第三章纤维增强水泥基复合材料

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植物纤维增强水泥基复合材料研究综述

植物纤维增强水泥基复合材料研究综述

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米秸



等 ;④竹筋 24]。研究工作主要 围绕三个方面进行 。
1植物 纤维 增 强水泥 基复 合材料 力 学性 能
人 们 在 植 物 纤 维 增 强 水 泥 基 材 料 力 学 性 能 方 面 的 研 究
较为全面深入 ,其 中以下研究 具有一定代表 胜:
关键 词 植 物 纤 维 ;水 泥基 复 合 材 料 ;界 面特 性 ;耐久 性 ;纤 维 改性
0引言 纤 维 增 强 水 泥 基 复 合 材 料 (Fiber-Reinforced Cement
Matrix Composites,FRCMC)是 以水泥净浆 、水 泥砂 浆或混凝土 做基材 ,以非连续的短纤维或连续 的长纤维作增强体组合成 的复合材料 。当所用水泥基材为水泥净浆或水泥砂浆 时 ,称 之 为纤 维增强水 泥 ;当采用混凝 土为基材时 ,称之 为纤维增 强 混 凝 土 【l_。
纤维对水泥基材料 的开裂有很好的控制作用 。大约 3500 年 以前 ,国外就有 用纤维来加 强脆性基质 的案例 ,例如利用 稻 草和马鬃 与黏土混合起来制作砖 和地板12]。我 国古代建筑 也 有把植 物纤维加入粘土的做 法_lJ。纤维加 固的概念在 现代 有 了进 一步发展 ,1900年奥匈帝 国 的 Hatschek发 明用 圆网 抄取机 制造石棉水泥板的工艺方法_】1。
的断裂和冲击性能 ,通过双参数断裂模 型对试验结果进行表
述 ,其抗压 、抗 弯和劈裂拉伸强度均满足相关 的欧洲标准 。

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。

环保纤维增强水泥基复合材料

环保纤维增强水泥基复合材料

环保纤维增强水泥基复合材料的研究进展李淼林(淮南市安徽理工大学安徽淮南232001)摘要:普通水泥的韧性和抗冲击性都较差,易发生脆性破坏;而环保纤维在提高混凝土结构安全性的同时,具有环保、节能、利废、可降解再生等特性。

本文介绍了环保纤维的分类,分析了环保纤维增强水泥基复合材料的特点,总结了环保纤维在水泥基材料中应用、研究的进展。

关键词:水泥基复合材料;环保纤维;环保;性能1引言随着我国改革开放步伐的加快,人民生活水平日益提高,这就使得人们对自己的居住环境的要求越来越高,对建筑工程的要求日益增强。

水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

但水泥制品的破坏也很严重,这主要是由于水泥制品易受荷载和环境影响产生微裂纹及微裂纹的扩展而造成的。

水泥制品的不密实使水和其它可溶物质的渗透加速了破坏的进程。

改善水泥制品的质量,阻止裂纹的发展变化尤为值得关注。

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台材料[1]。

纤维在其中起着阻止水泥基体中微裂纹的扩展和跨越裂纹承受拉应力的作用,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。

20世纪60年代中期起,钢纤维增强混凝士在土木工程中获得日益广泛的应用,在研究其增强机理时,人们发现了纤维与混凝土之间的密切关系,纤维增强混凝土的研究蓬勃开展起来。

经过四十多年的发展,钢纤维等增强混凝土的技术已应用得比较成熟,然而钢筋的锈蚀是影响混凝土结构耐久性的主要原因,钢纤维在裂缝处容易发生锈蚀问题,特别是在被污染的地方,已经成为一个很棘手的问题,并且钢纤维的造价也相对昂贵也不利于环保。

