黄麻纤维混凝土(砂浆)拉伸性能的研究

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传统水泥混凝土在受到广泛应用的同时,也因其脆性大,抗拉、抗冲击性能差,易开裂等影响了它在工程方面的进一步应用。纤维增强混凝土由于可以有效克服传统水泥混凝土的缺陷,而在近几十年迅速发展起来。目前国内外,对纤维混凝土的研究,大多集中在钢纤维、碳纤维、玻璃纤维以及聚丙烯纤维等化学纤维混凝土的研究中。但对于天然植物纤维混凝土的研究还没有人涉及到。与玻璃纤维及碳纤维等化学纤维相比,各种天然植物纤维具有价廉、可回收、可降解、可再生等优点,并具有相当的强度和刚度,且比重较小,比强度比刚度均较高;以天然植物纤维为增强基的混凝土同样具有优良的性能。考虑到纤维模量、长度、性价比等因素,本课题选用麻纺厂的黄麻落麻作为研究对象。本文针对黄麻纤维在混凝土中的应用问题,进行了抗裂性能以及抗拉性能试验研究,以阐明黄麻纤维对纤维混凝土抗裂性能以及抗拉性能的影响,并以此探讨纤维混凝土开裂程度和抗拉性能的相关性。最后,根据抗拉试验以及试验结果分析建立了一个低掺量、低模量纤维混凝土劈拉强度模型。通过对黄麻纤维砂浆抗裂性能试验,并和聚丙烯纤维砂浆抗裂性能进行对比,得出:黄麻纤维砂浆抗裂性能明显好于聚丙烯纤维砂浆;在一定范围内,黄麻纤维越短、越粗、含量越大砂浆的抗裂性能越好,分散越均匀抗裂性能越好。通过对黄麻纤维砂浆抗拉性能试验,并和聚丙烯纤维砂浆比较,得出:黄麻纤维砂浆抗拉性能明显好于聚丙烯纤维砂浆;在一定范围内,黄麻纤维越长、越细,相应的纤维砂浆的抗拉性能越好;在低掺量范围内,黄麻体积含量对纤维砂浆的抗拉性能影响不大。从黄麻和聚丙烯纤维砂浆的抗裂试验和劈拉强度试验结果的对比分析,可以看出,低模量纤维混凝土在低掺量情况下的开裂程度和其拉伸性能基本上没有相关性。根据黄麻纤维砂浆抗拉性能试验以及试验结果分析,建立了一个低掺量、低模量纤维混凝土的劈拉强度模型。并通过试验数据进行了验证,结果证明对于黄麻纤维效果很好。但由于试验条件以及试验内容的限制,要使模型具有更好的适用性,还有很多的工作要做。
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