不同灰砂配比胶结材料组合体声发射特性

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充填体是多相复合水泥基材料,被广泛应用于矿山采空区充填.为研究充填体在覆岩作用下的破坏规律,利用单轴压缩声发射试验研究不同灰砂配比的组合充填体受压条件下的声发射特性和材料裂隙演化.结果表明:尾砂占比对组合充填体的声发射特性存在显著影响,在破坏过程中组合充填体的声发射活动由冷缝及软弱面主导,并在试样79%~88%应力峰值时,声发射参数具有显著下降趋势;组合充填体在应力峰值前,声发射能量波动剧烈,b值平稳上升;应力峰值过后,声发射能量降低,b值迅速上升且剧烈地上下波动.利用声发射参数的变化规律可为充填体的破坏进行预测.
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超高性能混凝土(UHPC)是一种新型的水泥基材料,具有良好的裂缝自愈合潜力.对UHPC裂缝自愈合的研究进展进行了综述,归纳了UHPC基本特性及裂缝自愈合机理,讨论了裂缝自愈合行为对UHPC性能的影响,分析了最新的裂缝自愈合表征技术及自愈合理论模型,总结了目前UHPC裂缝自愈合研究中存在的关键问题,并提出了发展展望.
利用石灰石煅烧黏土水泥(LC3)制备了3种不同煅烧黏土掺量的超高性能混凝土(UHPC),并通过动态热机械分析、扫描电镜能谱分析、孔结构分析等测试技术评估煅烧黏土掺量对UHPC静、动态力学性能的影响.结果表明:煅烧黏土的掺入可使UHPC的损耗因子、损耗模量和储能模量最高分别提升46.7%、50.0% 和102.0%;煅烧黏土掺量为35%、40% 和45%时,坍落扩展度分别降低了20.5%、26.9%和29.2%;煅烧黏土掺量为35%时,抗压和抗折强度分别增加了13.78% 和27.11%.综合可知,掺入30
为了提高钢纤维的使用效率以及实现超高性能混凝土(UHPC)的性能调控,开展了钢纤维掺量及其形成的3D空间网络结构对UHPC的性能影响研究.采用改良的Andreasen和Andersen(MAA)颗粒堆积模型设计了UHPC基础配合比,提出了优化纤维取向的浇筑方式,之剖析了钢纤维3D空间网络结构的形成,并研究了钢纤维掺量及其3D空间结构对UHPC性能的影响.结果表明:采用单侧浇筑方式可优化UHPC钢纤维空间取向与分布;钢纤维掺量越高,纤维取向更加无序化且搭接概率越大,这导致了UHPC堆积结构的破坏和工作性能的
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期刊
针对现有防辐射混凝土力学强度、抗冲击性能和防辐射性能难以兼顾的问题,研制了一种具有超高强度、低收缩、高防辐射和高抗冲击性能的超高性能混凝土(UHPC),并分析了其主要性能的形成机理.结果表明:制备的低收缩防辐射超高性能混凝土28 d抗压/抗折强度可达120/20 MPa,180 d收缩率可低至385×10–6,辐射屏蔽效率可达85%,动态冲击终裂总能耗可达5600 kJ/m3;其性能主要源于UHPC密实设计原理,高钛重矿渣砂界面增强和“销钉结构”作用,高钛重矿渣砂内养护与膨胀剂交互作用,重晶石粉/砂、高钛
研究了超高性能混凝土(UHPC)湿接缝界面破坏特性、拉伸强度以及拉伸强度比(接缝试件界面拉伸强度相对于整体试件的比值)等.结果表明:所有UHPC湿接缝试件的破坏模式均为脆性破坏;相比于未掺纤维湿接缝试件(界面拉伸强度2.24 MPa),掺纤维UHPC湿接缝试件具有更好的界面粘结性能(界面拉伸强度可达6.64 MPa,拉伸强度比可达68.6%);当纤维体积掺量不大于2.5%时,湿接缝试件的界面拉伸强度、拉伸强度比以及界面断裂韧性均随纤维体积掺量的增大而增大,最佳纤维体积掺量为2.5%;长纤维对UHPC湿接缝
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为研究相同流动度下偏高岭土对超高性能混凝土(UHPC)浆体流变性能和静置状态下纤维分布的影响规律,采用流变性能试验、结构重建速率测试和图像分析技术,探讨了偏高岭土对UHPC浆体流变性能的作用机理,并使用结构重建速率表征纤维分散情况.结果表明:流动度相同时,浆体的屈服应力基本相同;随着偏高岭土掺量的增加(5%~10%),UHPC浆体的表观黏度逐渐增加,但其流变特性无明显变化;掺入偏高岭土可以提升浆体的结构重建速率,但减水剂用量的增加会削弱这种提升效果;浆体结构重建速率与静置状态下UHPC中的纤维分散具有良好