【摘 要】
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应变硬化水泥基复合材料(SHCC)具有高韧性高延展性的特征,可用于提高建筑的抗震、抗冲击、抗腐蚀性等。目前用于制备SHCC的纤维,通常是由日本可乐丽公司生产的聚乙烯醇(PVA)纤维,其表面经过一层特殊的涂油处理,以降低PVA纤维和水泥基体的结合力,从而提高SHCC的延展性。本研究致力于研究不同的国产无表面修饰的PVA纤维与不同多元水泥基体的复合作用,制备无表面修饰PVA纤维增强SHCC,在保证材料
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应变硬化水泥基复合材料(SHCC)具有高韧性高延展性的特征,可用于提高建筑的抗震、抗冲击、抗腐蚀性等。目前用于制备SHCC的纤维,通常是由日本可乐丽公司生产的聚乙烯醇(PVA)纤维,其表面经过一层特殊的涂油处理,以降低PVA纤维和水泥基体的结合力,从而提高SHCC的延展性。本研究致力于研究不同的国产无表面修饰的PVA纤维与不同多元水泥基体的复合作用,制备无表面修饰PVA纤维增强SHCC,在保证材料的高韧性高延展性的前提下,进一步降低该材料生产的经济成本和环境代价。首先,以一种无表面修饰PVA纤维为增强体,纤维体积掺率为2%,通过高掺粉煤灰结合减水剂的作用,探讨制备无表面修饰PVA纤维增强SHCC的可能性。抗压试验和三点弯曲试验结果表明,可通过调节粉煤灰掺量和水灰比,结合减水剂作用,实现对水泥基体拌和物工作性和抗压强度的控制,从而得到既有利于纤维分散,同时又符合SHCC设计强度要求的基体配合比。另外,三点弯曲试验结果还显示所制得的无表面修饰PVA纤维增强水泥基复合材料呈现显著的多缝开裂和挠度硬化特征,复合材料具有优良的延展性和韧度。另外,在固定的基体材料中对比多种无表面修饰PVA纤维的增强增韧作用,实现利用多种无表面修饰PVA纤维制备SHCC。选用了三种水泥基体材料,其中的粉煤灰掺量分别为0、50%、67%,分别使用5种PVA纤维作为增强体制备复合材料。这5种纤维包括1种进口表面涂油处理的PVA纤维和4种国产无表面处理的PVA纤维。通过三点弯曲试验和单轴拉伸试验,以表面涂油PVA纤维增强SHCC为参照,分析比较4种无表面处理PVA纤维与掺粉煤灰水泥基体的复合效果。对于其中两种纵横比较高的纤维,还研究了纤维体积掺量的影响。试验结果表明,无表面修饰的国产PVA纤维具有良好的增韧效果,所得的复合材料三点弯曲性能与表面涂油处理的PVA纤维增强水泥基复合材料相当。最后,研究多种PVA纤维与碱激发基体的复合作用,制得高性能纤维增强应变硬化碱激发基复合材料。以室温凝结养护的矿渣-粉煤灰碱激发水泥为基体,通过单轴拉伸试验,对比分析5种PVA纤维的增强增韧作用。单轴拉伸试验结果表明,其中4种PVA纤维,包括3种无表面修饰的PVA纤维均表现出较好的增韧效果,所得到的碱激发水泥基复合材料均呈现出多缝开裂和应变硬化特征,具有优良的延展性,说明可利用表面无修饰的PVA纤维制备高延展性应变硬化碱激发水泥基复合材料。
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