合成纤维增强水泥基复合材料

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纤维增强水泥基复合材料应用技术规程

纤维增强水泥基复合材料应用技术规程

纤维增强水泥基复合材料应用技术规程一、前言纤维增强水泥基复合材料是近年来发展起来的一种新型材料,其具有较好的机械性能、耐久性能和抗裂性能等优点,广泛应用于建筑、桥梁、隧道、地下工程等领域。

为了规范纤维增强水泥基复合材料的应用,提高其应用效果和安全性,本文将从材料的选择、配合比的设计、施工工艺等方面进行详细阐述。

二、材料选择1.水泥水泥是纤维增强水泥基复合材料的基础材料,其品种应根据工程的具体要求选择。

一般来说,普通硅酸盐水泥或硬磨石水泥都可以作为纤维增强水泥基复合材料的水泥基料。

2.纤维纤维是纤维增强水泥基复合材料中的增强材料,其种类繁多,应根据工程要求和使用环境选择。

常用的纤维有玻璃纤维、碳纤维、聚丙烯纤维等。

3.骨料骨料是纤维增强水泥基复合材料中的骨架材料,其品种也应根据工程要求选择。

一般来说,常规的碎石、碎砖等都可以作为骨料,但要注意骨料的品质和粒径。

4.掺合料掺合料是纤维增强水泥基复合材料中的辅助材料,其种类也很多。

常用的掺合料有矿渣粉、石灰石粉、煤灰等。

三、配合比设计1.水泥用量水泥用量应根据工程要求和强度等级来确定。

一般来说,水泥用量在400kg/m³左右比较合适。

2.纤维用量纤维用量应根据工程要求和纤维种类来确定。

在大多数情况下,纤维用量在1.5%~2.5%之间比较合适。

3.骨料用量骨料用量应根据工程要求和骨料种类来确定。

在大多数情况下,骨料用量在1000kg/m³左右比较合适。

4.掺合料用量掺合料用量应根据工程要求和掺合料种类来确定。

在大多数情况下,掺合料用量在20%~30%之间比较合适。

四、施工工艺1.基层处理在进行纤维增强水泥基复合材料的施工前,必须对基层进行处理。

基层处理应包括清理、打磨、喷水等步骤,以保证基层的平整度和粗糙度。

2.混合料的配制混合料的配制应在专门的搅拌机中进行,严格按照配合比进行配制。

在配制过程中,应注意控制搅拌时间和搅拌速度,以确保混合料的均匀性和稳定性。

水泥基复合材料

水泥基复合材料

《水泥基复合材料》总结无机非09-1班赵学伟23水泥基复合材料是以硅酸盐水泥为基体,以耐碱玻璃纤维、通用合成纤维、各种陶瓷纤维、碳和芳纶等高性能纤维、金属丝以及天然植物纤维和矿物纤维为增强体,加入填料、化学助剂和水经复合工艺构成的复合材料。

它比一般混凝土性能有所提高。

以短切的耐碱玻璃纤维约3%~10%含量的复合材料为例,其密度为1600~2500kg/m3,抗冲强度8.0~24.5N·mm/mm2,压缩强度48~83MPa,热膨胀系数为(11~16)×10-6K-1。

性能随所用原材料、配比、工艺和养护条件而异。

水泥基复合材料基本上用于制造建筑构件,如内、外墙板、天花板等。

主要分为混凝土,纤维增强水泥基复合材料及聚合物改性混凝土三大类。

今天主要介绍下纤维增强水泥基复合材料和聚合物改性混凝土材料。

一纤维增强水泥基复合材料国际上对碳纤维、聚丙烯腈纤维混凝土结构的研究日趋活跃,有关论文明显增多。

由于碳纤维是高科技纤维中发展最快的品种之一,它具有高强度、高弹模、高抗腐蚀的众多优点,因此把碳纤维应用于土木工程及建筑工程是许多科技人员长久的梦想。

决定碳纤维能否推广使用于土木工程的关键是其价格。

随着工业技术的进步,最近几年碳纤维价格逐年下降,为推广使用提供了条件。

国外将高性能纤维材料用于土木工程的领域己非常广阔,主要有以下几个途径:1)将短碳纤维、聚丙烯腈纤维加入新混凝土中,制成高性能纤维混凝土新结构,现已有一定的工程实例,目前主要用于薄壳结构、耐腐蚀结构、喷射混凝土及道路工程等。

