更新日期: 2025-02-20

8.19钢纤维试验报告(2010.09.21)

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8.19钢纤维试验报告(2010.09.21) 4.4

试验 复核 批准 送样见证人送 样 人 记录编号 报告日期 试验项目 抗拉强度 (MPa) 弯曲性能(Φ3mm圆周弯曲 90°) 钢纤维长度 (mm) 钢纤维直径 (mm) 尺寸偏差 长度 (%) 等效直径 (%) 长径比 (%) / 《混凝土用钢纤维》 (YB/T 151-1999) 、《钢纤维混 凝土》 (JG/T 3064-1999) 、《金属材料 室温拉伸试验方 法》(GB/T 228-2002) 。 检测评定依据: ±15 >1000 90%试样不断裂 试验结论: 该批钢纤维所检项目均符合《混凝土用钢纤维 》(YB/T 151-1999) 标准要求。 标准规定值 试验结果 ±10 ±10 / 委托单位 使用部位 单位 (章) 不断裂 产地厂名 钢纤维试验报告 表号:铁建试报 00 工程名称 规格种类代表数量 批准文号:铁建设函 [

钢纤维混凝土试验

钢纤维混凝土试验

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钢纤维混凝土试验方法cecs13∶89 长江委信息研究中心馆藏1 中国工程建设标准化协会标准 钢纤维混凝土试验方法 cecs13∶89 主编单位:哈尔滨建筑工程学院 大连理工大学 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1989年12月26日 1991北京 前言 钢纤维混凝土是我国近几年发展起来的新材料。它具有耐磨、抗拉 和抗剪性能强的优点,因此,可以广泛用于道路工程(包括机场跑道)、水工 和港口工程、铁路工程以及工业与民用建筑中的刚性屋面、抗震节点和 厂房地面。为了统一钢纤维混凝土的试验方法,以满足《钢纤维混凝土结 构设计与施工规程》的技术要求,本标准起草小组以科学试验为基础,结合 这种材料的工程实践,并反复征求有关单位和专家的意见,制订了本标准, 最后经全国钢筋混凝土标准技术委员会审查定稿。 现批准《钢纤维混凝土试验方法》cecs1

钢纤维混凝土SHPB试验 钢纤维混凝土SHPB试验 钢纤维混凝土SHPB试验

钢纤维混凝土SHPB试验

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采用shpb实验装置,通过试验得到了压杆中入射波与透射波随时间变化曲线,通过shpb实验中的基本关系式求得变应变率条件下被测混凝土材料的应力与应变的关系曲线。并通过动态放大因子(dif)的计算,确定了c40混凝土的应变率敏感阈值,通过对实验中的应变率与应力峰值的关系曲线以及dif研究,确定了钢纤维对混凝土dif的定量影响,从而确定了钢纤维对混凝土的增强效应。

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超声测试技术在钢纤维砼试验中的应用 超声测试技术在钢纤维砼试验中的应用 超声测试技术在钢纤维砼试验中的应用

超声测试技术在钢纤维砼试验中的应用

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超声测试技术在钢纤维砼试验中的应用 4.4

利用超声测试技术,进行了8组共计48个普通砼及钢纤维砼试件的力学性能试验.通过对试件裂缝的出现、发展及试件破坏过程的测试,获得了超声波在普通砼和钢纤维砼中传播的各种声学参数.利用所测得的超声波穿过砼试件的传播时间及首波振幅衰减量,分析讨论了砼强度和钢纤维含量对声学参数的影响,并在此基础上对普通砼及钢纤维砼的力学性能进行了综合分析.结果表明,钢纤维砼的抗裂、抗拉等力学性能明显优于普通砼.