近年来,使用价格相对低廉的环保纤维来增强水泥基复合材料的研究和应用愈来愈受到世界各国特别是发展中国家的重视[2]。

未来,纤维增强水泥基复合材料的发展方向之一是实现纤维材料的绿色化,这是保护生态环境、实现建材行业可持续发展的客观要求。

纤维增强水泥基复合材料弯曲性能与纤维作用机理研究

纤维增强水泥基复合材料弯曲性能与纤维作用机理研究
ECC 在单轴拉伸时表现出应变硬化特征ꎬ极限拉应
效应 [2] ꎬ在实际工程中ꎬ梁柱等构件尺寸远大于薄板
Weibull 分布理论ꎬ试件厚度越小ꎬ其弯曲性能也越
好ꎬ因此ꎬ利用薄板试件来研究材料的弯曲性能将不
便于其在实际工程中的推广应用 [12] ꎮ
变可达 3%ꎬ远超过普通混凝土和 FRCꎬ形成的裂缝
由此ꎬ本文先开展与实际工程中梁柱尺寸更加贴
1 试 验
1 1 纤维类型与试件制作
本次试验采用日本 Kuraray 生产的 RCES15 ´12
型聚乙烯醇( Polyvinyl Alcoholꎬ简称“ PVA” ) 纤维ꎬ
其基本力学性能如表 1 所列ꎮ
收稿日期: 2019 ̄03 ̄18
基金项目: 重庆市高校优秀成果转化资助重点项目 ( KJZH14220) ꎻ 重庆市社会民生科技创新专项项目 ( cstc2015shmszx30006)
玻璃钢 / 复合材料
19


2019 年第 10 期
纤维增强水泥基复合材料弯曲性能与纤维作用机理研究
龚宏伟1 ꎬ 江世永1ꎬ2 ꎬ 陈 进1 ꎬ 陶 帅3
(1 陆军勤务学院军事设施系ꎬ 重庆
401331ꎻ 2 重庆交通大学土木工程学院ꎬ 重庆
外几条细微裂缝ꎬ随着荷载进一步加大ꎬP ̄1 0 组试
弯状态下的力学性能是十分重要的ꎮ 目前ꎬ各国都
线ꎬ从细观层面对复合材料中纤维桥联作用的发挥
先后推行了测试纤维混凝土弯曲性能的标准试验方
进行定性分析ꎬ为纤维增强水泥基复合材料在建筑
法ꎬ如美国 ASTM C1018 标准
标准
[8]
[7]
和日本 JSCE ̄SF4 标准
、中国 CECS 13 ∶2009

高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势共3篇

高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势共3篇

高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势共3篇高延性纤维增强水泥基复合材料的微观力学设计、性能及发展趋势1高延性纤维增强水泥基复合材料是一种新型的建筑材料,具有很好的耐久性和机械性能,可以应用于广泛的领域,如道路、桥梁、建筑和水利工程等。

