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对纤维材料与再生混凝土材料组合应用研究现状进行回顾和总结,归纳了短切纤维再生混凝土的基本力学性能、耐久性以及构件层次的力学行为;探讨了纤维布和管材约束再生混凝土构件的性能;介绍了纤维筋与再生混凝土粘结及基本构件受力性能相关研究成果.基于现有研究成果,指出了存在的不足,以期为纤维材料与再生混凝土的工程应用与推广提供新思路.

参考文献

[1] H.A. Mesbah;F. Buyle-Bodin.Efficiency of polypropylene and metallic fibres on control of shrinkage and cracking of recycled aggregate mortars[J].Construction and Building Materials,19998(8):439-447.
[2] Akca, Kutalmis Recep;Cakir, Ozgur;Ipek, Metin.Properties of polypropylene fiber reinforced concrete using recycled aggregates[J].Construction and Building Materials,2015Nov.15(Nov.15):620-630.
[3] 吴建华;马石城;唐昭青;李晓全;刘小根.聚丙烯纤维和硅粉对再生混凝土的强化试验研究[J].混凝土,2006(11):36-38.
[4] 吴建华;马石城;唐昭青;曹泰松;刘小根.聚丙烯纤维再生混凝土力学性能影响因素的试验研究[J].公路工程,2007(4):110-112,117.
[5] 冯玲 .聚丙烯纤维再生混凝土的力学性能试验研究[D].西安建筑科技大学,2012.
[6] 张婷;黄炜;戎翀.聚丙烯纤维再生混凝土损伤本构模型的研究[J].材料导报,2015(22):150-155.
[7] 杨润年;尹久仁;肖华明;刘青峰.钢纤维再生混凝土力学性能的试验研究[J].混凝土,2006(1):27-29,42.
[8] 楼志辉 .钢纤维再生混凝土基本力学性能和断裂性能试验研究[D].郑州大学,2007.
[9] 高丹盈;楼志辉;王占桥.钢纤维再生混凝土抗压强度试验研究[J].郑州大学学报(工学版),2007(2):5-10.
[10] Jodilson Amorim Carneiro;Paulo Roberto Lopes Lima;Monica Batista Leite.Compressive stress-strain behavior of steel fiber reinforced-recycled aggregate concrete[J].Cement & concrete composites,2014:65-72.
[11] 匡成钢 .钢纤维粉煤灰再生混凝土力学性能的试验研究[D].湘潭大学,2013.
[12] 杨粉;陈爱玖;王静.不同钢纤维对再生混凝土基本力学性能的影响[J].新型建筑材料,2013(2):44-46.
[13] 杨云淇 .再生骨料的强化处理与掺加纤维对再生混凝土性能影响[D].北京交通大学,2014.
[14] 胡圣军.钢纤维再生混凝土力学性能的影响因素[J].中南林业科技大学学报,2010(09):103-106.
[15] 史宇.钢纤维再生混凝土抗冲击性能的试验研究[J].科技资讯,2012(07):39-39,42.
[16] 董江峰,侯敏,王清远,张东亮.玄武岩纤维再生混凝土的基本力学性能[C].四川省力学学会2012年学术年会论文集,2012:9-12.
[17] 龙秀海 .废旧钢纤维橡胶改性再生混凝土力学性能试验研究[D].广东工业大学,2011.
[18] 周静海;刘丹;董健飞.废弃纤维再生混凝土的本构关系[J].混凝土,2013(2):54-58.
[19] 薛丹丹;裴长春.混杂纤维再生混凝土的力学及抗裂性能试验研究[J].山西建筑,2014(33):102-103,104.
[20] 杜园芳;王社良;余滨杉;张博.混杂再生纤维对再生混凝土强度的影响研究[J].工业建筑,2013(11):12-15.
[21] Alan Richardson;Kathryn Coventry;Jennifer Bacon.Freeze/thaw durability of concrete with recycled demolition aggregate compared to virgin aggregate concrete[J].Journal of cleaner production,20112/3(2/3):272-277.
[22] 陈爱玖;章青;王静;盖占方.再生混凝土冻融循环试验与损伤模型研究[J].工程力学,2009(11):102-107.
