【摘 要】
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纤维增强水泥基复合材料(Engineered cementitious composite,简称ECC)具有拉伸应变硬化和多点开裂的优良性能,已经在世界范围内得到了广泛的应用,拥有广阔的发展前景。聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PVA)纤维由于物理、化学和机械性能上的优势,在ECC中得到广泛应用。而聚合物纤维在高温下会不可避免地熔化,因此研究ECC的高温劣化机理对ECC的发展具有
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纤维增强水泥基复合材料(Engineered cementitious composite,简称ECC)具有拉伸应变硬化和多点开裂的优良性能,已经在世界范围内得到了广泛的应用,拥有广阔的发展前景。聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PVA)纤维由于物理、化学和机械性能上的优势,在ECC中得到广泛应用。而聚合物纤维在高温下会不可避免地熔化,因此研究ECC的高温劣化机理对ECC的发展具有重要意义。本研究以聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料(PVA-ECC)为对象。使用热重分析仪、X射线粉末衍射仪和场发射扫描电子显微镜研究高温对普通强度PVA-ECC的影响。结果表明,化学组分的变化会影响PVA-ECC的高温性能。同时,PVA纤维熔化后形成的网状通道,能够降低内部孔隙压力,防止爆裂剥落行为的发生。在相同的试验条件下,研究高强度PVA-ECC的高温劣化机理,并与普通强度PVA-ECC进行对比。结果表明,两种PVA-ECC高温性能有所不同,这是由于化学组分和微观形貌的不同。最后,研究耐高温纤维对高强PVA-ECC高温性能的影响。对比钢纤维、碳纤维和玄武岩纤维混杂高强PVA-ECC的高温性能。结果表明钢纤维优化效果最佳,碳纤维次之,玄武岩纤维最差。其中,钢纤维和PVA纤维体积分数都是1.0%时优化效果最佳。
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