本文将从微观力学设计、性能和发展趋势三个方面探讨该复合材料的最新研究进展。

一、微观力学设计高延性纤维增强水泥基复合材料的性能与微观结构密切相关。

为了设计出高性能的材料,需要对其微观结构进行优化。

最近几年,研究者在这方面取得了很多进展。

他们运用多种方法,如有限元分析、半解析法和多尺度方法等,对该复合材料的微观结构进行了建模和分析。

他们发现,纤维的排布和分布、纤维的形状和尺寸以及水泥基材料的组成和结构等因素都会对复合材料的性能产生重要影响。

一个恰当设计的微观结构可以提高该复合材料的强度、韧性和耐久性等性能。

二、性能高延性纤维增强水泥基复合材料具有众多优良性能,体现在以下几个方面。

1.高强度:该复合材料的强度远高于普通混凝土,具有较好的承载能力,适用于桥梁、隧道等大型工程。

2.高延性:该复合材料的延性比普通混凝土更好,能够抵御灾害因素的冲击,增加工程的安全性。

3.优异的耐久性:该复合材料中纤维的存在,能够有效提高其抗裂性和耐久性,使其在复杂环境中更为稳固。

4.良好的耐磨性:由于该复合材料内部含有高强度纤维,能够有效提高其强度,使其在耐久性上更胜一筹。

5.优秀的耐久性:该复合材料能够抵御较强的冲击力,避免出现应力等问题,长久维持良好的表现。

三、发展趋势随着科技的不断进步,高延性纤维增强水泥基复合材料还有很大的发展空间。

研究人员需要从以下几个方面进行深入研究。

1.探究微观结构优化:通过优化微观结构,进一步提高该复合材料的性能。

2.强度与韧性的平衡:进一步平衡复合材料的强度与韧性,使其适用于各种场所。

3.新型纤维材料的运用:运用新型纤维材料,如碳纤维等,进一步提高复合材料的机械性能。

纤维增强水泥基材料

纤维增强水泥基材料

能力以及抗冲击性能等与韧性有关的性能。
湖南工学院材化系
按其长度可分为非连续的短纤维和连续的长纤维。 目前用于配制纤维水泥基材料的纤维主要增强材料 是短纤维,使用较普遍的有钢纤维、玻璃纤维、聚
丙烯纤维和碳纤维。
湖南工学院材化系
4. 纤维选用原则
不论哪种纤维,作为水泥基复合材料的增强材料,其 必须遵循以下基本原则: (1)纤维的强度和弹性模量都要高于基体。 (2)纤维与基体之间要有一定的黏结强度,两者之间 的结合要保证基体所受的应力能通过界面传递给 纤维。 (3)纤维与基体的热膨胀系数比较接近,以保证两者 之间的黏结强度不会在热胀冷缩过程中被消弱。
湖南工学院材化系
碳纤维在水泥基材料中的应用:

邓家才等用压缩韧性指数衡量了碳纤维对水 泥基复合材料韧性的增强作用,发现碳纤维 水泥基复合材料的压缩韧性指数明显大于基 准水泥基复合材料(增加59%~110%),并 且随着碳纤维掺量的增加,变形能力和承载
能力增强。
湖南工学院材化系

近几年来,一些研究者利用碳纤维水泥基材料与 金属接触具有较低的电阻及良好的电磁屏效应的特 点,拟通过研究将碳纤维增强水泥基材料开发成某
水泥基复合材料的研究与发展
朱莉云
湖南工学院材化系
主要内容
复合材料 水泥基复合材料 水泥基复合材料的分类

定义
纤维的作用
纤维的分类
1.纤维增强水泥基复合材料
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
(1)对普通水泥改性:例如法国圣哥班公司在普通波特兰 水泥中同时掺加偏高岭土与丙烯酸酯乳液;德国海德堡水泥 公司使用高炉水泥(高炉矿渣粉含量在70%以上)并同时掺加偏 高岭土或其它材料。

纤维增强水泥基复合材料性能研究综述

纤维增强水泥基复合材料性能研究综述

纤维增强水泥基复合材料性能研究综述作者:王菲来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:水泥混凝土在工程建设中应用广泛;纤维材料的掺入提高了水泥基材料的抗拉、抗裂、韧性和变形性能。

本文主要介绍了纤维增强水泥基复合材料;尤其是PVA 纤维、混杂纤维物理力学性能研究。

关键字:纤维增强水泥基;PVA 纤维;混杂纤维引言水泥是当代建设中应用较为广泛、用量较多的建筑材料。

但在实际的工程应用中,传统的水泥基材料表现出来的抗拉强度低、脆性大、易开裂、变形能力差等特点,限制水泥应用与发展。

伴随着新材料技术发展,纤维增强水泥基复合材料的概念被提出,在近50 年来得到较快的发展。

通过加入纤维材料提高水泥的抗拉、抗裂、韧性以及变形性能。

目前,较为常用的纤维材料是:碳纤维、玻璃纤维、PVA 纤维等。

1 纤维增强水泥基复合材料性能研究水泥为脆性材料,将纤维材料加入水泥中,不仅改善了水泥的抗拉等力学性能,并且改变其发生的破坏形态,提高延性,纤维的不同特性使纤维增强水泥基复合材料的性能表现出差异。

董岩[2]对于碳纤维增强水泥基材料的研究中,在水灰比一定的条件下,纤维掺量为0.6%时,水泥抗压强度提高了27%,在劈拉试验中,纤维掺量为0.8%时,抗拉强度增强30%,碳纤维的较强的韧性一方面抑制了水泥基裂缝的发展。

在王炜文[3]对于不用纤维增强水泥基复合材料力学性能的试验研究中,对于PVA 纤维、碳纤维、玄武岩纤维、PP纤维增强水泥基复合材料进行四点弯曲试验,得到的各项力学指标中,掺入碳纤维、玄武岩纤维的水泥材料极限荷载为PVA 纤维材料的1.5 倍,但其挠度、裂缝特点等延性特点较差,PVA、PP 纤维增强水泥基复合材料的极限荷载较低,但在破坏中呈现出了多点开裂的现象,裂缝数量较少,其中,PVA 纤维的最大裂缝宽度相对较小。