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介

钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 4.7

1 钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 钢纤维喷射混凝土的韧度可以通过能量吸收等级(板试验)和残余强度等级(梁试验) 来要求并衡量。 (一)板试验——能量吸收等级 1.大板的制作 试件(大板)的模板采用钢模或木模,钢模最小厚度4mm,木模18mm。人工喷射时, 试验模板最小尺寸600*600mm,建议尺寸800×800mm;机械喷射时,试验模板最小尺寸 1000*1000mm。大板厚度需和大板试验的试件要求尺寸相对应(100mm或150mm)。将模 板设置在斜面上,模型的一个侧面不设边模或留有较大开口。喷射时模型约呈45o放置,开 口朝下,以避免回弹影响。 试件(大板)的制作同实际工程一致。应使用和实际工程一致的施工设备,施工程序, 喷射距离,喷射角度,喷射厚度,并应使用相同的操作手。并且对试件(大板)进行详细标 明(配合比,试验地点,日期,操作员)。 大板成型后

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介

钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 4.7

1 钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 钢纤维喷射混凝土的韧度可以通过能量吸收等级(板试验)和残余强度等级(梁试验) 来要求并衡量。 (一)板试验——能量吸收等级 1.大板的制作 试件(大板)的模板采用钢模或木模,钢模最小厚度4mm,木模18mm。人工喷射时, 试验模板最小尺寸600*600mm,建议尺寸800×800mm;机械喷射时,试验模板最小尺寸 1000*1000mm。大板厚度需和大板试验的试件要求尺寸相对应(100mm或150mm)。将模 板设置在斜面上,模型的一个侧面不设边模或留有较大开口。喷射时模型约呈45o放置,开 口朝下,以避免回弹影响。 试件(大板)的制作同实际工程一致。应使用和实际工程一致的施工设备,施工程序, 喷射距离,喷射角度,喷射厚度,并应使用相同的操作手。并且对试件(大板)进行详细标 明(配合比,试验地点,日期,操作员)。 大板成型后

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钢纤维喷射混凝土弯拉损伤特性试验研究

钢纤维喷射混凝土弯拉损伤特性试验研究

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钢纤维喷射混凝土弯拉损伤特性试验研究 4.4

探讨了钢纤维喷射混凝土弯拉试件变形特性,推导了该混凝土在弯拉载菏作用下的损伤演化模型,结果表明:钢纤维喷射混凝土的门槛损伤参数在0.19-0.23之间,临界损伤参数在0.51-0.57之间,3倍峰菏位移时的损伤参数达0.92,略大于5.5倍初裂时所对应的损伤值0.90,钢纤维混凝土弯拉试件的门槛损伤值与弹性材料的临界损伤值相当,前者的临界损伤值较大,因而表现出有较大的延性;从材料变形特征来说钢纤维混凝土在弯拉载菏作用下呈塑性材料变形特征,对弯拉试验初裂点的确定问题进行了探讨,建议采用物理意义明确的门槛损伤值所对应的载菏作为初裂载菏,以此可准确地确定初裂强度和计算钢纤维混凝土的弯拉韧性指标。

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钢纤维混凝土抗折性能试验分析 钢纤维混凝土抗折性能试验分析 钢纤维混凝土抗折性能试验分析

钢纤维混凝土抗折性能试验分析

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钢纤维混凝土抗折性能试验分析 4.7

为了探讨不同掺量的钢纤维对混凝土力学性能的影响,文章试验研究了在相同条件下,当纤维掺量不同时,对混凝土的力学性能的影响。试验表明钢纤维明显提高了混凝土的抗折强度,且抗折强度随钢纤维体积掺量增加而增长。但不是纤维掺量越大越好,要根据工程实际,通过试验确定最佳纤维掺量。

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二级配钢纤维混凝土的试验研究 二级配钢纤维混凝土的试验研究 二级配钢纤维混凝土的试验研究

二级配钢纤维混凝土的试验研究

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二级配钢纤维混凝土的试验研究 4.5

通过对一、二级配钢纤维混凝土性能的试验研究和分析,阐述了二级配钢纤维混凝土对混凝土抗裂性的有利影响;针对钢纤维的体积分数、品种、外观形状、长度等特征参数对二级配钢纤维混凝土性能的影响进行了试验.结果表明:在相同条件下,掺入体积分数为1.5%,弓形60mm钢纤维的二级配钢纤维混凝土效果最好;提出了在钢纤维体积分数较大的条件下判定钢纤维混凝土工作性以采用施加外部机械力作用的维勃稠度法较为合理的观点.

