不同纤维对混凝土的增韧效果对比
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混凝土中添加纤维的实用方法一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑、道路、桥梁等建设领域的重要材料。
随着人们对混凝土性能的要求日益提高,传统混凝土的性能已经不能满足实际需求。
因此,在混凝土中添加纤维成为了提高混凝土性能的一种有效方法。
本文将介绍混凝土中添加纤维的实用方法。
二、纤维的种类及特点1. 钢纤维钢纤维的主要成分是碳素,具有高强度、高刚性、高韧性等优点。
在混凝土中添加钢纤维可以有效增强混凝土的抗拉强度和抗冲击性能,延缓混凝土的开裂和破坏。
2. 玻璃纤维玻璃纤维是一种无机非金属纤维,具有优异的耐腐蚀性、耐热性、绝缘性、机械强度等特点。
在混凝土中添加玻璃纤维可以提高混凝土的耐久性和耐腐蚀性能,抵抗化学药品的侵蚀。
3. 聚丙烯纤维聚丙烯纤维是一种合成纤维,具有优异的耐热性、耐寒性、耐腐蚀性等特点。
在混凝土中添加聚丙烯纤维可以有效控制混凝土的收缩裂缝和温度裂缝,提高混凝土的抗冻性能和耐久性。
三、混凝土中添加纤维的实用方法1. 确定混凝土的使用要求在混凝土中添加纤维前,需要根据混凝土的实际使用要求确定添加纤维的种类和数量。
不同种类的纤维对混凝土的性能影响不同,而添加的数量也会影响混凝土的性能。
2. 选择合适的纤维根据混凝土的使用要求,选择合适的纤维种类。
一般来说,钢纤维适用于需要提高混凝土抗拉强度和抗冲击性能的场合,玻璃纤维适用于需要提高混凝土的耐久性和耐腐蚀性能的场合,聚丙烯纤维适用于需要控制混凝土裂缝和提高混凝土的抗冻性能的场合。
3. 确定纤维的添加量在混凝土中添加纤维时,需要根据混凝土的材料性质和使用要求确定纤维的添加量。
一般来说,钢纤维的添加量为混凝土体积的0.5%~2.0%,玻璃纤维的添加量为混凝土体积的0.5%~1.0%,聚丙烯纤维的添加量为混凝土体积的0.1%~0.5%。
4. 混合纤维和混凝土原料将纤维和混凝土原料充分混合,保证纤维均匀分布在混凝土中。
一般来说,可以将纤维和水混合后再加入混凝土原料中,或者将纤维和混凝土原料一同加入混凝土搅拌机中进行混合。
混凝土中添加纤维的韧性特性研究一、研究背景混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,但是其脆性和强度不足使得它在一些特殊的工程中难以满足需求。
为了解决这个问题,研究人员开始探索向混凝土中加入纤维的可能性。
二、纤维类型及其性质1. 玻璃纤维玻璃纤维是一种常见的混凝土增强材料,它具有高强度、高刚度、耐腐蚀等特点。
2. 钢纤维钢纤维是一种高强度、高韧性、耐疲劳的混凝土增强材料,常用于工业地面、桥梁、隧道等领域。
3. 聚合物纤维聚合物纤维是一种具有高强度、高韧性、耐腐蚀、耐疲劳等优良性能的混凝土增强材料,常用于地面、水泥制品等领域。
三、纤维对混凝土性能的影响1. 抗裂性添加纤维可以有效提高混凝土的抗裂性能,使其在受到一定程度的载荷作用下不易发生裂缝和断裂。
2. 抗冲击性添加纤维可以增加混凝土的韧性和延展性,从而提高其抗冲击性能。
