
在我国大型基建工程中,水泥混凝土使用量极为硕大,耐久性问題也十分显著。中山聚丙烯纤维因混凝土裂开、韧性差而引起了众多基建工程质量特别是寿命短和耐久性欠佳等严重问題。由混凝土加强聚丙烯纤维及关键应用技术的产业化开发项目制备出了3种能够显著提高混凝土性能的高性能仿钢纤维。该项目产品的研发是产业用纺织品的一个全新领域,应用领域十分广泛。
加强聚丙烯纤维已成为了大型公共建筑不可或缺的建材。特别是 体育场“鸟巢”、北京奥林匹克公园网球中心、中央电视台总部大楼、北京地铁四号线、 会议中心、 体育总局训练楼等北京或 重大工程均可看见加强聚丙烯纤维的身影。
聚丙烯纤维往往可以发挥关键的功效是由于该产品在經過特殊静电及抗紫外线处理,使纤维在混凝土砂浆中不结团且均匀分布,而且有抗紫外线老化的特性,以确保在混凝土、保温砂浆里能长久发挥功效。聚丙烯纤维化学性质平稳,该产用以底途砂浆(功能骨聚丙烯纤维应用的介绍料 顆粒在lmm下列)
选用6-12毫米长纤维,原则上1公斤水泥配3g纤维。通常先干拌后再兑水.当每立方米砂浆水泥含量在400千克下列时,其 使用量是每立方配1.2千克纤维;当水泥含量在400千克之上时,根据每添加1公斤水泥,添加3g纤维的要求纤维使用量。
3)通常构造用混凝土构件,制成品及地面板:
选用19毫米长纤维,每立方的混凝土水泥含量在350千克时,其 使用量是每立方米配0.9千克纤维;当每立方的混凝土水泥含量在350千克之上时,根据每添加1公斤水泥,添加2g纤维的要求纤维使用量。品在应用时要留意使用量用法,遵守下列要求:
聚丙烯纤维在建筑工程用于混凝土的施工非常方便,既可用于浇筑混凝土,中山聚丙烯纤维又可用于喷射混凝土,预制混凝土和现浇混凝土。具体施工技术参考如下
1、聚丙烯纤维在混凝土中的掺量以体积来计算,一般情况下每立方米混凝土掺入量为0.9-1.2kg,纤维的长度为12-19MM。
2、掺加纤维不用改变原有混凝土的配合比,对某些抗裂性能要求较高的混凝土工程,也可以采用同时掺加聚丙烯纤维和膨胀剂。其中聚丙烯纤维可以减少塑性收缩裂隙缝,而膨胀剂可以减少干缩裂缝两者相辅相成。
3、中山聚丙烯纤维为了防止聚丙烯纤维在混凝土中成团,或者分散不均匀,中山聚丙烯纤维可以采用分批均匀加入的方法, 采用机械强制搅拌。聚丙烯纤维可以在混凝土搅拌前、搅拌过程中或搅拌完成后等多种不同情况下加入。一般情况下,在加入完干料(砂石、水泥等)和水后再加入聚丙烯纤维,搅拌时间可以根据搅拌方法和搅动拌机种类来定。一般搅拌时间要比普通混凝土延长30-60S。
聚丙烯纤维混凝土是土木、水利等建筑工程的基础材料,中山聚丙烯纤维混凝土开裂现已成为土木建设工程的通病。在相对湿度(RH)<65%时,裂缝宽度小于0.5mm,在RH>65%时裂缝宽度小于0.3mm,尽管这对混凝土结构不会带来大的危害,但混凝土结构受到载荷作用后,裂缝将会变宽,无害或少害裂缝将会变成有害裂缝。有害裂缝不仅影响到混凝土结构的使用,同时也会缩短混凝土构筑物的服役寿命,带来巨大的经济损失。
混凝土开裂,结构承载能力下降。混凝土开裂将改变结构的受力条件,导致结构局部甚至整体发生破坏。裂缝随着环境载荷作用的不断变化将削弱混凝土建筑物的刚度。混凝土开裂还会降低结构的抗震能力,威胁结构的整体稳定性和性。混凝土开裂,结构耐久性能的劣化分为三个阶段。阶段一,混凝土的损伤及开裂增大了渗透性,降低了结构保护层的有效厚度;阶段二,渗透性的增加加速了环境中侵蚀性介质、空气及水分在混凝土结构中的传输;阶段三,混凝土性能劣化,内部钢筋锈蚀,结构服役寿命缩短。
导致混凝土开裂的因素很多,从受力角度分析,主要来自如下三个方面:直接应力的作用、间接应力的作用、混凝土早期变形产生的应力作用。中山聚丙烯纤维图一展示了时科纤维阻止混凝土开裂的机理。当混凝土开裂时,纤维1的断裂、纤维2的拔出、纤维3架桥在裂纹的两端、纤维4与混凝土脱粘,会有效的吸收混凝土开裂的能量,减小裂纹的间距,减少裂纹 的应力,纤维5则进一步阻挡了裂纹 的前进,从而彻底阻止了裂纹的扩展。当混凝土持续受到外力时,裂纹只能从其他地方重新产生,如6号位置上,而重新产生的裂纹则还会继续被纤维阻止扩展。
聚丙烯纤维是一种以聚丙烯树脂为主要原料,中山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 中山聚丙烯纤维 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。