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本文研究了短切碳纖維增強硬質(zhì)聚氨酯泡沫復合材料的壓縮強度和形貌。探討了不同短切碳纖維含量對硬質(zhì)聚氨酯泡沫力學性能的影響,利用光學顯微鏡和掃描電鏡觀察了不同短切碳纖維含量情況下,硬質(zhì)聚氨酯泡沫復合材料泡孔形成情況及試樣破壞的微觀相貌。研究結果表明,當短切碳纖維含量為30%時,硬質(zhì)聚氨酯泡沫復合材料的壓縮強度最大,泡體泡孔均勻致密;當短切碳纖維含量超過30%后,開始出現(xiàn)了大量閉孔和塌泡,碳纖維與聚氨酯
與摻石灰膏砂漿的抗壓強度相比,同等級砂漿的728d均要高出許多;不僅如此,抗?jié)B壓力也較摻石灰膏砂漿的高,這正是膨潤土復合外加劑的綜合結果,膨潤土具有保水增稠作用的同時還具有強度,保證了強度的穩(wěn)定增長;此外,膨潤土也具有吸水膨脹的作用,將砂漿中的微孔填充了,起到了密實的作用,這即為砂漿抗?jié)B性能提高的原因。1.3稠化粉建筑砂漿的變形性能研究摻稠化粉砂漿試件的干燥收縮和水中自有膨脹試驗見表5表5的結果表
為了確定等效體積單元(RVE)模型中磚砌體材料的破壞準則,選取3種組砌方式、2種灰縫厚度和10種壓應力水平,通過特別設計的夾具對144個磚砌體試件進行了壓剪破壞試驗.綜合考慮試驗結果和數(shù)值模擬對破壞面光滑性的要求,發(fā)現(xiàn)Drucker-Prager準則可用于描述磚砌體材料的壓剪破壞,其參數(shù)可由試驗結果進行標定.將標定后的Drucker-Prager準則應用于RVE模型,對磚砌體試件抗壓試驗和磚砌體墻
以天津港北疆港區(qū)的廢棄堿渣為研究對象,提出了利用高爐礦渣微粉(GGBS)、水泥對高含水率堿渣進行固化處理的方法,并對基于模糊評價法得到的優(yōu)選配合比固化堿渣土的壓縮特性進行了研究.結果表明:同等固化劑摻量下,混摻固化劑的固化堿渣土的強度要高于單摻固化劑的固化堿渣土;基于優(yōu)選配合比(3%水泥+8%GGBS)的固化堿渣土壓縮系數(shù)及壓縮指數(shù)隨齡期的延長不斷降低,而結構屈服應力不斷增大.固化堿渣土的壓縮性能
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