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聚丙烯纖維的基本原理:混凝土和水在硬底化全過程中的凝固反映,造成混泥土容積收攏,及其中后期隨意水揮發造成的收攏。聚丙烯纖維當混泥土的抗壓強度低于1mpa時,3-7d疑膠期微裂痕的發展趨勢約為70%。在混泥土中添加一系列混凝土結構水泥砂漿化學纖維后,化學纖維能夠 快速勻稱地遍布在混泥土中產生混泥土的雜亂模板支撐體系,分散化混泥土的方位地應力,避免混泥土原始縫隙的產生和發展趨勢,或降低原始微縫隙的總數和經營規模,進一步提高混泥土的抗裂纖維和防水層工作能力,混泥土的延展性,進而增加混泥土的使用期。除此之外,因為化學纖維自身具備一定的抗壓強度,聚丙烯纖維化學纖維在混泥土中分布均勻,產生鋼筋錨固實際效果,可以在一瞬間消化吸收一定的損害動能。 聚丙烯纖維的關鍵作用 *粘聚性; *防水層性能; *耐沖擊性和耐磨性能; *混凝土防凍劑性能; *延展性; *混泥土的抗火性,抗爆性; *混泥土商品的品質



現代高新混凝土工程中,混凝土的應用向著高強度、大流動度方向發展。聚丙烯纖維隨著混凝土強度和坍落度的提高,水泥的和用量不斷增加,由此帶來的副作用是水化熱加劇,混凝土的凝固收縮量加大,收縮應力變大,裂縫數量增多。此外,隨著建筑構件向大體積、大面積、形狀復雜多樣的方向發展,向地下空間的發展,混凝土內的應力大而復雜,裂縫的出現亦較以往多得多。因此,從混凝土防水的角度看,除了注重混凝土抗滲性(密實度)外,聚丙烯纖維更注意由于混凝土抗裂性不足而引起的滲漏,特別是高標號的混凝土。 應用微纖維混凝土進行抗裂防水的新技術,即在混凝土中添加適量的聚丙烯纖維是克服混凝土開裂的有效途徑。纖維在混凝土中形成的亂向支撐體系,產生了一種有效的二級加果,能夠有效地減少混凝土的早期泌水,降低混凝土中的孔隙率,并且減少混凝土的早期干縮。 通過分析聚丙烯纖維混凝土的防水機理,說明在混凝土中摻加適量的聚丙烯纖維能有效地提高混凝土材料的抗裂防滲性能。




比如,具有高彈模的鋼纖維和低彈模的聚丙烯混用,聚丙烯纖維可在混凝土破壞過程中分別起著不同的作用。聚丙烯纖維由于其數量多及性能特點主要約束混凝土早期原生裂縫及微觀裂縫,在較低拉應力情況下起作用;鋼纖維根數不多但具有明顯的增強,對宏觀裂縫可以起到顯著的阻裂作用。兩種纖維可以從不同的階段對混凝土裂縫的產生和擴展起到約束作用,聚丙烯纖維提高混凝土的抗拉強度和抗彎拉強度,可以綜合兩種不同彈模的纖維吸收能量的優點,對混凝土內部的缺陷產生協同作用,既可以有效增強又可以有效增韌。 目前,在國內建筑工程界中應用和推廣的合成纖維有許多品牌,有進口的,也有國產的,其中良莠不齊,相差很大。由于工程用纖維的生產屬于化纖行業,使用者為建筑工程界。使用者聚丙烯纖維對化纖生產是生疏的,無法從直觀上判斷纖維的優劣,但普遍關心能否均勻分散的問題。分散性是表面、直觀的,但是從纖維的抗拉強度、伸展極限、握裹力等內在質量來看,不是直接靠觀察能夠得出結論的。 當然,聚丙烯纖維在混凝土中所起的作用,說到底是一種輔助作用。我們通常將其稱為次要加強筋。混凝土當然要求正常施工養護,不能認為添加了纖維就不會有裂縫而忽視正常養護。這一點,毋庸贅述。



一、鋼纖維混凝土原質料的選擇及共同比計劃聚丙烯纖維 聚丙烯纖維(一)、水泥 一樣通常可接納平凡硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥。因鋼纖維混凝土路面特別事情條件、厚度小,故路面混凝土應盡大概接納強度高、干縮性小、抗磨性及抗凍性好的水泥 (二)、集料 粗骨料(粒徑大于7mm),宜接納巖漿巖或未風化的沉積巖碎石,不宜接納石灰巖碎石, 聚丙烯纖維 粒徑不宜大于20mm和鋼纖維長度的1/2。 細集料(粒徑小于5mm)可用自然砂,要求顆粒堅固耐磨、級配精良、外貌粗糙有棱角。 (三)、水和外摻劑 同平凡混凝土一樣,以飲用水為宜,混凝土用水量約為130-180kg/m3,為包管混凝土具有充足的強度和密實度,水灰比宜為0.4-0.55,水灰比低時,混凝土和易性差,可增長減水劑或塑化劑,為使路面提早開放交通,可在混凝土中摻加適量早強劑,為進步混凝土的和易性、抗凍性,可摻入適量加氣劑。 聚丙烯纖維(四)、鋼纖維范例及尺寸 接納的鋼纖維為碳鋼纖維,路面用鋼纖維宜用、熔抽型、剪切性。其抗拉強度應不低于550Mpa,纖維直徑一樣通常為0.4-0.7mm,長度一樣通常為直徑的50~70倍。 (五)、共同比計劃 為利于路面工程的現實運用,鋼纖維混凝土的共同比計劃應直接基于鋼纖維混凝土的性能及利用舉行計劃,即在利用鋼纖維混凝土共同比計劃中,以鋼纖維混凝土的抗折強度作為共同比計劃指標,尋求制約鋼纖維混凝土抗折強度的重要因素,如鋼纖維摻入量,鋼纖維長徑比,水泥標號與水灰比之間的比例干系,通過上述諸因素的調解,控制鋼纖維的抗折強度。 鋼纖維混凝土共同比計劃時,必須滿意路面計劃要求的拌和性能及硬化后的性能、鋼纖維混凝土路面布局的計劃要求決定,通常為抗壓強度、抗折強度、彎曲韌度等,通常路面布局計劃時以抗折強度、抗壓強度為重要強度指標,為進步鋼纖維混凝土的韌性,應盡大概選用與混凝土基體粘結強度較高的鋼纖維。路面鋼纖維混凝土共同比的強度試驗,應憑據路面品級和工程要求分別舉行抗壓與抗折試驗。




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