[23] 秦荷成.聚丙烯纤维对再生混凝土早期抗裂性能影响的试验研究[J].广西水利水电,2013(03):9-11.
[24] 秦荷成.聚丙烯纤维对再生混凝土中长期抗裂性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2013(04):40-42.
[25] 姜健;朱巍.聚丙烯纤维对自密实再生混凝土抗渗性能的影响[J].粉煤灰综合利用,2014(5):26-29.
[26] 张兴华;王新建.掺合料对再生混凝土渗透性的影响[J].四川建筑,2014(3):186-188.
[27] 蒋凌云;陈秋南;屈锋;刘文骏;尹诗钦.氯盐侵蚀环境下钢纤维再生混凝土抗压性能试验研究[J].应用力学学报,2014(6):965-969.
[28] 周静海;张东;杨永生.废弃纤维再生混凝土梁受弯性能试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2013(2):290-296.
[29] 许成凯;裴长春.不同种类有机纤维再生混凝土梁抗裂性能试验研究[J].山西建筑,2016(2):109-111.
[30] 孙恒;丛明;李佰寿;李珍淑.聚丙烯纤维再生混凝土梁抗裂性能试验研究[J].山西建筑,2014(22):36-37.
[31] 张兆强;赵均海;徐羊.圆钢管钢纤维再生混凝土短柱轴压性能试验研究[J].混凝土,2016(1):5-8.
[32] 侯敏;董江峰;袁书成;王清远.玄武岩纤维再生混凝土及其轴压短柱力学性能分析[J].华北水利水电学院学报,2013(1):41-45.
[33] 王社良;李涛;杨涛;张博;巨晶.掺加硅粉及纤维的再生混凝土柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2013(5):122-129.
[34] 陈爱玖;王静;杨粉.钢纤维再生混凝土抗压强度试验研究[J].混凝土,2012(4):64-66.
[35] Yining Ding;Xiliang Ning;Yulin Zhang;F. Pacheco-Torgal;J.B. Aguiar.Fibres for enhancing of the bond capacity between GFRP rebar and concrete[J].Construction and Building Materials,2014Jan.(Jan.):303-312.
[36] 侯敏,董江峰,王清远,李浪,袁世雷.复合材料加固再生混凝土梁弯曲性能的试验研究[C].第17届全国复合材料学术会议论文集,2012:386-391.
[37] 杨粉 .碳纤维布加固再生混凝土梁抗弯性能试验研究[D].华北水利水电大学,2013.
[38] 贾艳东;贾绪光;唐永鑫;姜国伟;王绎景.再生混凝土梁高温及加固修复试验研究[J].工程与建设,2015(4):516-518.
[39] 古松 .汶川地震灾后重建中再生混凝土基本性能及结构应用研究[D].西南交通大学,2011.
[40] 华文,董世明,徐积刚.FRP加固再生混凝土圆柱力学性能试验研究[C].四川省力学学会2014年学术交流年会论文集,2014:299-303.
[41] J.F. Dong;Q.Y. Wang;Z.W. Guan.Structural behaviour of recycled aggregate concrete filled steel tube columns strengthened by CFRP[J].Engineering structures,2013Mar.(Mar.):532-542.
[42] 贾璞;董江峰;袁书成;王清远.高温后钢骨再生混凝土柱的加固行为分析[J].四川大学学报(工程科学版),2016(2):66-73.
[43] Jianzhuang Xiao;Yijie Huang;Jie Yang;Ch. Zhang.Mechanical properties of confined recycled aggregate concrete under axial compression[J].Construction and Building Materials,20121(1):591-603.
[44] 肖建庄;刘胜;TRESSERRAS Joan.钢管/GFRP管约束再生混凝土柱偏心受压试验[J].建筑科学与工程学报,2015(2):21-26.
[45] 肖建庄;黄一杰.GFRP管约束再生混凝土柱抗震性能与损伤评价[J].土木工程学报,2012(11):112-120.
[46] 刘华新;柳根金;王学志;孙英明.BFRP筋再生混凝土无腹筋深梁抗剪承载力[J].四川大学学报(工程科学版),2015(5):17-22.
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