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發布時間:2020-11-09 21:48  
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可以廣泛的使用于地下工程防水,工業民用建筑工程的屋面、墻體、地坪、水池、地下室等,以及道路和橋梁工程中。砼伴纖維增強混凝土的概述
水泥混凝土材料是目前世界上應用較廣泛的人造建筑材料,但混凝土因脆性而容易產生裂縫是其固有的弱點,普通高強混凝土其抗拉強度遠遠低于抗壓強度,而易發生脆性破壞。
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砼伴纖維增強混凝土的概述
但混凝土因脆性而容易產生裂縫是其固有的弱點,普通高強混凝土其抗拉強度遠遠低于抗壓強度,而易發生脆性破壞,影響了工程的使用壽命。
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使其在混凝土中具有的分散性和良好的親水性。
當聚丙烯網狀纖維投入到混凝土中后,其毛躁的撕裂邊緣使纖維與混凝土之間有很好的握裹性,
攪拌時間
水泥攪拌的目標是聚丙烯網狀纖維網狀能充分分散成單絲或網狀結構被打開。一般情況下在投入聚丙烯網狀纖維后,強制式攪拌2-3分鐘即可。
成型過程
無特殊要求,但應保證混凝土充分振實。





聚丙烯纖維對集料的握裹狀況,是能否起作用的另一個關鍵。纖維能夠盡可能多的握裹集料,避免在受力時被拔出。不同的纖維制成標準不同,在電子顯微鏡下可以看到呈現不同的握裹集料的情況。如果加入纖維后的混凝土塌落度沒有損失,這種纖維不是分散不好就是握裹力差,纖維的作用無從談起。
聚丙烯纖維能夠起作用,還在于纖維本身的力學性能。如抗拉強度、拉伸極限、纖維均勻度、抗酸堿腐蝕和紫外光的老化能力等。據纖維專家解釋,抗拉強度和拉伸極限成一定的反比關系。這種關系要適當,并非纖維的抗拉強度特別高才能產生高的阻裂效用。纖維在受到拉力的過程中發生拉伸變形,如果比值不適當,則抗拉強度不可能達到要求。當然,由于制成材料的限制,該數據只能盡量滿足要求。聚丙烯纖維抗拉強度過大,可能會導致脆性加大。拉伸極限過大,混凝土/砂漿中的纖維在受力變形過程中又可能無法控制裂紋。據了解,聚丙烯纖維的拉伸極限15%左右已經接近天然纖維,需要一定的控制技術才能生產。纖維的改性也表現在這一方面。拉伸極限指標也是衡量纖維抗裂能否真正達到作用的一種指標。