3. 抗拉性添加纤维可以有效提高混凝土的抗拉强度和延展性,从而提高其抗拉性能。
四、不同纤维类型对混凝土性能的影响1. 玻璃纤维添加玻璃纤维可以有效提高混凝土的抗裂性能和抗冲击性能,但对其抗拉性能的提升效果较弱。
2. 钢纤维添加钢纤维可以显著提高混凝土的抗拉强度和抗冲击性能,但对其抗裂性能的提升效果较弱。
3. 聚合物纤维添加聚合物纤维可以有效提高混凝土的抗裂性能和抗冲击性能,同时也能够提高其抗拉性能。
五、纤维掺量对混凝土性能的影响1. 抗裂性能当纤维掺量较低时,混凝土的抗裂性能提升效果较弱;当纤维掺量达到一定程度时,混凝土的抗裂性能提升效果较显著;但当纤维掺量过高时,反而会降低混凝土的抗裂性能。
2. 抗冲击性能纤维掺量的增加可以显著提高混凝土的抗冲击性能,但当纤维掺量过高时,反而会对混凝土的抗冲击性能产生负面影响。
3. 抗拉性能纤维掺量的增加可以显著提高混凝土的抗拉性能。
六、纤维掺量对混凝土耐久性的影响纤维掺量的增加可以提高混凝土的耐久性,但当纤维掺量过高时,反而会对混凝土的耐久性产生负面影响。
混凝土中纤维增强技术的应用一、前言混凝土是建筑业中最重要的材料之一,但它也有着一些缺陷,如易开裂、易受冲击等。
因此,为了提高混凝土的性能,人们采用了纤维增强技术。
本文将详细介绍混凝土中纤维增强技术的应用。
二、纤维增强材料的种类纤维增强材料主要有以下几种:1. 玻璃纤维:它具有高强度、高刚性和耐腐蚀性,但在高温下易熔化。
2. 碳纤维:它的强度和刚性比玻璃纤维更高,但价格较贵。
3. 金属纤维:它具有较高的强度和刚性,但容易生锈。
4. 聚丙烯纤维:它的强度和刚性较低,但价格便宜。
5. 纤维板:它是以木质纤维或其他天然纤维为原料制成的板材,具有较好的柔韧性和韧性。
三、纤维增强技术的应用1. 玻璃纤维增强混凝土玻璃纤维增强混凝土是一种将玻璃纤维与混凝土混合后制成的新型材料。
与传统混凝土相比,玻璃纤维增强混凝土具有更好的抗冲击性、抗震性和耐久性。
其制作方法如下:(1)选用合适的玻璃纤维。
(2)将玻璃纤维与混凝土拌合。
(3)按照一定比例添加水泥、沙子和石子等材料。
(4)将混合好的材料放入模具中,进行振动和压实。
(5)将压实后的材料置于恒温、湿度适宜的环境中,待其干燥后即可取出使用。
2. 碳纤维增强混凝土碳纤维增强混凝土是一种具有高强度、高刚性和耐久性的新型建筑材料。
它可以用于制造高强度的桥梁、建筑结构、地下工程等。
其制作方法如下:(1)选用合适的碳纤维。
(2)将碳纤维与混凝土拌合。
(3)按照一定比例添加水泥、沙子和石子等材料。
(4)将混合好的材料放入模具中,进行振动和压实。
(5)将压实后的材料置于恒温、湿度适宜的环境中,待其干燥后即可取出使用。
3. 金属纤维增强混凝土金属纤维增强混凝土是一种具有较高强度和刚性的建筑材料。
它可以用于制造大型建筑、隧道、桥梁等。
其制作方法如下:(1)选用合适的金属纤维。
(2)将金属纤维与混凝土拌合。
(3)按照一定比例添加水泥、沙子和石子等材料。
(4)将混合好的材料放入模具中,进行振动和压实。
混凝土中添加纤维的效果分析一、引言混凝土是现代建筑中常用的建筑材料之一,具有高强度、耐久性好等优点。
但是,混凝土在使用过程中也存在一些问题,如易开裂、低韧性等。