2)将碳纤维长丝制成棒材,在新混凝土结构中替代钢筋或预应力钢筋,用于新建混凝土结构,主要用于海洋工程、大跨度桥梁及需电磁透过的工程结构,或将棒材用于结构加固,国外的工程实例已较多。

3)将碳纤维加工成束状或绳状,用于大跨度桥梁的拉素或大跨度空间结构的悬索、拉索等。

4)将碳纤维棒材与混凝土一起制成预制混凝土梁、板、屋架,或用纤维棒制作网架等,这些新结构具有质量轻、强度高和耐腐蚀等优点。

纤维增强水泥基复合材料的研究进展

纤维增强水泥基复合材料的研究进展

第36卷第10期 娃 酸盐 通 报Vol.36 No.10 2017 年 10 月________________BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY_________________October,2017纤维增强水泥基复合材料的研究进展关国英\赵文杰2(1.吉林建筑大学材料科学与工程学院,长春13〇118;2.长春工业大学化学工程学院,长春130012)摘要:综述了纤维增强水泥基复合材料(f i b e r r e i n f o r c e d cem e n t i t i o u s composites,FRCC)目前在国内外的研究进展。

简要介绍了F R C C的概念及其基本性能,详细介绍了超高性能F R C C的国内外研究进展,重点介绍了 F R C C的纤维 间距、复合材料以及多重裂缝等理论的研究情况以及F R C C工程应用情况,在此基础上,提出了当前F R C C研究中 存在的问题和今后需要进一步研究的方向。

关键词:纤维;增强;水泥基;复合材料;机理中图分类号:TU529.41 文献标识码:A 文章编号:1001-1625 (2017)10-3342-05 Research Development of Fiber Reinforced Cementitious MaterialsGUAN Guo-ying1,ZHA0 Wen-jie2(1. School of Materials Science and Engineering, Jilin Jianzhu University,Changchun 130118 ,China;2. Institute of Chemical Engineering,Changchun University of Technology,Changchun 130012,China)Abstract:The current research progress of the fiber reinforced cementitious composites(FRCC)at home and abroad is summarized.The concept and the related properties of FRCC are introduced briefly.The research progress of ultra-high performance of FRCC are especially introduced domestic and overseas.The engineering application of FRCC and the current theoretical research of the theory of composite,fiber spacing theory and multiple fracture theory are recommended emphatically.On the basis of,the existing problems of researching FRCC are putted forward in the current and to come up with the direction for further study of FRCC in the future.Key words :fiber;reinforced;cementitious;composite material;mechanism1引言在现代的建筑行业中,水泥基材料是一种应用范围广、用量大的建筑材料,它具有来源广泛、价格便宜、强度可控、及外形可塑等优点,但也存在抗裂性差、脆性大、抗拉强度低、极限延伸率小等不足之处。

纤维增强混凝土国内外研究现状

纤维增强混凝土国内外研究现状

纤维增强混凝土国内外研究现状司西安分公司, 西安710061纤维增强混凝土(Fiber Reinforced Concrete,以下简称FRC)是一种高韧性的混凝土,其设计思想早在民间便有,将稻草混合拌入砂浆中制造土胚或土墙,以改善土坯或墙体的延性,至于利用人造纤维来改善混凝土的性能,还是最近几十年才逐渐创造出来的思路和做法。

目前常用的几种纤维增强混凝土有:钢纤维混凝土(Steel Fiber Reinforced Concrete)、玻璃纤维混凝土(Glass Fiber Reinforced Concrete)、碳纤维混凝土(Carbon Fiber Reinforced Concrete)以及合成纤维混凝土(Synthetic Fiber Reinforced Concrete),如图1.1所示。

(a) 钢纤维 (b) 玻璃纤维(c) 碳纤维 (d) 合成纤维图1.1 纤维原材料钢纤维混凝土是在普通混凝土中掺入乱向分布的短钢纤维所形成的一种新型的多相复合材料。

这些乱向分布的钢纤维能够有效地阻止混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成,显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能,具有较好的延性。

