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复合材料采用两种纤维长度(1lmm及32mm),纤维重量为0.6—1.3
%,试件存放在不同的环境中及建筑研究所的自然气候条件下。掺1lm
m长的纤维、重量为1,3%的复合材料,一年后的折裂模数为33MN/m2
,悬臂梁式试验的抗冲击强度为4kJ/mz。这些数值稍高于7天强度值
。在r,/~Qg水中连续存放一年的试件,共强度也无任何明显的变化。
Aveston等川用两种复合材料对碳纤维水泥的力学性能做了较详细
的研究,在定向排列纤维的复合材料中,采用了100mm宽的碳纤维薄毡
(由10000根单丝纤维制成),用手工铺放。在制备假乱向纤维复合材料
的过程中,当掺人海层碳纤维时,将模子旋转10。, 复合材料的抗
拉强度值如图10.2所示,相应的应力应变关系见图10.3。图10.4为
初期弹性模量的有关资料。从这些结果可明显看出,加入碳纤维后水
泥的强度及刚度可得到很大改进。不过提高刚度更方便更便宜的办法
,是在复合材料中掺入更多的集料。
有人认为‘l¨,如果有足够数量的硬纤维均匀分散在基体内,则
其破坏应变会增大,图10.3的应力一应变曲线可用来证实这个理论。
然而,对于石棉水泥复合材料来说,从应力一应变曲线斜率的变化上
, 很难看出微裂缝引发的起始点,所以,为了更充分地证实上述理
论,首先要有更精密的测试方法。
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