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付晔

作品数:5 被引量:11H指数:2
供职机构:浙江大学建筑工程学院更多>>
发文基金:国家科技支撑计划更多>>
相关领域:建筑科学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 5篇建筑科学

主题

  • 4篇水泥
  • 4篇纳米
  • 3篇力学性能
  • 3篇高温后
  • 3篇力学性
  • 2篇水泥基
  • 2篇水泥基材
  • 2篇水泥基材料
  • 2篇纳米材料
  • 2篇纳米改性
  • 2篇活性粉末
  • 2篇胶凝
  • 2篇胶凝材料
  • 2篇高铝
  • 2篇高铝水泥
  • 1篇压强度
  • 1篇增强混凝土
  • 1篇粘结
  • 1篇三点弯曲试验
  • 1篇水泥基复合材...

机构

  • 5篇浙江大学

作者

  • 5篇付晔
  • 5篇徐世烺
  • 3篇沈玲华
  • 3篇王激扬
  • 2篇李庆华

传媒

  • 1篇低温建筑技术
  • 1篇工程力学
  • 1篇深圳大学学报...
  • 1篇第23届全国...

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
纳米改性水泥基材料耐高温性能探讨被引量:2
2014年
高性能纳米改性水泥基复合材料(HPNCC)是一种纳米改性的超高韧性水泥基复合材料。文中通过对6种不同掺量钢纤维和PVA纤维组合的HPNCC在常温下和经历不同高温(200、400、600、800℃)时抗压强度的研究,探讨了高温对HPNCC抗压强度的影响。研究结果表明:经历200℃、400℃高温的HPNCC残余抗压强度高于常温下HPNCC抗压强度,经历600℃高温后HPNCC抗压强度开始下降,经历800℃高温后残余抗压强度只有常温下的35%左右。
付晔李庆华徐世烺
关键词:水泥基材料抗压强度高温
纤维编织网增强混凝土薄板的高温力学性能与微观界面粘结破坏分析
本文对高温条件下纤维编织网增强混凝土(TRC)薄板构件的力学性能进行了三点弯曲试验,并讨论了掺加聚丙烯纤维对高温后TRC薄板构件承载力的影响。试验结果表明,用环氧树脂浸渍纤维编织网的TRC薄板构件的耐高温性能并不优异,增...
徐世烺沈玲华王激扬付晔
关键词:三点弯曲试验
文献传递
高温后纳米改性水泥基材料的残余抗折强度被引量:1
2014年
对6种不同掺量钢纤维和PVA纤维组合的纳米改性水泥基材料(high performance nano-modified cementitious composites,HPNCC)高温后的抗折强度进行试验研究,探讨不同高温(200、400、600和800℃)对HPNCC抗折强度、质量损失和微观结构的影响,寻求试验范围内钢纤维与PVA纤维的最佳掺量组合.研究结果表明,经历200℃高温1 h后,HPNCC质量损失平均为3.90%,抗折强度略有降低,微观结构没有明显变化;经历400℃高温1 h后,由于HPNCC质量损失大幅增加(平均为15.60%)及内部的PVA纤维融化、毛细孔水分蒸发、孔洞扩张和水泥基基体劣化,其抗折强度急剧下降;经历600℃高温1 h后,HPNCC质量损失减缓,平均为16.89%,PVA纤维完全融化、挥发,抗折强度下降明显;经历800℃高温1 h后,微观结构进一步劣化,最优配比HPNCC的抗折强度保留36.52%.
付晔李庆华徐世烺
关键词:水泥基复合材料混杂纤维纳米改性微观结构
不同胶凝材料的精细混凝土的高温后力学性能
为了改善用于纤维编织网增强混凝土中基体材料的耐高温性能,本文进行了120个40mm×40mm×160mm棱柱体试件高温后抗折和抗压强度的试验。考察了不同胶凝材料对精细混凝土试件高温后力学性能的影响,包括外掺纳米材料以及以...
沈玲华王激扬徐世烺付晔
关键词:胶凝材料纳米材料高铝水泥活性粉末
文献传递
不同胶凝材料的精细混凝土高温后力学性能被引量:9
2015年
为了改善用于纤维编织网增强混凝土基体材料的精细混凝土的耐高温性能,该文进行了120个40mm×40mm×160mm棱柱体的高温后抗折强度试验和240个40mm×40mm×40mm立方体的高温后抗压强度试验。考察了不同胶凝材料对精细混凝土试件高温后力学性能的影响,包括外掺纳米材料以及以高铝水泥作为主要胶凝材料的影响。结果表明:体积掺量为1.5%和3.0%纳米Si O2气凝胶粉末未能改善精细混凝土的耐高温性能,质量掺量为5.0%纳米陶瓷粉在目标温度TR=800℃时使基体混凝土的抗压和抗折强度分别提高84.2%和120.9%。当TR=800℃时,采用高铝水泥作为主要胶凝材料的试件力学性能均比普通精细混凝土试件大幅提高;各组掺入活性粉末的高铝水泥混凝土试件在TR=800℃时,相对抗压和抗折强度均比未掺活性粉末时有所提高。
沈玲华王激扬徐世烺付晔
关键词:胶凝材料纳米材料高铝水泥活性粉末
共1页<1>
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