试析纤维材料在工程混凝土中的运用 |
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纤维,玄武岩纤维材料的运用,主要是通过矿物开采来提取玄武岩原料,以高温加工的方式将其融化,最后利用拉丝技术制备而成,也可将其视为一种硅酸盐纤维,而就这种材料本身的物理力学性能来看,相较于市场面上的几种人工合成纤维产品,BF纤维材料在极限应变率、弹性模量、抗拉强度等多个方面有着绝对优势,而相较于同类的硅酸盐纤维,玄武岩纤维材料能够与水泥充分融合,并有着极强的耐碱性。目前,对于玄武岩纤维在工程混凝土中的运用,国内有关的专家、学者存有些许争议,其主要集中体现在BF纤维混凝土的物理力学特性方面,一些人人为玄武岩纤维材料的掺入,将影响、降低混凝土原有的力学性能。此外,由于玄武岩纤维材料本身的成分波动较大、熔点较高,从而对混凝土施工的技术水平、工艺方法提出了新的要求,同时在具体的生产操作中也将消耗大量的能源、投资。然而,可以肯定的是玄武岩纤维的运用,能够大幅提高工程混凝土的抗冲击性、抗裂性、抗腐蚀性,对于一些防洪、水利水电、桥梁以及耐磨部位的混凝土施工尤为适用。 3 人工合成纤维材料的运用 (一)聚丙烯纤维材料: 在我国各类工程建设项目的混凝土施工中,人工合成纤维材料的研制与运用紧随钢纤维之后,其中属聚丙烯纤维开发时间最早。作为一种人工合成材料,聚丙烯纤维的生产加工一般采用的是共聚物、丙烯聚合物,就产品性质来看,也可将其称为杜拉纤维,虽然此种材料的弹性模量较低、与水泥材料的粘结性较差,但凭借其良好的抗拉强度与抗碱性、低廉的加工成本、较高的极限延展率、多样化的原材料以及快捷、简便的施工,在国内水库溢洪道、泄洪坝段抗冲磨部位、水库溢洪道等工程、部位的混凝土施工中得到了推广与应用。值得注意的是,聚丙烯纤维在工程混凝土中的运用,虽然能够在一定程度上提高施工结构的抗裂性能,但由于聚丙烯纤维材料在紫外线、高温、氧气中将加速老化,或改变原有的化学特性、物理性能,从而逐渐被一些新型纤维产品所代替。 (二)聚丙烯腈纤维材料: 聚丙烯腈(PAN)纤维又称腈纶纤维,相较于研发较早的聚丙烯纤维材料,此种产品不仅能够与水泥材料充分融合,同时也有着良好的均匀性、耐温耐寒性,而作为一种次级增强材料,聚丙烯腈纤维凭借其优 异的耐碱性、质量强度、延伸性、分散性、弹性模量,被广泛应用在国内各类工程项目的混凝土施工中,对于一上一页 [1] [2] [3] 下一页 |
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