【摘 要】
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通过在掺入发光粉和反光粉的水泥基体中埋入塑料光纤制备透光发光混凝土.采用正交试验探究不同掺量对透光混凝土力学性能和光学性能的影响.结果表明:埋入塑料光纤且掺入发光粉和反光粉,透光混凝土的强度明显提高,3、7、28 d抗压强度最大增加量为8.8、9.3、12.9 MPa;抗折强度最大增加量为1.3、0.84、0.82 MPa.极差分析表明,各因素对透光混凝土抗压强度影响程度由大到小依次为发光粉、反光粉、和光纤;对抗折强度影响程度由大到小依次为光纤、反光粉和发光粉.光学测试结果表明,在可见光区间,吸收率随着波
【机 构】
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通过在掺入发光粉和反光粉的水泥基体中埋入塑料光纤制备透光发光混凝土.采用正交试验探究不同掺量对透光混凝土力学性能和光学性能的影响.结果表明:埋入塑料光纤且掺入发光粉和反光粉,透光混凝土的强度明显提高,3、7、28 d抗压强度最大增加量为8.8、9.3、12.9 MPa;抗折强度最大增加量为1.3、0.84、0.82 MPa.极差分析表明,各因素对透光混凝土抗压强度影响程度由大到小依次为发光粉、反光粉、和光纤;对抗折强度影响程度由大到小依次为光纤、反光粉和发光粉.光学测试结果表明,在可见光区间,吸收率随着波长的增加,吸收率呈缓慢上升的趋势,且光纤均布为7×7的吸收率最好,最高可达0.56%;反射率呈先上升后缓慢下降趋势,在绿光波长范围内达到最大,分别是40.9%、37.2%、29.2%,且7×7光纤排列方式反射率最低;在波长400 nm处,透射率发生跳跃,7×7、6×6和5×5光纤排列方式混凝土透射率分别达到2.0%、0.82%、0.28%,跳跃后随波长增加基本保持稳定.
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