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比如,具有高弹模的钢纤维和低弹模的聚丙烯混用,聚丙烯纤维可在混凝土破坏过程中分别起着不同的作用。聚丙烯纤维由于其数量多及性能特点主要约束混凝土早期原生裂缝及微观裂缝,在较低拉应力情况下起作用;钢纤维根数不多但具有明显的增强,对宏观裂缝可以起到显著的阻裂作用。两种纤维可以从不同的阶段对混凝土裂缝的产生和扩展起到约束作用,聚丙烯纤维提高混凝土的抗拉强度和抗弯拉强度,可以综合两种不同弹模的纤维吸收能量的优点,对混凝土内部的缺陷产生协同作用,既可以有效增强又可以有效增韧。 目前,在国内建筑工程界中应用和推广的合成纤维有许多品牌,有进口的,也有国产的,其中良莠不齐,相差很大。由于工程用纤维的生产属于化纤行业,使用者为建筑工程界。使用者聚丙烯纤维对化纤生产是生疏的,无法从直观上判断纤维的优劣,但普遍关心能否均匀分散的问题。分散性是表面、直观的,但是从纤维的抗拉强度、伸展极限、握裹力等内在质量来看,不是直接靠观察能够得出结论的。 当然,聚丙烯纤维在混凝土中所起的作用,说到底是一种辅助作用。我们通常将其称为次要加强筋。混凝土当然要求正常施工养护,不能认为添加了纤维就不会有裂缝而忽视正常养护。这一点,毋庸赘述。



聚丙烯纤维是根据改性材料再生共混、纺纱和拉申做成的。聚丙烯纤维历经独特的防静电和抗紫外线解决,聚丙烯纤维能够匀称分散化在混泥土中,聚丙烯纤维的Y截面提升了化学纤维的面积,历经有机化学和物理学改性材料解决,表层不光滑多孔结构。化学纤维根据降低混泥土原缝隙的产生和总数来提升混泥土的性能,化学纤维与混泥土石料、掺合料、减水剂和混凝土沒有矛盾和化学变化。 聚丙烯纤维的基本原理:聚丙烯纤维混凝土和水在硬底化全过程中的凝固反映,造成混泥土容积收拢,及其中后期随意水挥发造成的收拢。当混泥土的抗压强度低于1mpa时,3-7d疑胶期微裂痕的发展趋势约为70%。聚丙烯纤维在混泥土中添加一系列混凝土结构水泥砂浆化学纤维后,化学纤维能够 快速匀称地遍布在混泥土中产生混泥土的杂乱模板支撑体系,分散化混泥土的方位地应力,避免混泥土原始缝隙的产生和发展趋势,清除或降低原始微缝隙的总数和经营规模,进一步提高混泥土的抗裂纤维和防水层工作能力,提升混泥土的延展性,进而增加混泥土的试用期。除此之外,因为化学纤维自身具备一定的抗压强度,化学纤维在混泥土中分布均匀,产生钢筋锚固实际效果,可以在一瞬间消化吸收一定的损害动能。 聚丙烯纤维的关键作用 *提升粘聚性; *提升防水层性能; *提升耐冲击性和耐磨性能; *提升混凝土防冻剂性能; *提升延展性; *提升混泥土的抗火性,提升抗爆性; *提升混泥土商品的品质。




向混凝土中添加聚丙烯纤维前需要先做好预处理,这样可以实现再利用,聚丙烯纤维有利于降低生产成本,常用的预处理方法有下面几种: 化学法:采用各种化学试剂对聚丙烯纤维进行预处理,以提高纤维素的酶解的效率。 生物法:利用自然界中能降解木素的微生物来进行预处理,主要的微生物有真菌类,它们可以有效降解纤维,促进后续的酶水解反应。 物理法:主要通过物理机械的方法如、碾和磨等传统加工方法减小细度、增加比表面积,还可以用超声波震荡辐照预处理等方法达到改变纤维素结构,使其易被纤维素酶催化的目的。为了提高混凝土的抗渗性,我们通常会将比例合适的聚丙烯纤维掺入到混凝土中,掺入时,它的掺量需要把握好,多掺和少掺都无法使混凝土达到理想的使用性能。为此,实际施工时,我们需要采取有效的措施检验纤维的掺量是否合理,如何检验呢?下面为大家详细介绍。 1.水洗法检验:将聚丙烯纤维从硅中洗出,晒干后称量,单个取样,含量偏差不得超过配比掺量的20%,每三个取样含量平均值的偏差不得超过配比掺量的5%。 2.在硅浇注地点取样检验,每一工作班至少检验二次,每次取三组样品,每组样品为10L。 3.该纤维硅表面湿润不少于7d,时间越长越好,用湿的草袋铺在表面或用养护材料。转换梁时,拆模时间应严格控制在达到规范规定的混凝土28d强度之后。如果遇冬季施工,可按常规办法采取防冻措施。 聚丙烯纤维的掺量一定要适中,要不然可能会导致不好的现象发生,因此,我们在添加该纤维前,要注意仔细检查它的掺量是否合理。



聚丙烯纤维是一种以聚丙烯树脂为主要原料,聚丙烯纤维以独特工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土(或砂浆)中可有效的控制混凝土(或砂浆)的塑性收缩、沉降、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑制裂缝的形成及发展,可广泛的适用于工民建、水利工程以及道路和桥梁工程等。产品性能 1、对混凝土的阻裂作用: 聚丙烯纤维再混凝土中呈三维立体分布,可有效的降低微裂缝的发生和扩展。 2、对混凝土抗渗性能的改善: 聚丙烯纤维再混凝土中的均匀分布形成了承托体系,降低了混凝土的沁水性,使混凝土的抗渗性有明显的提高。 实验条件:按国标B/J82-85的规定 试验龄期为28天 进行混凝土的配合比: 初始水压为0.1MPa 水泥:砂=1:1.7 聚丙烯纤维 之后每经8小时增加0.1MPa 水灰比=0.4 *达到1.4MPa为止 3、对混凝土抗冻融性的提高: 由于混凝土聚丙烯纤维的存在可以有效的减少多次冻融循环而引起的混凝土内的抗拉应力集中,阻止了微裂缝的进一步发展,有利于改善其抗冻融性。 4、对混凝土抗冲击性和韧性的提高: 聚丙烯纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的功能,并且由于纤维的阻裂效应,可以有效的增强混凝土的抗冲击和韧性。 5、对混凝土耐久性的改善 聚丙烯纤维由于良好的阻裂效果,从而大大减少裂缝的发生和发展,内部孔隙率的降低,对结构主筋锈蚀的通道减少,从而使混凝土的耐久性得到极大的改善和提高。 6、对混凝土耐高温性的改善 在混凝土中,尤其是高强混凝土中掺加聚丙烯纤维,均匀分布的纤维单丝呈现三维乱向分布,形成立体的网络结构,当混凝土内部构件的温度上升到165℃以上时,纤维融化,形成内部连通的孔道以供强高压蒸汽从混凝土内部逃逸,所以可有效的避免火灾环境下爆裂。




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