高延性纤维增强水泥基复合材料(EngineeredCementitious Composite,ECC)最早是在20世纪90 年代,由密歇根大学的Li[4]教授提出的。

高性能纤维增强水泥基复合材料国内研究现状

高性能纤维增强水泥基复合材料国内研究现状

高性能纤维增强水泥基复合材料国内研究现状发布时间:2022-06-22T05:17:37.187Z 来源:《建筑实践》2022年第4期(下)作者:秦玮琳1,卜新星2,[导读] 本文研究的纤维增强混凝土是聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PV A)纤维增强水泥基复合材料,秦玮琳1,卜新星2,1 陕西同济土木建筑设计有限公司, 西安710055;2西安五和土木工程新材料有限公司, 西安710055;本文研究的纤维增强混凝土是聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PV A)纤维增强水泥基复合材料,亦简称ECC(Engineering Fiber Reinforced Cementitious Composites)。

ECC采用了独特的结构和材料相结合的综合设计方法,是经系统设计,基于细观力学原理对水泥基复合材料中的纤维、基体以及二者的界面进行改善,以水泥浆或水泥砂浆为基体,以纤维为增强材料的一种高性能纤维增强水泥基复合材料。

近年来,国内的一些高校以及科研院所开始陆续对HPFRCC材料进行了探索性的试验研究。

2006年,中冶集团的建筑研究总院承担了科技部“高性能材料的开发及应用技术的研究”项目,开始对HPFRCC材料进行理论及试验研究。

通过借鉴国外先进的研究成果, 采用外掺REC15型PV A纤维来制备具有受拉应变硬化性能以及多缝开裂特性的HPFRCC,同时还对HPFRCC与普通混凝土的界面粘结性能进行了试验研究,分析评估了二者的界面粘结性能并对HPFRCC/FRP网格复合材料的力学性能进行了试验研究, 以分析其在抗震加固领域的应用前景。

为提高其性价比和降低能耗,东南大学孙伟院士所领导的课题组[1],采用粒径为100μm的工业废弃物(尾矿)取代细磨石英砂,或用最大粒径为3000μm的天然砂取代粒径为100μm的细磨石英砂来制备ECC材料(表1.2)。

既利用了工业废料,又大大节约了能耗。

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砂子
石子
强制式搅拌机干拌
湿搅拌
钢纤维混凝土混合 料
出料运 输
水泥
钢纤维
分散机结 信赖 创造 挑战
4.3 玻璃纤维增强水泥基复合 材料
纤维无捻布
短切纤维
团结 信赖 创造 挑战
玻璃纤维生产工艺:
团结 信赖 创造 挑战
4.3.1 概述:
玻璃纤维增强水泥(G.R.C)是一种轻质高强、不燃的一 类新型材料,它克服了水泥制品拉抻强度低、冲击韧性差的特点 ,具有容重及热导率小的优点,很受人们欢迎。
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
②钢纤维
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维在水泥基体中分布的均匀性随增大而下降。 ① Dmax/lf=1/2时,纤维对混凝土的增强效果最好; ② Dmax/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; ③ Dmax/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
硅酸三钙的水化产物为C-S-H凝胶和氢氧化钙。其水化速 率很快,可分为五个阶段:诱导前期(15min)、诱导期、 加速期、衰退期、稳定期。
团结 信赖 创造 挑战
诱导前期:加水后立即发生急剧化学反应,但持续时间较短,在 15min内结束。 诱导期:反应速率极其缓慢,持续2~4h(水泥浆体保持塑性)。 初凝时间基本相当于诱导期的结束。 加速期:反应重新加快,反应速率随时间而增大,出现第二个放 热峰。在达到峰顶时本阶段即告结束(4~8h),此时终凝时间已 过,水泥石开始硬化。 减速期:水化衰减期,反应速率随时间下降的阶段(12~24h), 水化作用逐渐受扩散速率控制。 稳定期:反应速率很低,反应过程基本趋于稳定,水化完全受扩 散速率控制。
骨架作用。
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土配比:水灰比( W/C) 钢纤维含量和纤维的长径比对于钢纤维混凝土的抗折强度
影响很大,但对于抗压强度的提高则影响较小。
AR C B
W
σ为钢纤维混凝土抗压强度,MPa;R为水泥标号,MPa; A、B为设计常数。
团结 信赖 创造 挑战
(4)钢纤维混凝土的配置工 艺水、外加
减水剂是一种在 维持混凝土坍落 度不变的条件下 ,能减少拌合用 水量的混凝土外 加剂。
速凝剂:掺入混 凝土中能使混凝 土迅速凝结硬化 的外加剂。
团结 信赖 创造 挑战
①水泥
水泥是一种人造矿物质粉状胶凝材料,加水形成 塑性浆体,在空气和水中都可固化,固化的水泥能将砂、 石、钢纤维牢固胶结在一起,是一种水硬性胶凝材料。 水泥可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类。
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维增强水泥基复合材料
钢纤维增强水泥基复合材料分类: A.钢纤维增强水泥混凝土复合材料(钢纤
维混凝土) B.钢丝网增强水泥砂浆复合材料(钢丝网
水泥)
团结 信赖 创造 挑战
20世纪50年代研究开发的钢丝网水泥板和钢丝网水 泥船
团结 信赖 创造 挑战
坍落度的测试方法:用一个上口
团结 信赖 创造 挑战
4.2 纤维增强水泥复合材料分 类: 1. 钢纤维增强水泥基复合材料。包括钢纤维混凝土、钢丝网增强
水泥复合材料。 2. 无机纤维增强水泥基复合材料。玻璃纤维、碳纤维增强水泥基
复合材料。 3. 有机纤维增强水泥基复合材料。天然纤维(木纤维、竹丝)和
人工合成纤维(尼龙纤维、芳纶纤维)增强水泥基复合材料。
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
(2)钢纤维混凝土的性能
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土井盖
团结 信赖 创造 挑战
钢纤维混凝土是一种高强混凝土,其抗拉强度和 抗弯强度比普通混凝土高10倍,弯曲韧性高20倍,因而大 大改善水泥混凝土的脆性。

