【摘 要】
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高延性纤维增强水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composites,ECC)因具备抗裂和增韧的优势成为新型建筑材料行业关注的热点。高温作用(火灾)后ECC性能衰减程度对于其在民用建筑中的进一步应用至关重要。本文基于已有的相关试验结果,对不同种类纤维增强ECC力学性能和微观分析的研究进展进行了综述。分析结果表明:当作用温度超过纤维的熔点,纤维会发生熔融进而使ECC的力
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高延性纤维增强水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composites,ECC)因具备抗裂和增韧的优势成为新型建筑材料行业关注的热点。高温作用(火灾)后ECC性能衰减程度对于其在民用建筑中的进一步应用至关重要。本文基于已有的相关试验结果,对不同种类纤维增强ECC力学性能和微观分析的研究进展进行了综述。分析结果表明:当作用温度超过纤维的熔点,纤维会发生熔融进而使ECC的力学性能出现劣化;纤维熔融留下的孔洞减小了ECC高温爆裂发生的机率,提升了ECC的耐高温性能;内部的孔隙率变大以及C-S-H凝胶脱水是ECC强度损失的主要原因。
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