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求购聚丙烯纤维全国销售点晋中

时间:2017-02-24 15:05

  求购聚丙烯纤维全国销售点晋中 混凝土纤维是一种专用于混凝土/砂浆的高性能纤维,能有效地控制混凝土/砂浆塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂纹,防止及抑制混凝土原生裂缝的形成和发展,大大改善混凝土/砂浆的防裂抗渗性能、抗冲磨性能,增加混凝土的韧性,从而提高混凝土的使用寿命。

  在本文介绍了聚丙烯纤维基本物理性质,分析了聚丙烯纤维对混凝土的作用机理,介绍总结了聚丙烯纤维混凝土抗收缩性、抗冲击性、抗渗性、抗冻融性、耐磨损性,并提出聚丙烯纤维高性能混土发展方向与重点,为聚丙烯纤维混凝土的应用前景提供了参考意见。

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  聚丙烯纤维聚丙烯纤维是半透明的白色束状或者网状单丝结构。具体材料性能见表1。

  2 聚丙烯纤维混凝土的主要突出性能聚丙烯纤维被称为混凝土的“次要增强筋”,是一种新型的混凝土增强纤维,其对混凝土产生的影响可以体现在以下几个方面。

  2.1 抗收缩性由于聚丙烯纤维短切乱向分布,形成了网面一样的机理,从而阻止了混凝土小颗粒的沉降和分层,大大减少了混凝土中由于水作用形成的细小孔道,于是降低了泌水现象出现的概率,所以使混凝土在塑性状态下的收缩率也大大降低。重庆大学梁宁慧研究表明,在聚丙烯掺量相同时,在早期抗裂性上,长径相比于较小者要强;在塑性混凝土状态下,细纤维抗裂作用上要优于粗纤维,但在硬化阶段粗纤维在抗裂效应中更为优越。在体积掺量 0.7%的 l/d=50/63 纤维可以使裂缝缩小 40%左右,在纤维则可以基本消除 1mm 宽的裂缝。0.1%体积掺量的聚丙烯纤维的混凝土裂缝面积和砂浆裂缝面积均有显著降低。

  正如建筑砂浆由延续千年的现场拌合逐渐发展到工厂预混合的干粉砂浆,合成聚合物树脂的应用也是从一开始现场添加,过渡到工厂直接加入到干粉砂浆中,这主要因为聚合物树脂开始只能是以水分散体的形式存在。

  2.2 抗冲击性东华大学纤维材料改性国家重点实验室的刘卫东采用落锤法进行抗冲击试验,试验时,将 2kg 重的落锤从 900mm 高度自由落下,冲击锤中与试件中心线对齐。依据 ACI44 委员会推荐的方法计算冲击能量:试验结果表明,当聚丙烯纤维掺量 0.6kg/m3时,相比普通混凝土的抗冲击能力提高近一倍,当掺量0.9kg/m3时,抗冲击能力提高三倍以上,然而掺量为1.2kg/m3时,抗冲击能力反下降,由此可知聚丙烯混凝土的抗冲击能力随聚丙烯纤维掺量的多少而变化,但其中存在一个峰值,在峰值左侧呈上升趋势,右侧则反之。聚丙烯纤维的弹性模量较普通混凝土弹性模量低,其断裂伸长率比普通混凝土伸长率大,根据复合材料理论,聚丙烯纤维混凝土的力学性能是两者共同作用的结果,其弹性模量远低于混凝土的弹性模量(约普通混凝土1/10~1/2),所以聚丙烯混凝土的延性较普通混凝土好,如此一来就很好的控制了裂缝的数量以及阻止了裂缝的进一步发展,大幅提高了混凝土开裂还能承受的承载力,使得聚丙烯混凝土的抗冲击韧性得到增强。

  2.3 抗渗性对于混凝土的早期塑性收缩开裂及离析裂纹的产生和发展,聚丙烯纤维具有很有效的抑制作用,对收缩裂缝特别是连通裂缝的产生也有很显著的减少的效果。聚丙烯纤维在混凝土中使骨料均匀分布,提高了混凝土的密实性,降低了孔隙率也减少了有害孔的数量,阻碍了水分从混凝土内部向表面迁移速率,因而聚丙烯纤维混凝土的抗渗性得到大幅度提高。南京水利科学院卢安琪的研究表明,虽然聚丙烯纤维混凝土比普通混凝土的水灰比要大,但加压到 2.1MPa 时,聚丙烯纤维混凝土的渗水高度比普通混凝土要少 16%~19%,相比之下其抗渗性要远优于普通混凝土。在工程实际运用过程中,掺入聚丙烯纤维的混凝土将减少由于养护和温差等原因引起的裂缝,提高了混凝土的致密性,使建筑结构的的抗渗和耐久性得到增强。

  2.4 抗冻融性冻融破坏是混凝土在寒冷地区水工混凝土建筑物所需面对的问题,有关试验表明,在掺入一定剂量范围的聚丙烯纤维,混凝土质量损失率增大的同时会使得动弹模量和相对动弹模量增加明显,依据混凝土冻融破坏的有关准则,聚丙烯纤维混凝土在冻融环境下使用寿命得到增加,提高了混凝土的抗冻性能。掺加聚丙烯纤维增加了剥落现象的发生,但在反复冻融循环试验后,结果发现由于混凝土硬化过程中多余水分减少、孔隙率减少,聚丙烯纤维抑制了混凝土内部裂缝的发展,使得混凝土在冻融条件下的使用性能仍然维持在较高的水平。

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