为了解决这些问题,人们开始研究将纤维添加到混凝土中的方法。
本文将对混凝土中添加纤维的效果进行分析。
二、纤维的分类1. 金属纤维:如钢纤维、铝纤维等;2. 非金属纤维:如玻璃纤维、碳纤维等;3. 天然纤维:如木质纤维、麻质纤维等。
三、纤维对混凝土性能的影响1. 抗裂性能:纤维可以提高混凝土的抗裂性能,减少混凝土的开裂;2. 抗压强度:适量添加纤维可以提高混凝土的抗压强度;3. 抗拉强度:添加纤维可以提高混凝土的抗拉强度,增加混凝土的韧性;4. 抗冲击性能:纤维可以提高混凝土的抗冲击性能,减少混凝土的碎裂;5. 耐久性:适量添加纤维可以提高混凝土的耐久性,减少混凝土的老化。
四、纤维对混凝土影响的因素1. 纤维长度:纤维长度越长,对混凝土的影响越大;2. 纤维含量:适量添加纤维可以提高混凝土的性能,但是过多的纤维会影响混凝土的流动性;3. 纤维形状:纤维的形状会影响混凝土的性能,如钢纤维的形状为直线,能够提高混凝土的抗拉强度,而弯曲纤维能够提高混凝土的韧性;4. 纤维类型:不同类型的纤维对混凝土的影响有所不同,如钢纤维可以提高混凝土的抗拉强度,而玻璃纤维可以提高混凝土的抗冲击性能;5. 纤维分散性:纤维的分散性会影响纤维的作用效果,如果纤维分散不均匀,会影响混凝土的性能。
五、纤维混凝土的应用1. 地下工程:如地下车库、地下通道等;2. 楼板、墙板、屋面板、隔墙等;3. 桥梁、隧道、喷涂混凝土等;4. 机场跑道、码头、水利水电工程等。
六、纤维混凝土的制备方法1. 干拌法:将纤维、水泥、砂、骨料等混合均匀后再加入适量的水;2. 湿拌法:将纤维、水泥、砂、骨料等混合均匀后再加入适量的水,并进行湿拌;3. 激光熔覆法:将纤维激光熔覆到混凝土表面,形成一层纤维增强的混凝土层。
混凝土中纤维的类型对力学性能的影响研究摘要混凝土在建筑和结构中广泛应用,但其弱点是脆性和低韧性。
为了克服这些问题,纤维被添加到混凝土中以提高其力学性能。
本文将研究不同类型的纤维(钢纤维,聚丙烯纤维,玻璃纤维和碳纤维)对混凝土的力学性能的影响。
引言混凝土是一种重要的建筑材料,但它的脆性和低韧性限制了其在结构中的应用。
纤维混凝土是一种改进的混凝土,通过添加纤维来提高其力学性能。
混凝土中添加纤维可以改善其抗拉强度,抗冲击能力,抗裂能力和韧性。
然而,不同类型的纤维对混凝土的性能有不同的影响。
本文将研究不同类型的纤维对混凝土的力学性能的影响。
钢纤维混凝土钢纤维是一种常见的混凝土增强材料,它可以改善混凝土的强度和韧性。
钢纤维混凝土的强度和韧性比普通混凝土高,但它的成本较高。
钢纤维混凝土的强度和韧性取决于钢纤维的长度,直径和体积分数。
一些研究表明,增加钢纤维的长度和直径可以提高混凝土的强度和韧性。
然而,过多的钢纤维会导致混凝土的工作性能下降。
聚丙烯纤维混凝土聚丙烯纤维是一种廉价的混凝土增强材料,可以提高混凝土的韧性和抗裂能力。
聚丙烯纤维混凝土的强度比钢纤维混凝土低,但它的成本更低。
聚丙烯纤维混凝土的韧性和抗裂能力取决于纤维的长度和体积分数。
一些研究表明,增加聚丙烯纤维的长度可以提高混凝土的韧性和抗裂能力。
然而,过多的聚丙烯纤维会导致混凝土的强度下降。
玻璃纤维混凝土玻璃纤维是一种轻质的混凝土增强材料,可以提高混凝土的强度和韧性。
