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实践证明 ,纤维对混凝 土有阻裂作用 。表 1 列出几种单丝状合 成纤维的物理性能 ,并与混凝土进行比 较 。从表 1 可看出这些纤维的杨氏模量 均低于混凝土 ,但它们可在混凝土中起 阻裂的作用 。 目前国产聚丙烯年产量约为 190 万 t , 但用于纤维混凝土的 “短丝”很 少 。经浸水试验证明 ,国产纤维浸水后 纤维聚堆 , 在混凝土搅拌过程中结团 , 不能均匀分布 。而以美国产杜拉纤维为 代表 , 在技术上进行了重要的改进 , 其 纤维浸水后能分布均匀 , 具有高强 、抗 老化能力 ,对酸 、碱 、紫外线等具有较高 的抵御能力 ,在混凝土中能长期保持良 好的工作性能 ,可有效地控制混凝土塑 性收缩及裂纹问题 , 改善混凝土的抗 裂 、抗渗性能 , 有效提高抗冲击及防冻 能力 , 已大量用于地下工程防水 , 工业 与民用建筑的屋面 、墙面 、地面以及高 速公路 、桥梁工程中 。 2 杜拉纤维与混凝土强度的关系 应用杜拉纤维增强混凝土来提高 混凝土的抗裂性 、韧性和抗疲劳等性能 已成为工业与民用建筑中的重要途径 , 为使建筑工程界设计与施工有一套可 遵循的杜拉纤维混凝土的强度标准 ,通 过对它进行系列试验数值分析的结果 , 编出了与 混凝土规范相适应的强 度标准 。




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总的来说,切断聚丙烯抗裂纤维的方法主要有上述四种,每种切断方法的使用特点和适用领域是不一样的,因此,我们应根据当时的环境选择合适的切断方法。
混凝土产生裂缝的原因主要为三种:外荷载直接应力引起的裂缝,即按常规计算的主要应力引起的裂缝;外载作用下,结构次应力引起的裂缝:由变形引起的裂缝,如温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝。裂缝通常由其中一种或几种因素共同作用而形成,而三种产生裂缝的因素中,尤以变形变化引起的裂缝多,占80%以上。要提高混凝土的抗裂能力,可适当增配构造钢筋,但这种方法只是对抵抗由于外荷载应力引起的裂缝有效,而对于第三种裂缝,尤其是塑性收缩裂缝,单靠配构造钢筋是难以奏效的,因为钢筋难以细密分布,而聚丙烯纤维则可弥补这方面的不足。当在混凝土中掺入适量的聚丙烯纤维后,由于聚丙烯纤维与水泥基集料有极强的结合力,可以迅速而轻易地与混凝土材料混合,分布均匀而细密。 




玻璃纤维

  (1)拉伸强度高,伸长小(百分之3)。

  (2)弹性系数高,刚性佳。

  (3)弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。

  (4)为无机纤维,具不燃性,耐化学性佳。

  (5)吸水性小。

  (6)尺度安定性,耐热性均佳。

  (7)加工性佳,可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。

  (8)透明可透过光线。

  (9)与树脂接着性良好之表面处理剂之开发完成。

  (10)价钱便宜。
聚丙烯纤维是以丙烯聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维,在我国的商品名为丙纶。




防裂纤维bai是以其良好的du分散性三维zhi乱向立体分布在砂dao浆、水泥混凝zhuan土中,因其突出的抗shu拉强度在混凝土或者砂浆中有着强力的拉附作用,从而起到抗裂防渗效果。而砂浆纤维就是砼伴纤维、同伴抗渗纤维,纤维:砂浆作为主要的建筑工程材料在施工过程中常表现出一定的性能缺陷:脆性大、抗拉强度低、干收缩大、抗冲击性能差等缺点,使砂浆制品易产生裂缝,降低建筑物的耐久性。从20世纪90年代我国推出的新型材料(砂浆/混凝土抗裂增强材料)――砼伴聚丙烯(PP)短纤维有效地解决了上述问题。在干混砂浆、混泥土中掺加该纤维可以提高砂浆制品的抗裂性、抗渗性,从而使砂浆的整体性、柔韧性、连续性、耐久性得到改善。

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