1) Partially High Percentage Fiber Reinforced Concrete
局部高密度钢纤维混凝土(PHPFRC)
2) partially high percentage fiber reinforced concrete (PHPFRC)
局部高密度钢纤维混凝土
1.
Partially High Percentage Fiber Reinforced Concrete (PHPFRC) is a kind of fiber concrete in which fibers are concentrated with high density in the tension region of a bending component.
在混凝土弯曲构件底部用高密度钢纤维局部增强称为局部高密度钢纤维混凝土 (PHPFRC) ,与同样纤维掺量的传统钢纤维混凝土 (SFRC)比较 ,它可以用近似的价格获得高得多的力学性能 。
3) partially steel fiber reinforced concrete
局部钢纤维混凝土
1.
Experimental study on flexural properties of partially steel fiber reinforced concrete subject to corrosion
局部钢纤维混凝土梁腐蚀后弯曲性能试验研究
5) self-compacting steel fiber reinforced concrete
自密实钢纤维混凝土
1.
Performance test on airport pavement of self-compacting steel fiber reinforced concrete
机场道面自密实钢纤维混凝土性能试验
6) steel fiber reinforced partial concrete
钢纤维增强部分混凝土
1.
Based on the experimental research on steel fiber reinforced partial concrete beams, the effect of steel fiber on the crack resistance capacity is discussed by means of theoretical analysis.
在钢筋钢纤维增强部分混凝土梁试验研究的基础上 ,结合理论分析 ,探讨钢纤维对正截面抗裂的影响 ,研究与普通钢筋混凝土计算理论相衔接的钢筋钢纤维增强部分混凝土梁正截面抗裂的计算方法 ,提出相应的计算公式。
补充资料:纤维混凝土
纤维和水泥基料(水泥石、砂浆或混凝土)组成的复合材料的统称。水泥石、砂浆与混凝土的主要缺点是:抗拉强度低、极限延伸率小、性脆,加入抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好的纤维,可以克服这些缺点。所用纤维按其材料性质可分为:①金属纤维。如钢纤维、不锈钢纤维。②无机纤维。主要有天然矿物纤维(温石棉、青石棉、铁石棉等)和人造矿物纤维(抗碱玻璃纤维及抗碱矿棉等碳纤维)。③有机纤维。主要有合成纤维(聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、尼龙、芳族聚酰亚胺等)和植物纤维(西沙尔麻、龙舌兰等)。
配制用纤维性能 主要性能见表。
纤维在混凝土中的作用 制造纤维混凝土主要使用具有一定长径比(即纤维的长度与直径的比值)的短纤维。但有时也使用长纤维(如玻璃纤维无捻粗纱、聚丙烯纤化薄膜)或纤维制品(如玻璃纤维网格布、玻璃纤维毡)。纤维在纤维混凝土中的主要作用,在于限制在外力作用下水泥基料中裂缝的扩展。在受荷(拉、弯)初期,水泥基料与纤维共同承受外力,而前者是外力的主要承受者;当基料发生开裂后,横跨裂缝的纤维成为外力的主要承受者。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,直到纤维被拉断或纤维从基料中被拨出,以致复合材料破坏。与普通混凝土相比,纤维混凝土具有较高的抗拉与抗弯极限强度,尤以韧性提高的幅度为大。
石棉水泥 一种典型的纤维混凝土,广泛用于制造某些薄壁的建筑制品(见石棉)。