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钢纤维喷射混凝土试验研究及应用 钢纤维喷射混凝土试验研究及应用 钢纤维喷射混凝土试验研究及应用

钢纤维喷射混凝土试验研究及应用

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钢纤维喷射混凝土试验研究及应用 4.6

介绍了钢纤维喷射混凝土在支护前的配合比试验研究以及在支护过程中的质量控制要点,根据钢纤维喷射混凝土所具有的性能(良好的韧性和延性),阐述了钢纤维喷射混凝土在地下洞室支护中的施工工艺。

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钢纤维砼井盖受力性能试验研究

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钢纤维砼井盖受力性能试验研究 4.5

本文对铜纤维砼的基本力学性能进行了试验研究,制作了若干钢纤维砼井盖和钢纤维钢筋检井盖;进行了静力试验和耐冲击试验,做了经济分析。结果表明:钢纤维钢筋砼井盖自重轻,造价低,能满足强度,刚度和抗冲击性的要求,且耐磨性和抗疲劳性良好,用它代替普通的钢筋砼井盖和铸铁井盖,将具有明显的社会效益和经济效益。另外,对钢纤维砼基本力学性能的试验研究,为其在土木工程中的推广应用奠定了基础。

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钢纤维混凝土弯曲韧性试验研究 钢纤维混凝土弯曲韧性试验研究 钢纤维混凝土弯曲韧性试验研究

钢纤维混凝土弯曲韧性试验研究

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钢纤维混凝土弯曲韧性试验研究 4.4

根据12个小梁弯曲韧性的试验、12个切口梁韧性试验,研究了钢纤维对基体的初裂弯曲抗拉强度、残余弯拉强度、弯曲韧度指数的影响。分析了钢纤维对基体变形性能的影响及增韧效果。同时探求由残余弯拉强度和钢纤维的特征参数这两个方面求得钢纤维混凝土正常使用极限状态、承载能力极限状态下的抗拉强度值。结果表明:钢纤维混凝土是理想的地下结构建筑材料,能够适应所需要的强度和变形的要求。

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掺入钢纤维的PHC管桩抗震性能试验研究 掺入钢纤维的PHC管桩抗震性能试验研究 掺入钢纤维的PHC管桩抗震性能试验研究

掺入钢纤维的PHC管桩抗震性能试验研究

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掺入钢纤维的PHC管桩抗震性能试验研究 4.7

为了研究预应力高强混凝土(phc)管桩的抗震性能,对6个掺入钢丝端钩型钢纤维和剪切端钩型钢纤维的phc管桩试件进行了低周往复加载试验,对各试件的承载能力、延性、滞回特性、耗能能力、累积损伤进行了分析,研究了不同改善措施对phc管桩抗震性能的影响。研究结果表明:掺入钢纤维能提高phc管桩抗裂能力,随着钢纤维掺入量的提高,phc管桩抗裂能力逐渐提高;掺入钢丝端钩型钢纤维比掺入剪切端钩型钢纤维提高phc管桩抗震性能效果好;与其他改善措施相比,掺入钢丝端钩型钢纤维且加入非预应力筋的改善措施提高phc管桩延性和耗能能力最明显,此phc管桩的抗震性能效果最优。

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掺钢纤维的再生混凝土劈拉强度试验研究 掺钢纤维的再生混凝土劈拉强度试验研究 掺钢纤维的再生混凝土劈拉强度试验研究

掺钢纤维的再生混凝土劈拉强度试验研究

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页数:未知

掺钢纤维的再生混凝土劈拉强度试验研究 4.3

选用水胶比为0.4、0.45、0.5,再生骨料取代率为0、40%、80%以及钢纤维体积掺量为0、1%、1.5%,对掺钢纤维的再生混凝土标准试块进行劈拉强度试验,以水胶比、再生骨料取代率、钢纤维体积掺量作为影响因素,进行了9组共计27个试块的劈拉试验。试验结果表明,再生骨料取代率再生混凝土的劈拉强度影响不显著,钢纤维的掺入改善了再生混凝土的力学性能,提高了再生混凝土的劈拉强度。

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钢纤维掺量对RPC抗压强度影响的试验研究

钢纤维掺量对RPC抗压强度影响的试验研究

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钢纤维掺量对RPC抗压强度影响的试验研究 3

钢纤维掺量对rpc抗压强度影响的试验研究——设计了6组钢纤维掺量的rpc试件,进行抗压强度试验,建立了钢纤维掺量与rpc抗压强度之间的定量关系式,研究结果表明:在水胶比较低时,钢纤维对rpc抗压强度的增强效果随钢纤维掺量的增大而增大;在水胶比较高时,钢纤...

