UHMWPE纤维增强ECC
冻融碳化双稳定
面向连接板应用,在冻融循环与碳化条件下仍保持远高于设计要求的拉伸应变和抗压强度,纤维-基体界面经碳化反而增强。
Yutao, Bi · 杨才千 · Zhu, Fawang · Jun, Chen · Pan, Yong
Construction and Building Materials 2023
参数信息
- 抗压强度变化率(东北15年)
- 9.8 %
- 拉伸应变变化率(东北15年)
- 24.5 %
- 三点弯曲极限荷载变化率(东北15年)
- 35.4 %
- 抗压强度变化率(南方15年)
- 24.2 %
- 拉伸应变变化率(南方15年)
- 45.1 %
- 三点弯曲极限荷载变化率(南方15年)
- 61.4 %
- 拉伸应变与设计要求的比值(东北15年)
- 3.38
- 拉伸应变与设计要求的比值(南方15年)
- 6.29
技术优势
碳化反而增强界面
碳化使纤维表面粗糙化,增强纤维与水泥基体之间的粘结。
冻融后仍有高延性
冻融循环造成的基体裂纹小于1 µm,强度损失有限,15年后拉伸应变仍达设计要求的3.38倍。
南方15年强度不降反升
碳化使基体更致密,15年后抗压强度提高24.2%,三点弯曲极限荷载提高61.4%。
应用场景
- 连接板:在冻融和碳化环境下保持延性,替代传统伸缩缝。
- 桥面结构:用于桥面连接部位,抵抗环境侵蚀并满足变形要求。
- 水泥基复合材料:通过纤维增强实现高延性和耐久性。