玻璃纤维混凝土的强度比钢纤维混凝土低,但它的成本更低。
玻璃纤维混凝土的强度和韧性取决于纤维的长度和体积分数。
一些研究表明,增加玻璃纤维的长度可以提高混凝土的强度和韧性。
然而,过多的玻璃纤维会导致混凝土的工作性能下降。
碳纤维混凝土碳纤维是一种高强度的混凝土增强材料,可以提高混凝土的强度和韧性。
碳纤维混凝土的强度和韧性比钢纤维混凝土高,但它的成本也更高。
碳纤维混凝土的强度和韧性取决于纤维的长度和体积分数。
混凝土中的纤维对力学性能有什么影响在建筑领域中,混凝土是一种被广泛应用的重要材料。
为了进一步优化混凝土的性能,研究人员尝试在其中添加各种纤维。
那么,这些纤维的加入究竟会对混凝土的力学性能产生怎样的影响呢?这是一个值得深入探讨的问题。
首先,我们来了解一下常见的用于混凝土的纤维类型。
有钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等。
不同类型的纤维具有不同的特性,因此对混凝土力学性能的影响也各有差异。
钢纤维的加入能够显著提高混凝土的抗拉强度和抗剪强度。
这是因为钢纤维本身具有很高的强度和韧性,能够有效地限制混凝土内部微裂缝的扩展。
当混凝土受到拉力或剪力作用时,钢纤维可以承担一部分荷载,从而延缓裂缝的出现和发展,大大增强了混凝土的变形能力和韧性。
比如说,在道路工程中,使用钢纤维混凝土可以减少路面裂缝的产生,提高路面的使用寿命和承载能力。
玻璃纤维在一定程度上也能增强混凝土的力学性能,但其效果通常不如钢纤维显著。
玻璃纤维能够增加混凝土的抗裂性和抗冲击性,使其在一些特殊环境下表现更为出色。
聚丙烯纤维的主要作用是控制混凝土的早期收缩裂缝。
在混凝土硬化过程中,由于水分的蒸发和水泥的水化反应,容易产生收缩裂缝。
聚丙烯纤维的存在可以有效地减少这种裂缝的出现,提高混凝土的抗渗性和耐久性。
纤维的掺入量也是影响混凝土力学性能的一个重要因素。
如果掺入量过少,可能无法充分发挥纤维的增强作用;而掺入量过多,则可能会导致混凝土的工作性能下降,如流动性变差、振捣困难等,同时也可能会增加成本。
因此,需要通过试验确定一个合理的纤维掺入量,以达到最佳的力学性能和经济效益。
纤维的长度和直径也会对混凝土的力学性能产生影响。
一般来说,纤维长度越长、直径越细,其增强效果越好。
但过长的纤维可能会在搅拌过程中出现结团现象,影响混凝土的均匀性;过细的纤维则可能在生产和施工过程中容易断裂,从而降低其增强效果。
纤维在混凝土中的分布均匀性同样至关重要。
如果纤维分布不均匀,局部区域的纤维含量过高或过低,会导致混凝土的力学性能不稳定。
混凝土中纤维对力学性能的改善程度如何混凝土作为一种广泛应用于建筑和土木工程领域的材料,其力学性能的优劣直接关系到结构的安全性和耐久性。
为了提高混凝土的力学性能,纤维材料被引入其中,取得了显著的效果。
纤维在混凝土中的作用机制较为复杂。
首先,纤维能够有效地抑制混凝土在受力过程中裂缝的产生和扩展。
当混凝土承受外部荷载时,内部会产生微裂缝。
纤维的存在可以跨越这些微裂缝,起到桥接作用,阻止裂缝的进一步发展,从而提高混凝土的抗拉强度和韧性。
不同类型的纤维对混凝土力学性能的改善程度有所差异。
