所有提交的电磁系统将被重定向到在线手稿提交系统。作者请直接提交文章在线手稿提交系统各自的杂志。

燃油喷射压力和喷油正时对柴油机的性能和排放使用Nanoadditive混合

Vijayvenkatesh C*

圣约瑟夫大学土木工程系,工程和技术,Thanjavur,印度

*通讯作者:
Vijayvenkatesh C
土木工程学系
圣约瑟夫大学的工程和技术
Thanjavur、印度
电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:11/12/2017;接受日期:04/01/2018;发表日期:06/01/2018

访问更多的相关文章研究和评论:研究的生物雷竞技苹果下载学》杂志上

文摘

混凝土主要是个人和广泛的旧建筑的物质。它经常与硅酸盐水泥的核心结构用于混凝土建筑。正常(OPC)水泥传统老因为主要文件对生产混凝土材料。这是一个复合物质组成的介质包含任意共享或传播的纤维,还普通。它的产生分组和部分粗骨料的混合物。名义设计混合访问除了使用范围。GFC促进给这个独家复合混凝土材料的强度。目前的实验室检查玻璃纤维已经被用于学习(结果放在压缩,flextural和抗拉强度躺在分裂)混合比例20(1:1.5:3)(具体通过年级)玻璃纤维的添加比例不可靠。粗骨料取代以玻璃纤维为20%,30%,40%。治愈老化的抗压强度7,28天。和获得所需的标本

关键字

GFC,玻璃纤维(OPC)水泥、细骨料抗压强度、抗拉强度

介绍

玻璃纤维混凝土结构面板所得的基本性质抗拉的一份声明中,压缩、弯曲和剪切力,加入通过分析间接加载作用下的行为,如蠕变、热的反应和湿度运动(1,2]。有一个数字的差异在结构金属和纤维增强复合材料。设计、金属和玻璃是普遍表现出屈服和塑性强度,应力和应变特征。另一方面,不相关的材料的性质提供了(3)高机械强度(4,5]。根据负载的种类和残酷的外部影响。损伤机制发展和其他复合结构元素的增长也相当不同的其他重要的玻璃纤维增强复合材料的特点是他们的不锈的行为,崇高的阻尼能力和蹲热膨胀系数(2,6]。

玻璃纤维钢筋混凝土建筑板,结构元素包含广泛的预制(后张法和预张拉)混凝土结构元素(7),不包括一些重要的行为不同。GFC预制结构成员,例如标准,考虑明显低于预制混凝土构件由于其厚度减少,达到保留实力。(制造在低下来体重)板(减少负荷叠加在建筑物的结构组件。建筑框架)组成人员(变得)更经济。强项(GFRC开发由于高耐碱玻璃纤维含量和丙烯酸聚合物)材料(6]。针对这一事实(水泥含量很高,)和水/水泥(率)低,GFC强度抗压下,分裂拉伸,Flextural强度负荷很高(2,8,9]。这些资源也具有伟大的抗拉和抗弯强度。纤维过程决定了纤维电阻加载的效率。纤维应严格保证提供必要的抗拉强度。因此,这些材料的音乐会是优于普通混凝土。GFRC结构的物理性质比无筋的强度改善普通混凝土(6]。的玻璃纤维增强混凝土适当设计和大大增加产生的力量与GFC[投1,10]。玻璃纤维比例的特点集中更换粗骨料。研究机械强度的抗压、抗拉flextural混凝土强度随着玻璃纤维部分替代粗骨料在混凝土。

材料和方法

材料

水泥

53级(OPC)水泥必须召开。和执法BIS规范是:12269 - 1987年为7设计力量,28天的最小射程53 MPa或530公斤/厘米2

粗集料

碎角砾石头从本地源作为粗骨料。细骨料(20毫米尺寸):

M -沙作为细骨料。细集料的比重是2.55和细集料的细度模数为2.93。

玻璃纤维

小群切玻璃纤维棒。(20毫米大小)(表1)[11]

比重 2.62
拉伸模量(GPa) 81.3
抗拉强度(MPa) 3450年
延伸率,% 4.9
特定的模量(GPa) 31日
比强度(MPa) 1310年
纵向热膨胀系数K 5