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钢纤维RPC130配合比试验

钢纤维RPC130配合比试验

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钢纤维RPC130配合比试验 4.5

制成匀质复合材料,能进一步提高其防火性能及物理力学性能。 当前,国内外都在研制和生产保温装饰复合板,是采用 高效有机保温板材与无机板材或金属板材,制成外墙外保温 的保温装饰复合板,不仅能实现工厂化生产,还能大大提高 节能建筑外墙保温、装饰工程的防火功能,加快施工速度, 改善外墙的装饰效果,缩短保温装饰工程的维修周期,延长 保温装饰工程的使用寿命。 3.3完善保温防火系统和修订及编制保温工程技术规程 在节能建筑的设计和施工中,应采取有效的防火构造措 施。如在可燃保温材料层的迎火面,采用无机保温材料设置 一定厚度的防火保护层;在可燃保温材料层的表面适当增加 其防护层的厚度;外墙外保温的可燃保温板采用无机粘结 剂,并实施全面积粘贴,形成无空腔构造;采用一定高度的 无机保温材料板,在窗上口或楼板处设置交圈封闭的防火隔 离带等,以形成较完善的保温防火系统。 在材料、设计、施工中,应综合解

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8.18钢纤维试验记录(10.09.21)

8.18钢纤维试验记录(10.09.21)

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8.18钢纤维试验记录(10.09.21) 4.6

表号:铁建试录000 批准文号:铁建设函[2009]27号 1 5 6 7 弯曲(φ3mm圆周弯曲90°) 3 2 5 钢纤维的截面积(mm2) 4 试样编号 1 实测平均等效直径(mm) 管理编号示值范围 记录编号 委托编号 委托日期 试验日期 品种等级 抗拉强度(mpa)抗拉强度平均值(mpa) 相对湿度 (%) 温度(℃)分辨力 出厂编号 名 称 采用标准 型号 4 附注: 5 试验复核计算 样品编号 8 10 1 9 3 仪器编号 及 环境条件 代表数量 样品状态描述 抗拉强度(mpa) 2 钢纤维试验记录(二) 2 3 4 断裂时的最大力(kn)

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隧道钢纤维喷射混凝土强度试验研究 隧道钢纤维喷射混凝土强度试验研究 隧道钢纤维喷射混凝土强度试验研究

隧道钢纤维喷射混凝土强度试验研究

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隧道钢纤维喷射混凝土强度试验研究 4.8

结合隧道工程,从试验方法、单轴抗压静力特征等方面,对隧道钢纤维喷射混凝土强度进行分析探讨,指出该方法在隧道等地下工程中可广泛开展应用

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配筋钢纤维砼扁梁裂缝发展的试验分析 配筋钢纤维砼扁梁裂缝发展的试验分析 配筋钢纤维砼扁梁裂缝发展的试验分析

配筋钢纤维砼扁梁裂缝发展的试验分析

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配筋钢纤维砼扁梁裂缝发展的试验分析 4.6

通过实验与分析,探讨钢纤维掺入砼后对扁梁开裂以及对裂缝宽度约束与发展的影响根据实测数据与理论计算数据的比较,分析其机理,并验证现行钢纤维砼结构设计规程对配筋钢纤维砼扁梁裂缝宽度计算的可行性

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钢纤维再生混凝土抗拉试验研究 钢纤维再生混凝土抗拉试验研究 钢纤维再生混凝土抗拉试验研究

钢纤维再生混凝土抗拉试验研究

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钢纤维再生混凝土抗拉试验研究 4.6

向再生混凝土中加入不同掺量的钢纤维,在普通试验机上测定钢纤维再生混凝土的轴心抗拉强度和劈裂抗拉强度,以此来确定轴心抗拉强度和劈裂抗拉强度的关系曲线。在再生混凝土中掺入一定量的钢纤维后,有效提高了其轴心抗拉强度和劈裂抗拉强度。