国外,钢纤维混凝土的应用始于上世纪70年代,有美国的Battele公司开发的熔抽钢纤维技术为钢纤维混凝土的应用提供了条件,此后在加拿大、英国、瑞典、日本等国家也迅速进行这方面的应用研究。

我国是从上世纪70年代着手对钢纤维混凝土进行材料力学性能的实验研究,并相继颁发了有关钢纤维混凝土的设计与施工规程。

目前钢纤维混凝土在结构工程、铺面工程、地下结构及其他特种结构工程等领域得到了比较广泛的应用[1]。

玻璃纤维混凝土是将弹性模量大的抗碱玻璃纤维材料均匀地分布在水泥砂浆或混凝土中,用以增强基材物理性能的一种复合材料。

与其他纤维相比,玻璃纤维具有高强度、高弹性模量、不燃性及价廉等优点,其存在的缺点之一是耐碱性差,易被水泥水化产物所产生的游离碱所腐蚀,引起强度下降。

第4章 纤维增强水泥基复合材料

第4章  纤维增强水泥基复合材料
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(2)高温低压蒸汽养护。可缩短水泥复合材料制品的生产周期。 温度为40~100℃,最佳温度65~80℃。有资料报道,蒸汽养护对水 泥制品的耐久性有不利的影响。 (3)高温高压蒸汽养护。温度一般超过100℃(160~210℃),蒸 汽压力在0.6~2MPa。
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4.4 碳纤维增强水泥基复合材料
.Leabharlann 纤维增韧、抗裂机理:.
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② 钢纤维
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钢纤维在水泥基体中分布的均匀性随增大而下降。
①Dmax/lf=1/2时,纤维对混凝土的增强效果最好; ②Dmax/lf>1时,纤维过于集中并填充于粗集料间的砂浆中,难于增强混凝
土的强度,还影响纤维与基体的界面粘结;
③Dmax/lf<1/2时,可使混凝土的增韧效果明显,但因集料过小而难以发挥
油井水泥、大坝水泥
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快硬硅酸盐水泥、膨胀水泥
硅酸盐水泥
根据GB 175-2007国家标准
1、硅酸盐水泥的定义为:由硅酸盐水泥熟料、
0~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨
细制成的水硬胶凝材料称为硅酸盐水泥。
2、由硅酸盐水泥熟料、6~15%混合材料、适量
石膏磨细制成的水硬胶凝材料称为
普通硅酸盐水泥。
1983年,中国建筑材料研究院在国家科委、国家经委和国 家建材局支持下,研究了含锆抗碱玻璃纤维和低碱水泥,并取得了 成功,其强度半衰期为100年,其耐久性处于国际领先地位。
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4.3.2 玻璃纤维增强水泥基复合材料的原材料
(1)抗碱玻璃纤维
成分中的氧化锆(ZrO2)在碱液作用下,在纤维表面会转化 成含Zr(OH)4的胶状物,经脱水聚合在玻璃纤维表面形成保护膜, 减缓水泥中Ca(OH)2对玻璃纤维的侵蚀。

水泥基复合材料

水泥基复合材料

纤维增强水泥基复合材料综述学号:079024444 姓名:王柳班级:无机072水泥基复合材料概述:最早的、最常见的水泥基复合材料其实就是我们所熟悉的混凝土。

自八十年代美国将混凝土定义为水泥基复合材料以来,这个称法已逐渐地被各国学者认同。

该定义赋予了水泥更多科技内涵,也为水泥研究提供了新的方法,将复合材料的研究方法引入水泥领域,将大大推动水泥科学的发展。

复合材料是指由两种或两种以上异质、异形、异性的材料复合形成的新型材料,一般由基体组元与增强体或功能组元所组成。

混凝土其实就是采用复合材料中的颗粒增强手段来提高性能。

混凝土中的水泥将砂、石等增强体胶结在一起,这就大大提高了单个材料的性能,这也是复合材料的优势!但是单纯的将沙石等颗粒材料胶结在一起形成的混凝土抗压但是不抗拉,其抗拉强度较低,韧性较差。