玻璃纤维水泥 玻璃纤维与水泥砂浆的复合材料。配制这类复合材料时,应采用抗碱玻璃纤维。这种玻璃纤维含有一定量的氧化锆,其抗碱能力显著优于普通玻璃纤维。所用水泥基料的碱度应尽可能低。若使用普通玻璃纤维,则必须经过抗碱性材料的被覆处理。制备玻璃纤维水泥,可采用喷吹法,即将玻璃纤维无捻粗纱切短至一定长度,与水泥浆同时喷吹至模型上,再继之以真空脱水;也可用切短的玻璃纤维与水泥砂浆预先拌合后,再用灌筑、加压、挤出等方法成型;若采用长纤维或网格布时,则用抹浆法成型。采用喷吹脱水法的玻璃纤维水泥,其纤维的体积掺量可达6%,与未增强的水泥砂浆相比,其28天抗拉极限强度可提高2~3倍,抗弯极限强度可提高3~4倍,韧性可提高15~20倍。玻璃纤维在水泥基料中的长期耐久性尚有待进一步积累资料,故此种材料在80年代主要用于制作外墙挂板、阳台栏板、永久性模板等非承重构件。
钢纤维混凝土 钢纤维与水泥砂浆或混凝土的复合材料。所用钢纤维有截面呈圆形或矩形的长直纤维和多种异形钢纤维。纤维的长径比一般为50~100,纤维的体积掺量一般为1~2%。制备钢纤维混凝土可将钢纤维与混凝土混合后,再经振捣、离心、挤出等法成型,也可采用喷射法成型。当配料合适并掺有适宜的高效减水剂时,则可制成泵送钢纤维混凝土。用普通混凝土的制造方法制成的钢纤维混凝土与素混凝土相比,其抗拉极限强度可提高30~50%,抗弯极限强度可提高50~150%,韧性可提高10~50倍。钢纤维混凝土主要用于桥面、路面、飞机跑道的面层,巷道与隧道的衬砌,岩坡稳定、水工建筑以及抗震、抗爆等工程。
聚丙烯纤维混凝土 聚丙烯单丝、膜裂纤维或纤化薄膜与水泥砂浆或混凝土制成的复合材料。膜裂纤维切短至40~50毫米与混凝土混合,纤维的体积掺量一般不超过0.5%。此种纤维混凝土的抗冲击性好,主要用于制造桩帽及加固河岸等。
配制用纤维性能 主要性能见表。
纤维在混凝土中的作用 制造纤维混凝土主要使用具有一定长径比(即纤维的长度与直径的比值)的短纤维。但有时也使用长纤维(如玻璃纤维无捻粗纱、聚丙烯纤化薄膜)或纤维制品(如玻璃纤维网格布、玻璃纤维毡)。纤维在纤维混凝土中的主要作用,在于限制在外力作用下水泥基料中裂缝的扩展。在受荷(拉、弯)初期,水泥基料与纤维共同承受外力,而前者是外力的主要承受者;当基料发生开裂后,横跨裂缝的纤维成为外力的主要承受者。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,直到纤维被拉断或纤维从基料中被拨出,以致复合材料破坏。与普通混凝土相比,纤维混凝土具有较高的抗拉与抗弯极限强度,尤以韧性提高的幅度为大。
石棉水泥 一种典型的纤维混凝土,广泛用于制造某些薄壁的建筑制品(见石棉)。
玻璃纤维水泥 玻璃纤维与水泥砂浆的复合材料。配制这类复合材料时,应采用抗碱玻璃纤维。这种玻璃纤维含有一定量的氧化锆,其抗碱能力显著优于普通玻璃纤维。所用水泥基料的碱度应尽可能低。若使用普通玻璃纤维,则必须经过抗碱性材料的被覆处理。制备玻璃纤维水泥,可采用喷吹法,即将玻璃纤维无捻粗纱切短至一定长度,与水泥浆同时喷吹至模型上,再继之以真空脱水;也可用切短的玻璃纤维与水泥砂浆预先拌合后,再用灌筑、加压、挤出等方法成型;若采用长纤维或网格布时,则用抹浆法成型。采用喷吹脱水法的玻璃纤维水泥,其纤维的体积掺量可达6%,与未增强的水泥砂浆相比,其28天抗拉极限强度可提高2~3倍,抗弯极限强度可提高3~4倍,韧性可提高15~20倍。玻璃纤维在水泥基料中的长期耐久性尚有待进一步积累资料,故此种材料在80年代主要用于制作外墙挂板、阳台栏板、永久性模板等非承重构件。
钢纤维混凝土 钢纤维与水泥砂浆或混凝土的复合材料。所用钢纤维有截面呈圆形或矩形的长直纤维和多种异形钢纤维。纤维的长径比一般为50~100,纤维的体积掺量一般为1~2%。制备钢纤维混凝土可将钢纤维与混凝土混合后,再经振捣、离心、挤出等法成型,也可采用喷射法成型。当配料合适并掺有适宜的高效减水剂时,则可制成泵送钢纤维混凝土。用普通混凝土的制造方法制成的钢纤维混凝土与素混凝土相比,其抗拉极限强度可提高30~50%,抗弯极限强度可提高50~150%,韧性可提高10~50倍。钢纤维混凝土主要用于桥面、路面、飞机跑道的面层,巷道与隧道的衬砌,岩坡稳定、水工建筑以及抗震、抗爆等工程。
聚丙烯纤维混凝土 聚丙烯单丝、膜裂纤维或纤化薄膜与水泥砂浆或混凝土制成的复合材料。膜裂纤维切短至40~50毫米与混凝土混合,纤维的体积掺量一般不超过0.5%。此种纤维混凝土的抗冲击性好,主要用于制造桩帽及加固河岸等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条