表1:玻璃纤维力学性能

方法

混合Sroportioning

目标抗压强度、抗拉强度、分裂flextural M20混合强度计算的根据是:10262 2009 7,28天。水灰比、细骨料、粗骨料含量是按代码12。

混合制剂

混凝土混合料的制备是M20混合设计。的/水泥比率有混凝土混合0.57准备考虑湿度条件。其次是混凝土混合制剂重量配料方法。(和易性和一致性)的混合测试可靠性结果。演员7-28天的混合样品。至少3个标本是投给一个单独的测试分析。整个过程在室温下进行。混凝土的帮助下进行振动压实机。

试样

试样组成的150×150×150毫米的立方体抗压强度、150 mmΦ,300毫米长度圆筒分离抗拉强度和150×150×700毫米梁的挠曲强度使用不同比例为M20级玻璃纤维混凝土的混合投和测试根据是:516年和1199年。

结果

不同等级的普通混凝土的抗压强度和不同比例的玻璃纤维混凝土混合

表2给不同等级的混凝土28天抗压强度与不同的%玻璃纤维混合和它们的值被观察到的不同从31日到38.5 N /毫米2M20等级的混凝土图1起点专业图表代表更高价值的7天28天相比的优势。最可取的7天、28天强度相关的另一个或正常的混合水泥。图4代表的立方体抗压强度样本28 -天养护数据集的结果高强度和负载承受能力的多维数据集。

年级 没有几天 混凝土的抗压强度(OPC) 20%的女朋友 30%的女朋友 40%的女朋友
M20 7天 22 n /毫米2 24.5 n /毫米2 27个n /平方毫米 31日n /毫米2
28天 30 n /毫米2 32.75 n /毫米2 35 n /平方毫米 38.5 n /毫米2

表2:为M20抗压强度等级的混凝土混合不同的玻璃纤维%

applied-science-innovations-concrete-cubes

图1:压缩强度的混凝土立方体在7天、28天。

普通混凝土的抗弯强度和不同比例的玻璃纤维混凝土混合

表3给不同等级的混凝土28天抗折强度与不同混合%玻璃纤维。这些值被观察到的变化从6.5到8.65 N /毫米2为M20标号混凝土(图2)起点pro图表代表更高的价值比普通混凝土强度值7天。最可取的立方体抗压强度比7天样品28天。图5代表28天固化复合混凝土梁相关梁高强度和耐久性的影响。

年级 没有几天 Flextural混凝土强度(OPC) 20%的女朋友 30%的女朋友 40%的女朋友
M20 7天 2.5 n /毫米2 4.65 n /平方毫米 5.35 n /平方毫米 6.5 n /毫米2
28天 4 n /毫米2 6.78 n /平方毫米 7.45 nmm2 8.65 n /毫米2

表3:为M20挠曲强度等级的混凝土混合不同的玻璃纤维%。

applied-science-innovations-Flextural-strength

图2:Flextural 7天、28天强度的混凝土梁。

applied-science-innovations-Split-tensile

图3:分裂的抗拉强度混凝土缸7天、28天。

applied-science-innovations-flow-diagram

图4:上的立方体抗压强度3 d流程图。

applied-science-innovations-Flextural-strength

图5:Flextural强度混凝土梁的三维流图。

applied-science-innovations-Split-tensile

图6:分离抗拉强度对混凝土圆柱体三维流图。

分普通混凝土的抗拉强度和不同比例的玻璃纤维混凝土混合

表4给28天分裂为不同等级的混凝土抗拉强度与不同的%玻璃纤维混合和观察到的值是不同的从4.06到6.85 N /毫米2M20标号混凝土的图3起点箴图中表示更高价值的7天相比名义混合混凝土强度。最可取的28天养护数据集的结果。图6代表28天的固化复合分裂拉伸梁、高耐横向荷载的影响,混凝土耐久性和承受能力气缸(11]。

年级 没有几天 分割(OPC)的抗拉强度 20%的女朋友 30%的女朋友 40%的女朋友
M20 7天 3.2 n /毫米2 4.5 n /毫米2 4.75 n /毫米2 4.06 n /毫米2
28天 4.58 n /毫米^ 2 7.85 n /毫米2 8 n /毫米2 6.85 n /毫米2

表4:为M20分裂抗拉强度等级的混凝土混合不同的玻璃纤维%

结论

高操作改进涉及纤维混凝土的抗压、抗拉强度和动态性能如抗拉强度,它突然冲击能量吸收和吸收的特性。还提供了一个各向同性不常见的传统混凝土强度属性。因此它不可能取代传统结构混凝土。更高的抗裂纹和延性有明显开裂后行为的一些重要静态GFRC的动态属性。的大量增加的抗冲击性和抗疲劳性新材料使用在某些特定的应用程序。

引用

全球技术峰会