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地下工程钢纤维膨胀混凝土试验研究

地下工程钢纤维膨胀混凝土试验研究

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地下工程钢纤维膨胀混凝土试验研究 4.4

为解决目前东部沿海地区地下防护工程结构强度与抗侵彻能力低、易开裂、易渗漏等问题,选取普通混凝土、单掺钢纤维混凝土、单掺膨胀剂混凝土和钢纤维与膨胀剂双掺的钢纤维膨胀混凝土4种类型进行对比试验研究。结果显示:与普通混凝土、单掺钢纤维混凝土和单掺膨胀剂混凝土相比较,经优化后的钢纤维膨胀混凝土泵送性能优良,抗压、抗弯、抗劈拉强度及抗裂、抗渗性能有了显著地提高,是一种适于地下防护工程结构自防水的高性能混凝土。

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钢纤维混凝土试验与施工应用

钢纤维混凝土试验与施工应用

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钢纤维混凝土试验与施工应用 3

钢纤维混凝土试验与施工应用——本文通过对刚纤维混凝土试验分析,探讨满足施工要求的刚纤维混凝土配合比,通过室内试验与室外施工比较,刚纤维混凝土比普通混凝土在抗压、抗折、抗渗、抗弯等方面均有较人提高,在桥面铺装上应用提高了桥面铺装的强度耐久性。...

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 (2)

钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 (2)

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钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 (2) 4.5

1 钢纤维喷射混凝土的韧度试验简介 钢纤维喷射混凝土的韧度可以通过能量吸收等级(板试验)和残余强度等级(梁试验) 来要求并衡量。 (一)板试验——能量吸收等级 1.大板的制作 试件(大板)的模板采用钢模或木模,钢模最小厚度4mm,木模18mm。人工喷射时, 试验模板最小尺寸600*600mm,建议尺寸800×800mm;机械喷射时,试验模板最小尺寸 1000*1000mm。大板厚度需和大板试验的试件要求尺寸相对应(100mm或150mm)。将模 板设置在斜面上,模型的一个侧面不设边模或留有较大开口。喷射时模型约呈45o放置,开 口朝下,以避免回弹影响。 试件(大板)的制作同实际工程一致。应使用和实际工程一致的施工设备,施工程序, 喷射距离,喷射角度,喷射厚度,并应使用相同的操作手。并且对试件(大板)进行详细标 明(配合比,试验地点,日期,操作员)。 大板成型后

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钢纤维高强轻集料混凝土的试验研究

钢纤维高强轻集料混凝土的试验研究

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钢纤维高强轻集料混凝土的试验研究 4.7

38 钢纤维高强轻集料混凝土的试验研究 朱亚菲高建明王边 (东南大学材料科学与工程系南京210096) 摘要:采用粘土陶粒,通过外掺硅粉和高效减水剂改进基材的强度,成功地配制出干表观密度为1930kg/m 3 、坍落度为 150mm、28d抗压强度6010mpa的高强轻集料混凝土。同时,研究了钢纤维对高强轻集料混凝土力学性能的改善能力,重点考察了 钢纤维高强轻集料混凝土的单轴受压应力-应变全曲线。 关键词:轻集料钢纤维硅粉高强混凝土应力-应变全曲线 表1粘土陶粒基本物理力学性能 颗粒级配 堆积 密度 (kg/m 3 ) 表观 密度 (kg/m 3 ) 筒压 强度 (mpa) 强度 标号 (mpa) 1h吸 水率 (%) 软化 系数 5~20mm 连续粒级 9001620819406.00.99 表2钢纤

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钢纤维RPC130配合比试验 钢纤维RPC130配合比试验 钢纤维RPC130配合比试验

钢纤维RPC130配合比试验

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钢纤维RPC130配合比试验 4.6

活性粉末混凝土(reativepowderconcete,简称rpc),是20世纪90年代由法国率先开发出的一种超高强、高韧性、体积稳定性良好的新型水泥基复合材料,是一种dsp材料与纤维增强相结合的高新技术混凝土。rpc优异的性能使其在石油、核电、航空工程、土木工程及军事设施等领域中有着重要的工程应用价值和广阔的发展前景。目前rpc已成为国际工程材料领域一个新的研究热点。笔者主要阐述了制做电缆沟盖板的钢纤维活性粉末混凝土的配合比设计和施工生产过程的质量控制要点。

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郭妙鑫

职位:项目安全总监

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

钢纤维试验报告文辑: 是郭妙鑫根据数聚超市为大家精心整理的相关钢纤维试验报告资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 钢纤维试验报告