常见的纤维类型包括钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等。
钢纤维具有较高的强度和刚度,对混凝土的增强效果较为显著。
它能够大幅度提高混凝土的抗拉、抗弯和抗剪强度。
在一些对力学性能要求较高的结构,如桥梁、隧道等工程中,钢纤维混凝土得到了广泛的应用。
实验数据表明,掺入适量的钢纤维可以使混凝土的抗拉强度提高 30%至 60%,抗弯强度提高 40%至 80%。
玻璃纤维具有良好的耐腐蚀性和电绝缘性,但强度相对较低。
在混凝土中掺入玻璃纤维主要是为了提高其抗裂性能和耐久性。
虽然其对强度的提升效果不如钢纤维明显,但在一些特殊环境下,如化工厂、海洋工程等,玻璃纤维混凝土能够发挥独特的优势。
聚丙烯纤维是一种合成纤维,价格相对较低。
它主要通过减少混凝土的早期收缩裂缝来改善混凝土的性能。
聚丙烯纤维的加入可以使混凝土的抗裂性能得到一定程度的提高,但对强度的增强作用相对较小。
纤维的掺量也是影响混凝土力学性能改善程度的重要因素。
一般来说,随着纤维掺量的增加,混凝土的力学性能会相应提高,但并非呈线性关系。
当纤维掺量超过一定限度时,可能会导致混凝土的工作性能下降,如流动性变差、振捣困难等,从而影响施工质量。
因此,确定合适的纤维掺量需要综合考虑工程要求、施工条件和经济成本等因素。
纤维的长度和直径也会对混凝土的力学性能产生影响。
较长的纤维能够跨越更大的裂缝,提供更好的桥接作用,但过长的纤维可能会在搅拌过程中出现结团现象,影响分散性。
混凝土中不同纤维类型的比较研究一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,它具有强度高、耐久性好、使用寿命长等优点。
但是,在使用过程中,混凝土会受到很多因素的影响,导致其强度下降、开裂甚至破坏。
为了解决这些问题,研究人员引入了纤维增强混凝土(Fiber Reinforced Concrete, FRC)的概念。
FRC是指在混凝土中加入一定比例的纤维,使其具有更好的抗拉强度、抗裂性能和韧性。
目前,市场上常见的纤维类型有钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等。
本文将对不同类型的纤维在混凝土中的应用效果进行比较研究。
二、钢纤维1. 简介钢纤维是一种常见的纤维材料,它主要由碳钢或不锈钢制成。
钢纤维的断面形状一般为直径1-2mm,长度20-50mm的钢丝。
2. 应用效果钢纤维在混凝土中的应用效果得到了广泛的认可。
它能够显著提高混凝土的强度、韧性和耐久性,同时也能够减少混凝土的开裂和破坏。
一些研究表明,钢纤维掺量为0.5%-2%时,可以显著提高混凝土的抗拉强度和抗弯强度。
此外,钢纤维还能够降低混凝土的渗透性和收缩性,提高混凝土的耐久性。
3. 优缺点优点:钢纤维强度高、耐腐蚀、使用寿命长,能够有效地增强混凝土的强度、韧性和耐久性。
同时,钢纤维还能够提高混凝土的抗震性能。
缺点:钢纤维的价格较高,同时在施工过程中需要特殊的设备和工艺,增加了施工难度。
三、玻璃纤维1. 简介玻璃纤维是一种非常薄的玻璃丝,一般直径为10-20μm。
