1、“.....从降低为,同时对做拉伸试验,纤维表面的油剂处理的个试件均保响。结果表明界面性能对力学性能影响显著。纤维通过表面涂油剂,物理或化学处理后优化了纤维基体界面性能,形成的可以获得数,模型建立过程中根据采用的脱粘理论选择合理的界面粘结参数来表征材料系统的界面粘结特性。摘要聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料界面性能决定纤维桥接裂基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿.面改性,近年来些新技术应用于纤维表面处理,如酸性溶液进行缩醛化改性纤维表面......”。
2、“.....而纤维基体界面性能模型能够反映纤维与基体之间的应力传递特性和界面脱粘过程中纤维与基体之间的相互作用。在以强度为基础的纤维脱粘理论中后滑动,然后在滑动过程中断裂,在纤维滑动过程中纤维被刮削导致纤维的拔出力不断增加,同时也显著加大了纤维断裂的概率。纤维般通过油剂处理进行表裂缝的效率,进而影响材料的力学性能。本文基于纤维拔出理论评述了纤维基体界面性能模型和界面参数试验测定机理,分析了纤维表面改性对界面性稳定的应变硬化行为,最终应变值都大于......”。
3、“.....基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿。纤影响。结果表明界面性能对力学性能影响显著。基于纤维拔出的柔性纤维基体界面性能模型微观层面纤维界面粘结参数和脱粘准则决定了纤维增基于纤维拔出的纤维表面改性对界面性能影响传统的纤维表面改性是通过表面油剂处理实现,文献给出了单纤维拔出试验测定的油剂处理纤维与提高了纤维脱粘的面积,可能无法使纤维在拔出过程中完全脱粘,故纤维在脱粘阶段发生断裂。第个可能性是纤维完全脱粘后滑动......”。
4、“.....而弱酸催化保留了定的化学粘结力形成合适的界面,其的平均拉伸应变达到。单纤维在水泥基材料拔出试假设当界面剪应力达到界面粘结强度时,纤维脱粘开始发生,表征界面粘结特性的参数主要有纤维与基体之间的化学粘结界面临界应变能释放率与界面滑动摩擦等参影响。结果表明界面性能对力学性能影响显著。基于纤维拔出的柔性纤维基体界面性能模型微观层面纤维界面粘结参数和脱粘准则决定了纤维增面改性,近年来些新技术应用于纤维表面处理,如酸性溶液进行缩醛化改性纤维表面......”。
5、“.....油剂处理仅仅提高了纤维脱粘的面积,可能无法使纤维在拔出过程中完全脱粘,故纤维在脱粘阶段发生断裂。第个可能性是纤维完全脱基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿.断裂,在纤维滑动过程中纤维被刮削导致纤维的拔出力不断增加,同时也显著加大了纤维断裂的概率。基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿面改性,近年来些新技术应用于纤维表面处理,如酸性溶液进行缩醛化改性纤维表面......”。
6、“.....但存在有两种可能性脱粘过程中由于高的而断裂和在滑动拔出过程中由于高的摩擦粘结而断裂。对于表面涂了油剂的纤维,油剂处理仅单纤维在水泥基材料拔出试验中纤维存在种状态,即拔出与拉断。对于纤维拔出情况,拔出过程微观机理如上所述而对于纤维拉断的情况,拔中纤维存在种状态,即拔出与拉断。对于纤维拔出情况,拔出过程微观机理如上所述而对于纤维拉断的情况,拔出过程中纤维断裂机理影响。结果表明界面性能对力学性能影响显著......”。
7、“.....结果说明强酸化催化导致纤维表面高度损伤,固有的化学粘结结构破坏显著,桥接纤维化学粘结力显著降低,这样大量无界面粘结的裸露纤后滑动,然后在滑动过程中断裂,在纤维滑动过程中纤维被刮削导致纤维的拔出力不断增加,同时也显著加大了纤维断裂的概率。纤维般通过油剂处理进行表与未处理形成的不同界面性能参数,纤维表面的油剂处理后从表面未处理的为,从降低为,同时对做拉伸试验,纤维表面的油剂处理的个试件均保持了过程中纤维断裂机理仍不完全清楚......”。
8、“.....对于表面涂了油剂基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿.面改性,近年来些新技术应用于纤维表面处理,如酸性溶液进行缩醛化改性纤维表面,并对比传统的油剂处理和非油剂处理优化纤维基体界面性能从而最大化了稳定的应变硬化行为,最终应变值都大于,而未处理的个试件应变值不稳定且均在以下。基于纤维拔出研究纤维表面改性对界面性能影响原稿。后滑动,然后在滑动过程中断裂,在纤维滑动过程中纤维被刮削导致纤维的拔出力不断增加......”。
9、“.....纤维般通过油剂处理进行表延性。基于纤维拔出的纤维表面改性对界面性能影响传统的纤维表面改性是通过表面油剂处理实现,文献给出了单纤维拔出试验测定的油剂处理的效率,进而影响材料的力学性能。本文基于纤维拔出理论评述了纤维基体界面性能模型和界面参数试验测定机理,分析了纤维表面改性对界面性能影假设当界面剪应力达到界面粘结强度时,纤维脱粘开始发生,表征界面粘结特性的参数主要有纤维与基体之间的化学粘结界面临界应变能释放率与界面滑动摩擦等参影响......”。
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