C50聚丙烯纤维网混凝土的配制与应用
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混凝土中添加聚丙烯纤维的方法一、引言混凝土是建筑中最重要的材料之一,其强度和耐久性直接影响着建筑物的质量和寿命。
然而,传统的混凝土存在着一些问题,如易开裂、易龟裂、易碎裂等等,这些问题都会影响混凝土的强度和耐久性。
为了解决这些问题,可以在混凝土中添加一些纤维材料,其中聚丙烯纤维是一种常用的材料。
本文将介绍混凝土中添加聚丙烯纤维的方法。
二、聚丙烯纤维的特点和优势聚丙烯纤维是一种高分子材料,具有以下特点和优势:1. 高强度:聚丙烯纤维的强度比钢筋还高,可以有效地增强混凝土的强度和韧性。
2. 耐久性好:聚丙烯纤维具有优异的耐久性,不会腐蚀、生锈,能够保证混凝土的长期耐久性。
3. 抗裂性好:聚丙烯纤维可以有效地控制混凝土的裂缝,减少裂缝的数量和宽度。
4. 施工方便:聚丙烯纤维可以直接加入混凝土中,施工方便快捷,不需要额外的加工和安装工序。
三、混凝土中添加聚丙烯纤维的方法1. 纤维的选用聚丙烯纤维的选用应根据混凝土的具体情况来确定,主要考虑以下几个因素:(1)纤维的长度:根据混凝土的配合比和具体的施工要求,选择合适的纤维长度,一般为6mm~50mm。
(2)纤维的直径:聚丙烯纤维的直径一般为0.2mm~1.2mm,可以根据混凝土的要求来选择。
(3)纤维的形状:聚丙烯纤维的形状有直纹型、波浪型、卷曲型等多种,可以根据混凝土的要求来选择。
(4)纤维的含量:混凝土中添加聚丙烯纤维的含量一般为0.1%~0.5%,可以根据混凝土的要求来确定。
2. 混凝土的配合比设计混凝土的配合比设计应根据混凝土的用途、强度等要求进行设计,同时考虑到聚丙烯纤维的添加量,进行相应的配合比调整。
3. 混凝土的搅拌混凝土的搅拌应按照正常的搅拌工艺进行,需要注意以下几个问题:(1)搅拌时间要充分,一般为3~5分钟。
(2)搅拌速度要适当,一般为60~90r/min。
(3)搅拌过程中应注意混凝土的均匀性,防止出现纤维团聚现象。
4. 混凝土的浇注混凝土的浇注应按照正常的浇注工艺进行,需要注意以下几个问题:(1)浇注过程中应注意混凝土的均匀性,防止出现纤维团聚现象。
C50高性能混凝土配合比设计和施工控制技术DOCC50高性能混凝土是指抗压强度等级为50MPa的混凝土,具有高强度、高耐久性、抗渗性和耐久性等特点,广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道、水利工程等重要工程中。
C50高性能混凝土的配合比设计和施工控制技术对于保证混凝土的质量和工程的安全具有重要意义。
本文将从C50高性能混凝土配合比设计和施工控制技术两个方面进行探讨。
一、C50高性能混凝土配合比设计技术1.确定抗压强度等级2.选择水泥品种和用量水泥是混凝土的胶凝材料,选择合适的水泥品种和用量对于控制混凝土的强度和耐久性起着关键作用。
3.确定配合比比例按照水灰比、砂率和骨料的配合比原则确定C50高性能混凝土的配合比比例,确保混凝土的性能满足设计要求。
4.控制掺合料用量根据混凝土的性能要求和掺合料的种类,控制掺合料的用量,调整混凝土的工作性能和强度等性能。
5.设计混凝土的配料比根据混凝土的材料性能和设计要求,按照固定的原则设计混凝土的配料比,确保混凝土的性能和质量稳定。