所以后来人们才混凝土中加入钢筋,钢筋混凝土类似我们在复合材料中所学的纤维增强,只不过钢筋比较粗还不能称作纤维,钢筋在混凝土中钢筋主要承受拉应力,这样混凝土的抗拉强度就得到了很大的提高,于是就出现了钢筋混凝土,我们现在大量运用的我其实就是这种!纤维增强水泥基复合材料的组成:一、水泥水泥在纤维增强水泥基复合材料中是一种胶结材料,与水拌合形成水泥浆,以其很高的粘结力将砂、石和钢纤维胶结成一整体。

目前,在纤维增强水泥基复合材料中常用的水泥强度主要为等级为32.5和42.5的普通硅酸盐水泥。

二、砂砂又称细骨料,用于填充碎石或砾石等粗骨料的空隙,并共同组成纤维增强水泥基复合材料的骨架。

砂的粗细程度用砂的细度模数表示用细度模数大的砂,即粗砂进行拌制容易产生离析和泌水现象。

用细度模数小的砂,即细砂进行拌制,则水泥用量较大!需要较多的水泥浆包裹在砂的表面。

因此,砂的细度模数应适中。

三、石又称粗骨料,是组成纤维增强水泥基复合材料的骨架材料,通常为碎石。

纤维增强水泥基复合材料的粗骨料的粒径不宜大于20mm,若骨料粒径过大,将削弱纤维的增强作用,且纤维集中于大骨料周围,不便于纤维的分散。

纤维增强水泥基复合材料

纤维增强水泥基复合材料

纤维增强型水泥基复合材料一、纤维增强型水泥基复合材料的概述纤维增强型水泥基复合材料是以水泥与水发生水化、硬化后形成的硬化水泥浆体作为基体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料组合而成的一种复合材料。

普通混凝土是脆性材料,在受荷载之前内部已有大量微观裂缝,在不断增加的外力作用下,这些微裂缝会逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。

加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展起阻止和抑制作用,因而使复合材料的抗拉与抗折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的提高。

二、纤维增强型水泥基复合材料的力学性能在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的主要作用在于阻止微裂缝的扩展,具体表现在提高复合材料的抗拉、抗裂、抗渗及抗冲击、抗冻性等。

• 2.1 抗拉强度•在水泥基复合材料受力过程中纤维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用使基体裂而不断并能进一步承受载荷,可使水泥基材料的抗拉强度得到充分保证;当所用纤维的力学性能、几何尺寸与掺量等合适时,可使复合材料的抗拉强度有明显的提高。

•• 2.2 抗裂性在水泥基复合材料新拌的初期,增强纤维就能构成一种网状承托体系,产生有效的二级加强效果,从而有效的减少材料的内分层和毛细腔的产生;在硬化过程中,当基体内出现第一条隐微裂缝并进一步发展时,如果纤维的拉出抵抗力大于出现第一条裂缝时的荷载,则纤维能承受更大的荷载,纤维的存在就阻止了隐微裂缝发展成宏观裂缝的可能。

• 2.3 抗渗性纤维作为增强材料,可以有效控制水泥基复合材料的早期干缩微裂以及离析裂纹的产生及发展,减少材料的收缩裂缝尤其是连通裂缝的产生。

另外,纤维起了承托骨料的作用,降低了材料表面的析水现象与集料的离析,有效地降低了材料中的孔隙率,避免了连通毛细孔的形成,提高了水泥基复合材料的抗渗性。

2.4 抗冲击及抗变形性能在纤维增强水泥基复合材料受拉(弯)时,即使基体中已出现大量的分散裂缝,由于增强纤维的存在,基体仍可承受一定的外荷并具有假延性,从而使材料的韧性与抗冲击性得以明显提高。

纤维增强水泥板外墙体系工程应用及分析

纤维增强水泥板外墙体系工程应用及分析

纤维增强水泥板外墙体系工程应用及分析摘要:纤维增强水泥基复合材料可用于桥面和路面(公路和机场跑道)的罩面层,建筑、桥梁、水工、隧道和采矿工程中的各种增强结构,为工程的施工建设提供了重要的支撑。

关键词:纤维增强、水泥板、外墙体系、工程、应用1材料特点和比较1.1纤维增强水泥板的特点纤维增强水泥板是由硅酸盐水泥、石英砂、植物纤维、天然矿物颜料等,经特殊工艺制造而成。

