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1)  JVS Polymers Steel Fiber Concrete
JVS聚合物钢纤维混凝土
1.
Application Technology of JVS Polymers Steel Fiber Concrete and JVS Cement Daub Concrete for Repair and Strengthening;
JVS聚合物钢纤维混凝土与JVS水泥结构胶泥在修补加固中的应用技术
2)  Steel-fiber Polymer Concrete
钢纤维聚合物混凝土
1.
Predicting Model to Steel-fiber Polymer Concrete on Cracking Strength Based on Artificial Nerval Network;
钢纤维聚合物混凝土劈裂抗拉强度的神经网络预测
2.
The influence of long-diameter ratio of steel-fiber on bending properties of the steel-fiber polymer concrete was studied using single-point loading method.
采用单点集中加载方法研究了钢纤维聚合物混凝土中钢纤维的长径比对其抗弯性能的影响。
3)  steel fiber polymer concrete
钢纤维聚合物混凝土
1.
Dynamic function research of steel fiber polymer concrete machine bed;
钢纤维聚合物混凝土机床床身动态性能仿真
2.
Stress-strain model of steel fiber polymer concrete under single-axis compressure;
钢纤维聚合物混凝土单轴抗压应力-应变关系
4)  steel-fibre polymer concrete
钢纤维聚合物混凝土
1.
In order to use the steel-fiber polymer concrete(SFPC) in machine tool structural elements,the factors influencing on thermal properties of steel-fibre polymer concrete were analyzed and the thermal distortion coefficient of the SFPC as its thermal characteristic parameter was tested.
基于钢纤维聚合物混凝土(SFPC)在机床基础件中的应用,分析影响SFPC热变形的因素,对SFPC热态性能参数——热变形系数进行测试,在此基础上对SFPC机床基础件与传统铸铁机床基础件的热性能进行分析比较。
5)  steel fiber reinforced and polymer modified concrete
钢纤维增强聚合物改性混凝土
1.
Impact tests of a new kind of pavement material for concrete bridge deck,steel fiber reinforced and polymer modified concrete(SFRPMC),were carried out by using a large cross-section SHPB system.
利用大尺寸Hopkinson压杆对新型混凝土桥面铺装材料——钢纤维增强聚合物改性混凝土(steel fiber reinforced and polymer modified concrete,SFRPMC)进行了冲击实验,并且在相同基准配合比下,与普通混凝土、钢纤维混凝土的冲击性能进行了对比。
6)  SFPC
钢纤维增强聚合物树脂混凝土
1.
The effect of steel fiber and coupling treatment on the mechanical properties of steel fiber polymer concrete(SFPC) was studied.
研究了钢纤维及偶联处理对钢纤维增强聚合物树脂混凝土(SFPC)强度的影响。
补充资料:纤维混凝土
      纤维和水泥基料(水泥石、砂浆或混凝土)组成的复合材料的统称。水泥石、砂浆与混凝土的主要缺点是:抗拉强度低、极限延伸率小、性脆,加入抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好的纤维,可以克服这些缺点。所用纤维按其材料性质可分为:①金属纤维。如钢纤维、不锈钢纤维。②无机纤维。主要有天然矿物纤维(温石棉、青石棉、铁石棉等)和人造矿物纤维(抗碱玻璃纤维及抗碱矿棉等碳纤维)。③有机纤维。主要有合成纤维(聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、尼龙、芳族聚酰亚胺等)和植物纤维(西沙尔麻、龙舌兰等)。
  
  配制用纤维性能  主要性能见表。
  
  
  纤维在混凝土中的作用  制造纤维混凝土主要使用具有一定长径比(即纤维的长度与直径的比值)的短纤维。但有时也使用长纤维(如玻璃纤维无捻粗纱、聚丙烯纤化薄膜)或纤维制品(如玻璃纤维网格布、玻璃纤维毡)。纤维在纤维混凝土中的主要作用,在于限制在外力作用下水泥基料中裂缝的扩展。在受荷(拉、弯)初期,水泥基料与纤维共同承受外力,而前者是外力的主要承受者;当基料发生开裂后,横跨裂缝的纤维成为外力的主要承受者。若纤维的体积掺量大于某一临界值,整个复合材料可继续承受较高的荷载并产生较大的变形,直到纤维被拉断或纤维从基料中被拨出,以致复合材料破坏。与普通混凝土相比,纤维混凝土具有较高的抗拉与抗弯极限强度,尤以韧性提高的幅度为大。
  
  石棉水泥  一种典型的纤维混凝土,广泛用于制造某些薄壁的建筑制品(见石棉)。
  
  玻璃纤维水泥  玻璃纤维与水泥砂浆的复合材料。配制这类复合材料时,应采用抗碱玻璃纤维。这种玻璃纤维含有一定量的氧化锆,其抗碱能力显著优于普通玻璃纤维。所用水泥基料的碱度应尽可能低。若使用普通玻璃纤维,则必须经过抗碱性材料的被覆处理。制备玻璃纤维水泥,可采用喷吹法,即将玻璃纤维无捻粗纱切短至一定长度,与水泥浆同时喷吹至模型上,再继之以真空脱水;也可用切短的玻璃纤维与水泥砂浆预先拌合后,再用灌筑、加压、挤出等方法成型;若采用长纤维或网格布时,则用抹浆法成型。采用喷吹脱水法的玻璃纤维水泥,其纤维的体积掺量可达6%,与未增强的水泥砂浆相比,其28天抗拉极限强度可提高2~3倍,抗弯极限强度可提高3~4倍,韧性可提高15~20倍。玻璃纤维在水泥基料中的长期耐久性尚有待进一步积累资料,故此种材料在80年代主要用于制作外墙挂板、阳台栏板、永久性模板等非承重构件。
  
  钢纤维混凝土  钢纤维与水泥砂浆或混凝土的复合材料。所用钢纤维有截面呈圆形或矩形的长直纤维和多种异形钢纤维。纤维的长径比一般为50~100,纤维的体积掺量一般为1~2%。制备钢纤维混凝土可将钢纤维与混凝土混合后,再经振捣、离心、挤出等法成型,也可采用喷射法成型。当配料合适并掺有适宜的高效减水剂时,则可制成泵送钢纤维混凝土。用普通混凝土的制造方法制成的钢纤维混凝土与素混凝土相比,其抗拉极限强度可提高30~50%,抗弯极限强度可提高50~150%,韧性可提高10~50倍。钢纤维混凝土主要用于桥面、路面、飞机跑道的面层,巷道与隧道的衬砌,岩坡稳定、水工建筑以及抗震、抗爆等工程。
  
  聚丙烯纤维混凝土  聚丙烯单丝、膜裂纤维或纤化薄膜与水泥砂浆或混凝土制成的复合材料。膜裂纤维切短至40~50毫米与混凝土混合,纤维的体积掺量一般不超过0.5%。此种纤维混凝土的抗冲击性好,主要用于制造桩帽及加固河岸等。
  

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参考词条