二、C50高性能混凝土施工控制技术1.检查材料质量在混凝土施工前,对水泥、骨料、掺合料等材料的质量进行检查,确保符合设计要求和施工规范。
2.控制搅拌比例混凝土的搅拌比例对于混凝土的工作性能和坍落度有着直接影响,控制搅拌比例能够保证混凝土的均匀性和稳定性。
3.精确控制搅拌时间搅拌时间过长或者过短都会对混凝土的性能造成影响,精确控制搅拌时间可以确保混凝土的均匀性和稳定性。
4.严格控制浇筑速度在混凝土浇筑过程中,严格控制浇筑速度可以避免产生孔洞、裂缝等质量问题,保证混凝土的整体质量。
5.确保养护质量混凝土养护是保证混凝土早期强度和耐久性的关键措施,应根据气候和施工条件合理制定养护方案,确保养护质量。
综上所述,C50高性能混凝土的配合比设计和施工控制技术是保证混凝土质量和工程安全的重要环节。
通过合理的配合比设计和严格的施工控制,可以有效提高混凝土的性能和耐久性,保证工程质量和安全。
聚丙烯纤维混凝土聚丙烯纤维混凝土是一种新型的建筑材料,在国内外得到了广泛的应用和推广。
它以聚丙烯纤维增强混凝土的性能,具备了优异的综合力学性能和耐久性能。
本文将从聚丙烯纤维混凝土的定义、性能特点、应用范围及前景等方面对其进行详细介绍。
聚丙烯纤维混凝土是将聚丙烯纤维与混凝土充分混合后制成的一种新型复合材料。
聚丙烯纤维是一种具有优异性能的增强纤维,其拉伸强度高、耐腐蚀性好、抗裂抗冲击性能优异,可以有效地增强混凝土的抗拉强度和抗裂性能。
聚丙烯纤维混凝土不仅具备了混凝土的优点,如耐火性、耐久性和抗冻融性等,还具备了聚丙烯纤维的优点,如高强度、轻量化和耐腐蚀等,因此在工程中具有广泛的应用前景。
聚丙烯纤维混凝土的主要性能特点有以下几个方面。
首先,聚丙烯纤维的加入可以大大提高混凝土的抗裂性能,有效地防止混凝土的裂缝发生和扩展。
其次,聚丙烯纤维的拉伸强度高,可以有效地增加混凝土的抗拉强度,增强混凝土的整体力学性能。
第三,聚丙烯纤维具有较好的耐久性能,能够有效地抵抗酸碱腐蚀和氯盐腐蚀,延长混凝土的使用寿命。
第四,聚丙烯纤维具有较好的抗冲击性能,可以有效地减少外力对混凝土的影响,提高混凝土的抗震能力。
聚丙烯纤维混凝土在各个领域具有广泛的应用。
在建筑工程中,聚丙烯纤维混凝土可以用于制作墙体、地板、梁柱等结构,增强整体的抗震性能和承载能力。
在交通工程中,聚丙烯纤维混凝土可以用于制作路面、桥梁、隧道等,提高道路的耐久性和承载能力。
在水利工程中,聚丙烯纤维混凝土可以用于制作水坝、渠道、堤坝等,提高水利工程的安全性和耐久性。
在环境工程中,聚丙烯纤维混凝土可以用于制作污水处理池、垃圾填埋场等,提高环境工程的稳定性和耐久性。
聚丙烯纤维混凝土的应用前景非常广阔。
随着人们对建筑安全性和耐久性要求的提高,聚丙烯纤维混凝土作为一种新型的建筑材料将会得到更加广泛的应用。
它具备了传统混凝土的优点,又具备了聚丙烯纤维的优点,可以在提高建筑物的抗震能力、抗裂性能、耐久性和稳定性等方面发挥重要作用。
聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的应用【摘要】聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的应用正逐渐受到重视。