其不含石棉,无放射性及其他有害物质,是绿色环保建材。

其密度1.67g/cm3,导热系数0.379W/(m•K),其防火、力学、耐候等性能符合相关要求。

1.2芝麻白花岗岩的特点花岗岩呈细粒、中粒、粗粒的粒状构造,或似斑状构造,其颗粒均匀细密,孔隙小(孔隙度通常为0.3%~~0.7%),吸水率不高(吸水率通常为0.15%~~0.46%),有良好的抗冻功能。

芝麻白花岗岩的硬度高,摩氏硬度约为6,密度为2.63~~2.75g/cm3。

导热系数2.6~~3.6W/(m•K)。

芝麻白花岗岩的质地纹理均匀,颜色以白灰色系为主,而且其颜色相对变化不大,色差小,适合大面积的使用,也有深、浅灰色的石料可以选择。

1.3纤维增强水泥板与芝麻白花岗岩的对比这两种材料用于墙面材料时,纤维增强水泥板密度(1.67g/cm3)是石材密度(2.63~~2.75g/cm3)的三分之二。

因为石板材通过干挂片连接工艺的要求,干挂石材最少厚度要达到25mm,而纤维增强水泥板厚度7~~10mm,约占石材厚度的三分之一。

这样每块纤维增强水泥板只有石材重量的1/5。

由于重量大幅度减少,加工、运输、安装等都有很大的优势,可以节省工期,减低施工工人的劳动强度,甚至机械设备台班量也会减少。

纤维增强水泥板导热系数0.379W/(m•K)约为花岗岩2.6~~3.6W/(m•K)的八分之一,保温性能较好。

纤维增强水泥板没有天然石材的纹理,但色彩丰富,可以定制各种丰富的色泽。

2施工工艺分析2.1湿贴法的问题水泥砂浆、粘贴胶等直接铺贴的方式,由于温度变化、含水率变化等原因引起石材、砂浆的收缩率不同,会造成空鼓、开裂、脱离、甚至脱落等质量问题。

