【摘 要】
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本文采用银催化化学镀铜方法在聚丙烯纤维表面镀覆了铜涂层,从而得到了导电聚丙烯纤维,用其与钢纤维增强水泥砂浆基体材料,制得了杂化纤维增强导电水泥混凝土复合材料,并且研
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本文采用银催化化学镀铜方法在聚丙烯纤维表面镀覆了铜涂层,从而得到了导电聚丙烯纤维,用其与钢纤维增强水泥砂浆基体材料,制得了杂化纤维增强导电水泥混凝土复合材料,并且研究了该复合材料的力学性能和机敏性,对纤维含量与该复合材料的导电性能、力学性能、机敏特性的关系进行了研究。力争研制一种具有良好力学性能又可以实现对混凝土结构在服役期间的健康监测以及在遭受自然灾害时对结构的损伤积累,并对剩余寿命进行早期预报的结构功能一体化材料。本论文主要进行了下面几个方面的研究:1、探讨了杂化纤维增强导电水泥混凝土的制作工艺及影响因素、机敏性原理,认为纤维在基体中的分散性是能否制出该种材料的关键。纤维的分散性、水灰比、砂灰比、纤维的含量、养护龄期对该复合材料的电阻具有明显的影响。2、研究了杂化纤维增强导电水泥混凝土的压敏特性,得到了试样在单调受压外力、等幅循环外力、不等幅循环外力以及外力恒载过程中的电阻变化规律。实验结果表明,杂化纤维增强导电水泥混凝土电阻的变化能定量地反映出作用在该材料上的压力变化,利用这一机敏特性可以实现对构件的实时健康监测。3、研究了杂化纤维增强导电水泥混凝土在承受弯曲外力作用下的力敏性。通过三点弯曲实验方法测试用掺杂镀铜聚丙烯纤维及钢纤维的水泥砂浆制作的小梁,在开始阶段,随着压力的增大,小梁的电阻变化缓慢,当压力增大到一定值时,电阻发生急剧变化,随后电阻变化又趋于缓慢直至小梁发生破坏。电阻的变化能够表征材料结构中微裂纹的产生和扩展,因而杂化纤维增强导电混凝土可以用于自身健康的监测。4、研究了杂化纤维增强导电水泥混凝土在外力恒载作用下的力敏性。通过实验发现,对受压构件,在开始阶段由于内部被压密,材料内部的裂纹缺陷闭合,因而其电阻值减小;但随着时间的增加,其电阻值逐渐增大,说明在持续外力作用下结构内部出现了损伤,且这种损伤具有累积性。5、研究了杂化纤维增强导电水泥混凝土的力学性能。通过对试件的抗压强度、抗弯强度的实验,发现所掺杂的杂化纤维有效的改善了试件的力学性能。
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