220

提 180 高
硅酸盐水泥
油井水泥、大坝水泥
快硬硅酸盐水泥、膨胀水泥
团结 信赖 创造 挑战
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。
(1)钢纤维混凝土的定义 100mm、下口200mm、高300mm喇叭 状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实, 然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落 现象,用桶高(300mm)减去塌落后混
水泥浆固化后的水泥石、砂、石集料和钢纤凝果维差土值最组为高成1点0m的的m高三,度则相,塌称复落为度合塌为材落10度。。如 料。砂和石集料提高拉压强度和防止水泥固化中的收缩开裂,钢 纤维提高抗拉强度抗弯强度和冲击韧性。
抗拉强度
/%
140
100
0.
钢纤维掺量与钢纤维混凝土强度关系图
1
抗弯强度
1
2 2.
钢纤维含量 / % 5
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
团结 信赖 创造 挑战
(3)钢纤维混凝土的原材料
钢纤维混凝土的生产原料主要有水泥、细集料(砂 子)、粗集料(碎石子)、水、减水剂、速凝剂和 钢纤维等。
南京某建筑公司早在1957年就应用了玻璃纤维增强的混凝 土楼板,短期效果较好。但一年后即被破坏。
1958年后,全国各研究单位和高等院校都开始了玻璃纤维 增强水泥混凝土的研究,直到1961年被全国叫停。
团结 信赖 创造 挑战
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的技术性能 团结 信赖 创造 挑战
水泥的矿物组成:
由熟料磨细的水泥矿物组成主要是硅酸三钙、硅酸二钙 、铝酸三钙和亚铁铝酸四钙。
团结 信赖 创造 挑战
主要矿物成分的水化反应
硅酸三钙的水化反应:
3 C S 2 a n i2 O O H x S C 2 y H i 2 O a O ( 3 x ) C ( O ) 2 a
第三章纤维增强水泥基复合材料
团结 信赖 创造 挑战
4.1 概论
水泥是目前世界上产量最大、应用最广的 人造无机材料。中国的产量已经跃居世界 第一。
水泥的缺点是结构缺陷多,拉伸强度弯曲
强度低,韧性低等,极大限制了水泥的应
用。
团结 信赖 创造 挑战
20世纪40年代开始,研究玻璃纤维和钢纤维 增强的水泥基复合材料,此后各国对纤维增 强的水泥基复合材料都极为重视。
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