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(3)能够阻止裂纹的扩展或改变裂纹前进的方 向, 减少裂纹的宽度和平均断裂空间。
对于早期的水泥基材料来说,由于纤维的 存在,阻碍了集料的离析和分层,保证了 混凝土早期均匀的泌水性,从而阻止沉降 裂纹的产生。
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3.纤维的分类
用于水泥基复合材料的纤维种类繁多,按其材料 可分为: 金属材料:如不锈钢纤维和低碳钢纤维; 无机纤维:如石棉纤维、玻璃纤维、硼纤维、碳纤维 合成纤维:如尼龙纤维、聚酯纤维、聚丙烯等纤维; 植物纤维:如竹纤维、麻纤维等。
例如应用在矿山、隧道、铁道、公路路面、工业与民用建 筑、水利水电、防爆抗震和维修加固等工程。
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2.纤维的作用
纤维具有优良的阻裂、强化等作用,不仅可以大大减少 水泥基材料内部原生裂缝,并能有效地阻止裂缝的引发 和 扩展,将脆性破坏转变为近似于延性断裂。
在受荷(拉、弯)初期,水泥基体与纤维共同承受外力 且前者是主要受力者;当基体发生开裂后,横跨裂缝的 纤维称为外力的主要承受着,即主要以纤维的桥联立抵抗 外力作用。
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若纤维的体积掺量大于某一临界值,整个复合材 料可继续承受较高的荷载,并产生较大的变形, 直至纤维被拉断或从基体中拔出,以致复合材 料破坏。
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因此,纤维的加入明显改善水泥基材料的抗拉、 抗弯等力学性能,以及抗裂、耐磨等长期力学性 能 ,尤其是高弹性模量的纤维还可以大大增强水 泥基材料的断裂韧性和抗冲击性能,显著提高水 泥基材料抗疲劳性能和耐久性。
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目前的研究已表明,纤维在水泥基体中至少有 以下三个主要的作用。 (1)提高基体开裂的应力水平,即使水泥基体能够
承受更高的应力。 (2)改善基体的应变能或延展性,从而增加它吸收
能量的能力或提高它的韧性。纤维对基体韧性 的 改善往往比较显著,甚至在它对基体的增强 作用小的情况下也是如此。
复合材料
什么是复合材料 (Composition Materials , Composite) ?
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复合材料的定义
复合材料应具有以下三个特点: (1)复合材料是由两种或两种以上不同性能的材料组元通 过宏观或微观复合形成的一种新型材料,组元之间存在着明 显的界面。 (2)复合材料中各组元不但保持各自的固有特性而且可最 大限度发挥各种材料组元的特性,并赋予单一材料组元所不 具备的优良持殊性能。
定义 聚合物的选用要求 聚合物应用于水泥混凝土的三种方式 聚合物在水泥基复合材料中的作用 聚合物对水泥石的增韧机理 聚合物改性水泥基复合材料的成型工艺 聚合物增强水泥基复合材料的应用
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材料分类:金属、无机非金属、有机高分子材料 各有千秋 扬长避短
克服单一材料的缺点 产生原来单一材料没有本身所没有的新性能
究和创新的主要内容,先进水泥基复合材料正是当前本领域
研究的重点和技术应用的难点。
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水泥基复合材料分类
水泥基复合材料在工程材料方面有 纤维增强水泥基复合材料 聚合物增强水泥基复合材料 颗粒增强型水泥基复合材料
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从广义上讲,有机-无机类建筑用复合材料的历史还可 以追溯到更远的年代。
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材料的优缺点组合示意图 湖南工学院材化系
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水泥基复合材料
(1)传统的水泥基材料是以水泥为胶结剂,结合各种集料、 外加组分而形成的水硬性胶凝材料,它包括各类制品和混 凝土。 (2)先进水泥基复合材料是通过组成、结构优化设计,采 用先进技术制备而形成具有优异性能的新型水泥基复合 材料。
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按其弹性模量的大小可分为 高弹模纤维,如钢纤维、碳纤维、玻璃纤维等; 低碳模纤维,如聚丙烯纤维、某些植物纤维等。
高弹性模量的纤维主要是提高复合材料的抗冲击性、抗热爆 性能、抗拉强度、刚性和阻裂能力,
而低弹性模量的纤维主要是提高水泥复合材料的韧性、应变 能力以及抗冲击性能等与韧性有关的性能。
大约在公元前5000年时,人类就开始在黏土中掺加一定 量的稻草建筑土墙,古代很多雄伟的建筑和发掘出来的 几千年的古墓材料中常有桐油石灰、糯料石灰三合土的 残骸;
现代建筑家们经常发现距今几百上千年的一些古代庙宇 和神殿是由黏土、石灰等无机基料中加入淀粉、动物胶 等天然聚合物而建成。
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(3)普通水泥基材料由于强度低,脆性大、耐久性差的突 出问题,其使用效能受到限制,也难以适应和满足当今社会 发展、科技进步对材料的新要求。 (4)与普通水泥基材料相比,先进水泥基复合材料具有强 度高、韧性好、耐久性好以及性能可设计的优点。
研究和开发新型高性能水泥基材料一直都是本领域科学研
主要内容
复合材料
水泥基复合材料
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
水泥基复合材料的分类
1.纤维增强水泥基复合材料
定义 纤维的作用 纤维的分类 纤维的选用原则 纤维增强水泥基复合材料的主要研究方向 影响纤维增强效果的因素 纤维增强水泥基复合材料的成型工艺 纤维增强水泥基复合材料的应用
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2.聚合物增强水泥基复合材料 3.颗粒增强型水泥基复合材料
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(3) 复合材料具有可设计性,可以按使用要求的性能来 设计和制造新材料。
复合材料的结构通常是一个相为连续相,称为基体;而 另一相是以独立的形态分布在整个连续相中的分散相,与连 续相相比,这种分散相的性能优越,故常称为增强体 (也称为 增强材料、增强相等)。增强材料不仅能提高复合材料的强度 和弹性模量等力学性能,而且能减低收缩率,提高热变形温 度,并在热、电、磁等方面赋予复合材料新的性能。
纤维增强水泥基复合材料
1. 定义 纤维增强水泥基复合材料是由水泥净浆、砂浆或
水泥混凝土作基材,以非连续的短纤维或连续的长纤 维作增强材料组合而成的一种复合材料。
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在水泥基材料中掺入纤维是目前改善水泥基材料向轻质、 高强、高韧性等方向较为有效的方法之一,其逐渐成为一种 新型建筑材料——纤维增强水泥基材料(fiber reinforced cement,FRC)在国内外得到了迅速发展与应用。
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