本文首先介绍了聚丙烯纤维混凝土的特性,然后重点探讨了其在桥梁预制梁板中的应用优势,并列举了实际应用案例。
接着分析了聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的未来发展方向,并与传统混凝土进行了对比。
最后总结了聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的应用价值,并展望了其未来在桥梁建设中的广泛应用前景。
这些内容全面展示了聚丙烯纤维混凝土在桥梁工程中的重要作用和潜在价值,为相关研究和实践提供了参考和借鉴。
【关键词】聚丙烯纤维混凝土、桥梁预制梁板、应用优势、实际应用案例、未来发展方向、对比分析、应用价值、应用前景。
1. 引言1.1 研究背景随着现代城市建设的不断发展,桥梁作为城市交通的重要组成部分,其质量和安全性日益受到重视。
在过去的桥梁建设中,传统混凝土一直是主要的材料之一。
传统混凝土存在着一些弱点,如抗裂性和耐久性不足。
为了解决这些问题,人们开始研究新型混凝土材料,其中聚丙烯纤维混凝土逐渐引起了广泛关注。
聚丙烯纤维混凝土是一种以聚丙烯纤维为增强材料的混凝土,具有较高的抗裂性、抗冲击性和耐久性。
在桥梁预制梁板的应用中,聚丙烯纤维混凝土可以有效提高梁板的抗震性能和承载能力,同时减轻了结构的自重,提高了施工效率。
研究聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的应用具有重要的意义。
通过深入了解其特性和优势,可以为桥梁建设提供更可靠、更安全的材料选择,推动桥梁建设技术的创新发展。
1.2 研究意义聚丙烯纤维混凝土具有优异的抗裂性能和抗渗性能,能够有效提高桥梁预制梁板的耐久性和使用寿命,减少维护和修复成本。
这对于保障桥梁结构的安全稳定具有重要意义,可以有效提高桥梁的承载能力和抗震性能。
聚丙烯纤维混凝土在桥梁建设中的应用可以促进新型材料在工程领域的推广和应用,推动我国建筑材料行业的技术进步和创新。
这有助于提升我国在桥梁建设领域的技术水平和国际竞争力。
C50混凝土配合比设计混凝土配合比设计是指根据工程需要和原材料的特性,确定混凝土中各种原材料的比例和用量。
合理的混凝土配合比可以保证混凝土的力学性能,提高工程质量和耐久性。
C50混凝土是一种高强度混凝土,需要进行细致的设计才能满足工程要求。
1.强度要求:C50混凝土的设计强度为50MPa,因此需要确定水胶比和水泥用量,以达到所需的强度要求。
2.材料特性:混凝土的强度和耐久性取决于水泥、骨料、粉煤灰和适量掺合料的性能。
水泥的种类和标号、骨料的类型和颗粒分布、粉煤灰的用量和掺合料类型等都需要进行选择和控制。
3.工程要求:根据工程的特点和要求,确定混凝土的坍落度、施工性能和浇筑方式。
同时,还需要考虑混凝土的均匀性和协调性,以保证混凝土浇筑后的整体性能。
4.成本控制:在设计混凝土配合比时,还需要考虑原材料的采购成本和工程的预算。
选择适当的原材料和合理的配比,使得混凝土在保证质量的前提下,控制成本。
一般来说,C50混凝土的配合比设计需要进行以下步骤:1.确定强度等级和设计强度:根据工程要求和设计规范,确定C50混凝土的强度等级和设计强度。
2.确定水胶比和水泥用量:根据设计强度和水胶比要求,确定混凝土中的水泥用量。
水胶比越小,混凝土的强度和耐久性越好。