玻璃纤维具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特点,被广泛应用于建筑、交通、机械等领域。
2. 应用效果玻璃纤维在混凝土中的应用效果也得到了广泛的认可。
它能够显著提高混凝土的抗拉强度和韧性,同时还能够减少混凝土的开裂和破坏。
一些研究表明,玻璃纤维掺量为0.5%-2%时,可以显著提高混凝土的强度和韧性,并且能够提高混凝土的耐久性和抗震性能。
3. 优缺点优点:玻璃纤维重量轻、强度高、耐腐蚀,能够有效地增强混凝土的强度和韧性。
混凝土中掺合纤维的种类及作用一、引言混凝土是建筑中使用最广泛的材料之一,它的优点包括强度高、耐久性强、抗震性好等。
然而,混凝土也存在一些缺点,如易开裂、易渗漏等。
为了弥补这些缺点,研究人员们开始掺合纤维到混凝土中。
本文将介绍混凝土中掺合不同种类的纤维及其作用。
二、掺合纤维的种类1. 钢纤维钢纤维是最常用的一种混凝土增强材料,它的直径通常在0.25-0.75mm之间,长度为30-60mm。
钢纤维可以增加混凝土的强度和韧性,提高其抗裂性和抗冲击性。
此外,钢纤维还可以提高混凝土的耐久性和抗渗性。
2. 玻璃纤维玻璃纤维是一种无机纤维,由玻璃纤维和树脂等组成。
它的直径通常在0.01-0.05mm之间,长度为10-50mm。
玻璃纤维可以增加混凝土的强度和韧性,提高其抗裂性和抗冲击性。
此外,玻璃纤维还可以提高混凝土的耐久性和抗渗性。
3. 碳纤维碳纤维是一种高强度、高模量的纤维,它的直径通常在5-10μm之间,长度为5-50mm。
碳纤维可以增加混凝土的强度和韧性,提高其抗裂性和抗冲击性。
此外,碳纤维还可以提高混凝土的耐久性和抗渗性。
4. 聚丙烯纤维聚丙烯纤维是一种合成纤维,它的直径通常在0.1-0.3mm之间,长度为6-12mm。
聚丙烯纤维可以增加混凝土的强度和韧性,提高其抗裂性和抗冲击性。
此外,聚丙烯纤维还可以提高混凝土的耐久性和抗渗性。
5. 天然纤维天然纤维包括木质纤维、麻质纤维、棕榈纤维等。
它们的直径和长度不同,可以根据需要进行选择。
天然纤维可以增加混凝土的强度和韧性,提高其抗裂性和抗冲击性。
此外,天然纤维还可以提高混凝土的耐久性和抗渗性。
三、掺合纤维的作用1. 增加混凝土的强度和韧性掺合纤维可以增加混凝土的强度和韧性。
钢纤维和碳纤维具有很高的强度和刚度,可以有效地增加混凝土的强度和刚度;玻璃纤维和聚丙烯纤维则可以增加混凝土的韧性。
2. 提高混凝土的抗裂性和抗冲击性掺合纤维可以提高混凝土的抗裂性和抗冲击性。
混凝土中添加不同纤维对抗拉性能的影响研究一、引言混凝土是建筑工程中最重要的建材之一。
然而,它的抗拉性能相对较弱,这使得它容易开裂,从而影响工程的结构和耐久性。
为了解决这个问题,研究人员开始考虑在混凝土中添加不同类型的纤维,以提高其抗拉性能。
本文将探讨不同类型的纤维对混凝土抗拉性能的影响。
二、添加纤维对混凝土抗拉性能的影响2.1 钢纤维钢纤维是一种常见的添加剂,可以显著提高混凝土的抗拉性能。
钢纤维的加入可以改善混凝土的裂缝控制能力,减少裂缝的宽度。
钢纤维还可以提高混凝土的断裂韧性。
研究表明,当钢纤维的体积分数为1%时,混凝土的抗拉强度可以提高20%以上。
而且,钢纤维的添加还可以增加混凝土的耐久性和抗冲击性能。
