响规律,同时研究了剑麻纤维改性处理对剑麻纤维物理力学性能及水泥土抗压强度的影响。主要研究内容如下:(1)对剑麻纤维水泥土进行了无侧限抗压强度试验,研究变量主要为纤维掺量、加筋长度、养护龄期。结果表明,剑麻纤维的掺入可以提升水泥土的无侧限抗压强度,在破坏时具有较好的完整性。随着剑麻纤维掺入量及加筋长度的增加,无侧限抗压强度呈先增大后减小的趋势,在加筋长度为11mm,纤维掺量在0.4%时,纤维的加筋效果最佳。剑麻纤维水泥土的抗压强度与养护龄期呈幂指函数关系,且待定系数与纤维掺量呈一定的线性相关性,因此建立了在养护龄期与掺量共同作用下的抗压强度预测模型。(2)通过对剑麻纤维水泥土巴西劈裂抗拉强度试验结果进行分析,发现纤维的掺入可以明显提升水泥土的劈裂抗拉强度,与纤维掺量及加筋长度呈正相关,但抗拉强度的增长率递减。引入强度增强系数对素水泥土抗拉强度进行调整,纤维掺量、加筋长度与增强系数存在线性对应,由此建立了剑麻纤维长度与掺量共同作用下剑麻纤维水泥土劈裂抗拉强度的预测模型。(3)将剑麻纤维改性处理后进行质量损失率及吸水率试验,研究发现碱处理及乙酰化处理可以水解剑麻纤维中的半纤维素物质,析出抑制水泥凝结的糖类物质降低植物纤维的亲水性从而改善剑麻纤维与水泥土基体的界面相容性。通过SEM试验可以发现将剑麻纤维进行低碱浓度处理可以去除纤维表面的脂质杂质,增大剑麻纤维与水泥土基体的接触面积,更多的水泥水化物凝胶颗粒附在剑麻纤维表面,增加了水泥土基体与剑麻纤维的粘结力及与基体间的摩擦系数,从而进一步提升剑麻纤维水泥土的抗压强度。
其他文献
我国有超过5亿人口生活在广大农村地区,农村的发展与国家的发展是一个民族的命脉。近年来,国家在建设美丽乡村、振兴乡村、建设小康社会,使乡村建设有了一些成就。但是,随着城镇化推进,促使乡村人口往城市流动。由于农村劳动力进入城镇,其对农村的发展将会产生巨大的影响,会对现有的村庄格局产生一定的冲击,从而使村庄的空间结构发生变化,造成了乡村土地资源的大量消耗,使乡村逐渐陷入衰落。本文基于人口流动,选取辽西丘
传统村落作为中华传统文化的根源与重要载体,蕴藏着丰富的历史资源和文化资源,展露我国不同地域的特色,是无法再生的资源宝库。当前,随着我国城镇化、现代化发展的迅猛推进,传统村落衰退、消失等现实问题的逐渐突出,以及乡村经济社会发展需求的日益提升,传统村落正面临着巨大的挑战。长期以来粗放式的保护与发展模式已经造成传统村落地方特色湮灭、景观风貌破坏以及文化内涵流失等一系列恶性问题,究其根本原因在于人们对于传
比较国内大学的生物化学教材,阐述了酶专一性的概念,即在同一介质中,一种酶作用于一种或一类结构相似的底物,催化一定的化学反应并产生一定的产物;就酶的分类及存在问题,对酶专一性的概念和分类教学提出建议。
近年来,工业遗产的保护与再利用越来越受到社会各界人士的普遍重视,然而目前工业遗产的保护更注重于建筑本体的保护,却常常忽略了其工业流程方面内容的保护,而在实践中我们可以发现这种偏重建筑保护的方式并不能达到传承工业文化这样的初衷,原因在于工业遗产保护与展示利用的关键目的是保护、弘扬并展现人类过去的工业生产、生活方式,而工业遗产的生产是一种体系,舍弃了工业流程的建筑物则失去了其灵魂,难以反应生产的过程以
方钢管多肢格构柱是一种新型的结构形式,它是由若干肢件通过缀板连接而成的格构式构件,肢件以及缀板均采用方钢管结构。这种结构形式既具有便于生产制作、节省加工成本等优点,又具有异形柱结构的建筑形式美观,布置灵活,增加使用面积等优点,适用于多高层建筑的设计施工中,非常适合推广使用。比较常见的方钢管多肢格构柱截面形式有T形、L形和十字形,然而目前国内外研究人员只对钢管混凝土组合异形柱进行了研究,但针对工程设
钢管混凝土因其具有良好的延性以及较高的承载能力被广泛应用于民用建筑、桥梁结构以及地下工程等领域。CFRP型材具有轻质、高强、抗拉、耐腐蚀等特点被广泛应用于现代建筑当中。建筑结构在服役期间,除了会受到结构自重的恒荷载以及风荷载、雪荷载等活荷载,还可能会受到车辆撞击、爆炸等偶然荷载。结构受到车辆撞击作用下,导致建筑结构损伤甚至丧失承载能力而倒塌,极大的威胁了人民的生命财产安全,因此研究建筑结构受到冲击
在水泥及混凝土大力发展的同时,水泥和混凝土的用量在不断增加,随之带来的问题是严重的环境污染和能源危机,因此水泥混凝土行业需调整发展模式,改变发展方向,降低水泥的能耗,减少环境污染,走可持续发展的道路,所以矿物掺合料在水泥混凝土当中得到广泛应用。随着钢铁行业的快速发展,我国铁尾矿每年的排放量是巨大的,因此针对铁尾矿的开发利用,探索处理铁尾矿的新方法,新途径,实现铁尾矿的综合利用是极具实际意义的。铁尾
定型相变混凝土材料作为新型建筑材料,具有储热功能好、保温性能好、质量轻等优点,将其运用到建筑围护结构可以将环境中的热量以相变的形式进行吸收和释放,从而降低建筑能耗,提高室内环境的舒适度。本文筛选了适合应用于定型相变混凝土围护结构中的相变材料、吸附载体、封装材料,并从试验测试的角度出发,优化了定型相变混凝土的制备方法,研究了定型相变颗粒的掺量和级配对定型相变混凝土性能的影响,并着重分析了定型相变颗粒
再生混凝土可以消耗废弃混凝土,保护环境同时降低碳排放,符合可持续发展战略要求。现有研究表明,EMV方法考虑了再生骨料表面的残余砂浆,在减少新制砂浆体积,降低水泥等材料消耗的基础上提高了再生混凝土的性能,具有广阔应用前景。目前国内外学者对EMV再生混凝土的试验研究主要针对取代率对EMV再生混凝土性能的影响,缺少对于砂率、粗骨料级配等影响因素的系统研究。EMV再生混凝土具有与普通混凝土相似的性能,可以
复合板是一种非常重要的结构构件,因其损伤导致工程事故和经济损失时常发生。复合板层间剥离是其最常见的损伤类型,主要诱发因素是其层间水平向微裂缝的产生与发展,所以及时准确地识别复合板中水平向微裂缝意义重大。通过理论分析、有限元计算及试验验证相结合的方法,并采用基于压电波动法的非线性超声Lamb波检测技术,进行复合板层间微剥离损伤的识别,旨在阐明因微剥离损伤诱发二次谐波的机理,并提出一种基于传感信号非线