3.确定骨料用量和颗粒分布:根据设计强度和骨料的特性,确定骨料的用量和颗粒分布。
合理的骨料用量和颗粒分布可以提高混凝土的强度和耐久性。
4.确定粉煤灰用量和掺合料类型:根据材料特性和工程要求,确定粉煤灰的用量和掺合料的类型。
粉煤灰可以提高混凝土的强度和耐久性,降低成本。
5.确定混凝土的坍落度和施工性能:根据工程要求和施工方式,确定混凝土的坍落度和施工性能。
在保证浇筑和振捣的条件下,尽量降低混凝土的含气量和渗水性。
6.进行配合比试验:根据确定的水胶比、水泥用量、骨料用量、颗粒分布、粉煤灰用量和掺合料类型等,进行配合比试验,确定最终的配合比。
7.控制施工过程:在混凝土的浇筑和养护过程中,加强质量控制,监测混凝土的均匀性、协调性和强度发展情况。
聚丙烯纤维混凝土聚丙烯纤维混凝土(Polypropylene Fiber Reinforced Concrete,PFRC)是一种采用聚丙烯纤维增强的混凝土材料,其能够提供增加材料的抗裂能力、强度和耐久性。
本文将从PFRC的定义、性能、制备方法、应用范围等多个方面对其进行详细介绍。
1. PFRC的定义及特点PFRC是一种将聚丙烯纤维掺入混凝土中以增强其性能的复合材料。
聚丙烯纤维是一种高强度、高模量和低密度的材料,具有较高的耐久性。
PFRC具有以下几个主要特点:1) 抗裂性能:聚丙烯纤维的添加可以有效地抑制混凝土的裂缝扩展,提高混凝土的抗裂能力。
2) 强度增强:聚丙烯纤维的引入可以提高混凝土的抗弯、抗压和抗拉强度。
3) 耐久性:聚丙烯纤维可以提高混凝土的抗冻融性能、耐久性和抗化学侵蚀性。
2. PFRC的性能PFRC在力学性能、物理性能和耐久性能方面表现出良好的性能:1) 力学性能:PFRC在抗裂能力、抗压强度、抗拉强度和抗冻融性能上都具有优越的表现。
2) 物理性能:PFRC具有较好的耐久性、韧性和耐磨损性。
3) 耐久性能:PFRC能够在恶劣的环境条件下保持较好的物理和力学性能。
3. PFRC的制备方法PFRC的制备方法通常包括以下几个步骤:1) 材料准备:准备好适量的水泥、砂、石子和聚丙烯纤维。
2) 混合:将水泥、砂、石子和聚丙烯纤维按照一定比例加入混凝土搅拌机中进行充分混合。
3) 浇筑:将混凝土倒入预先准备好的模具中,保证密实程度。
4) 养护:将浇筑好的PFRC进行适当的养护,以确保其良好的硬化。
4. PFRC的应用范围PFRC由于其良好的性能在建筑和工程领域得到广泛应用:1) 道路和桥梁:PFRC用于路面、桥梁等结构,能够提高其抗裂能力和耐久性。
2) 楼房和住宅:PFRC用于楼房和住宅的结构加固以增强其抗震和抗裂性能。
3) 水利工程:PFRC用于水坝、水管等水利工程,能够提高其抗渗透性和耐久性。
C50砼的配制与施工摘要:通过砼配制过程中原材料选择的所采取的措施,简单探讨高强度砼配合比设计及施工中应注意的问题。
主题词:C50砼配制施工临(沂)至红(花埠)高速公路是京沪高速公路在山东省的最后一段,我单位施工的合同段共有20m预应力空心板梁130片,设计标号为C50。
如何优质高效地完成预制梁的生产任务,从工艺和砼配合比优化设计等方面进行了探讨.1、配制高强砼的途径在我国一般把强度等级达到或超过C50级的砼称为高强度砼。
砼的强度主要取决于骨料的强度、水泥石的强度及水泥石与骨料的粘接强度,其中水泥石与骨料的粘接强度为最弱。