2.2 聚丙烯纤维聚丙烯纤维是另一种常见的添加剂,它可以显著提高混凝土的抗拉性能。
聚丙烯纤维的加入可以改善混凝土的裂缝控制能力,减少裂缝的宽度。
聚丙烯纤维还可以提高混凝土的断裂韧性。
研究表明,当聚丙烯纤维的体积分数为1%时,混凝土的抗拉强度可以提高10%以上。
而且,聚丙烯纤维的添加还可以增加混凝土的耐久性和抗冲击性能。
2.3 碳纤维碳纤维是一种较新的添加剂,可以显著提高混凝土的抗拉性能。
碳纤维的加入可以改善混凝土的裂缝控制能力,减少裂缝的宽度。
碳纤维还可以提高混凝土的断裂韧性。
研究表明,当碳纤维的体积分数为1%时,混凝土的抗拉强度可以提高30%以上。
而且,碳纤维的添加还可以增加混凝土的耐久性和抗冲击性能。
三、不同类型纤维的比较3.1 抗拉强度研究表明,钢纤维的加入可以显著提高混凝土的抗拉强度,聚丙烯纤维次之,碳纤维最高。
当碳纤维的体积分数为1%时,混凝土的抗拉强度可以提高30%以上。
3.2 裂缝控制能力研究表明,钢纤维的加入可以显著改善混凝土的裂缝控制能力,聚丙烯纤维次之,碳纤维最好。
当碳纤维的体积分数为1%时,混凝土的裂缝控制能力可以提高60%以上。
3.3 断裂韧性研究表明,钢纤维的加入可以显著提高混凝土的断裂韧性,聚丙烯纤维次之,碳纤维最好。
纤维混凝土弯曲韧性测试试验结果一、概述
对分别采用以下8 种不同纤维的C30 喷射混凝土的弯曲韧性进行了测试、对比:
表1 纤维品种
不同纤维的照片
GSH KSC
PBJ PSC PVA PSD PSZ PUS
二、典型荷载——跨中挠度曲线
1、GSH(40kg)
图1 GSH 钢纤维混凝土荷载——挠度曲线2、KSC(8kg)
图2 KSC 纤维混凝土荷载——挠度曲线3、PBJ(8kg)
图3 PBJ 纤维混凝土荷载——挠度曲线
图4 PSC 纤维混凝土荷载——挠度曲线5、PVA(8kg)
图5 PVA 纤维混凝土荷载——挠度曲线6、PSD(8kg)
图6 PSD 纤维混凝土荷载——挠度曲线
图7 PSZ 纤维混凝土荷载——挠度曲线8、PUS (8kg)
图8 PUS 纤维混凝土荷载——挠度曲线
三、纤维混凝土弯曲韧性指数
表2 纤维混凝土弯曲韧性指数
由上述试验结果可见:
1)钢纤维混凝土GSH和科柏PVA超钢纤维混凝土的弯曲韧性最好、初裂后残余承载力最高,其它有机或者无机粗纤维混凝土的效果均不如二者。
2)在有机粗纤维中,美国进口的混杂聚丙烯粗纤维所配制混凝土PUS 的弯曲韧性和钢纤维混凝土相当接近,初裂后残余承载力和钢纤维混凝土也相当接近,达到5~8kN,该优异效果与其采用长粗纤维与膜裂纤维混杂有关。
但其价格最高,且在8kg 的掺量下,混凝土施工性能不好。
试验表明,当其掺量降低到4kg/m3时,混凝土施工性能良好,但此时的弯曲韧性明显下降,初裂后残余承载力仅仅2~3kN。
3)科柏公司生产的PVA白色超钢纤维所配制混凝土的弯曲韧性和钢纤维混凝土相当接近,残余承载力也较高,达到12kN左右,加载后期指数PVA略优于钢纤维,如果进一步优化其长径比,并采用不同形状的纤维混杂,增韧效果将更加明显。
申明:以上结果仅供四川锦屏二级电站项目内部参考。
试验负责人:李延栋
南京水利科学研究院材结所
2010 年8 月17 日。