聚丙烯网状纤维固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,,
这体现了复合材料设计的思想,尤其是合成纤维增强混凝土,既保留了混凝土原存的高抗压性的特点,
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使其在混凝土中具有的分散性和良好的亲水性。
当聚网状纤维投入到混凝土中后,其毛躁的撕裂边缘使纤维与混凝土之间有很好的握裹性,
搅拌时间
水泥搅拌的目标是聚网状纤维网状能充分分散成单丝或网状结构被打开。一般情况下在投入聚网状纤维后,强制式搅拌2-3分钟即可。
成型过程
无特殊要求,但应保证混凝土充分振实。
聚纤维对集料的握裹状况,是能否起作用的另一个关键。纤维能够尽可能多的握裹集料,避免在受力时被拔出。不同的纤维制成标准不同,在电子显微镜下可以看到呈现不同的握裹集料的情况。如果加入纤维后的混凝土塌落度没有损失,这种纤维不是分散不好就是握裹力差,纤维的作用无从谈起。
聚纤维能够起作用,还在于纤维本身的力学性能。如抗拉强度、拉伸极限、纤维均匀度、抗酸碱腐蚀和紫外光的老化能力等。据纤维解释,抗拉强度和拉伸极限成一定的反比关系。这种关系要适当,并非纤维的抗拉强度特别高才能产生高的阻裂效用。纤维在受到拉力的过程中发生拉伸变形,如果比值不适当,则抗拉强度不可能达到要求。当然,由于制成材料的限制,该数据只能尽量满足要求。聚纤维抗拉强度过大,可能会导致脆性加大。拉伸极限过大,混凝土/砂浆中的纤维在受力变形过程中又可能无法控制裂纹。据了解,聚纤维的拉伸极限15%左右已经接近天然纤维,需要一定的控制技术才能生产。纤维的改性也表现在这一方面。拉伸极限指标也是衡量纤维抗裂能否真正达到作用的一种指标。
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