因而把它作为提高砼强度的关键;粘接强度与水泥石的强度有关。
它随水泥石的强度提高而提高及孔隙结构有关,因此,提高砼强度的途径有多种:1.1改善原材料的性能,如提高水泥的标号、增加水泥细度,选用坚硬、致密、级配良好的骨料。
1.2优化配合比设计,降低水灰比,降低砂率。
1.3掺用外加剂和活性掺和料。
1.4改进生产工艺,采用强制式搅拌机搅拌。
在实际施工中,以上方法是联合使用的。
2、高强度砼的配制2.1原材料的选择2.1.1水泥:配制高强砼的所用水泥,要进行认真选择各项指标都达到要求者使用。
我们通过几家所送样的检测结果,从水泥的强度、凝结时间、安定性、细度以及所拌和物的颜色选定鲁南水泥厂生产的“鲁宏”牌525R水泥。
2.1.2骨料:由于水灰比较低,水泥石的强度得以显著提高,所以骨料的性能对砼强度产生的影响相对增大,另外骨料的表面形状影响了骨料和水泥浆界面的连接强度,从而影响到砼的强度。
骨料母体的抗压强度也是影响砼强度的因素之一。
通过对周边各碎石生产厂家的料源调查和试验结果,选定苍山小北山碎石厂生产的5~20mm连续粒级碎石,该碎石的母体抗压强度达到了140Mpa,碎石压碎值为7%,为保证其质量的稳定性,要求厂家单独存放。
细骨料采用沂河产的优质黄砂,其细度模数为2.6~2..9,含泥量小于2%。
混凝土中添加聚丙烯纤维的标准新表述:改善混凝土性能的指导方针混凝土是一种常见的建筑材料,具有很高的强度和耐久性。
然而,在特定的应用场景中,混凝土仍然存在一些局限性,比如在抗裂和抗冲击性能方面。
为了克服这些问题,研究人员和建筑工程师们开始在混凝土中添加各种纤维材料,如聚丙烯纤维。
本文将深入探讨混凝土中添加聚丙烯纤维的标准新表述,并提供改善混凝土性能的指导方针。
1. 了解聚丙烯纤维的特性和作用机制1.1 聚丙烯纤维的物理和化学性质1.2 聚丙烯纤维对混凝土性能的影响机制2. 定义混凝土中添加聚丙烯纤维的标准新表述2.1 混凝土中聚丙烯纤维的最佳掺量范围2.2 聚丙烯纤维的尺寸和形状要求2.3 聚丙烯纤维与其他掺合材料的配合使用标准3. 聚丙烯纤维对混凝土性能的改善指导方针3.1 抗裂性能的改善3.2 抗冲击性能的提升3.3耐久性能的增强4. 对混凝土中添加聚丙烯纤维的观点和理解4.1 聚丙烯纤维的优点和适用范围4.2 聚丙烯纤维使用的注意事项4.3 未来研究方向和发展趋势总结回顾:混凝土中添加聚丙烯纤维可以显著改善混凝土的性能,特别是在抗裂、抗冲击和耐久性能方面。
根据新标准的定义,混凝土中聚丙烯纤维的掺量范围、尺寸和形状要求,以及与其他掺合材料的配合使用标准都有了明确的指导方针。
聚丙烯纤维的应用范围广泛,但在使用时需要注意纤维与混凝土的兼容性,避免可能出现的不良反应。
未来的研究可以进一步探索不同类型的纤维材料对混凝土性能的影响,并提出更完善的标准和指导方针。
我个人观点和理解:在混凝土中添加聚丙烯纤维能够显著提升混凝土的性能,并且具有很高的可行性和经济效益。
聚丙烯纤维具有良好的耐久性、抗裂性和抗冲击性能,能够有效地改善混凝土结构的强度和稳定性。
聚丙烯纤维的施工和搅拌也相对简便,不需要额外的加工步骤。
然而,在具体应用时,需要根据具体工程要求和环境条件,选择合适的聚丙烯纤维掺量和纤维尺寸。
聚丙烯纤维的使用也需要与其他混凝土掺合材料进行搭配,以充分发挥其优势。
C50混凝土配合比设计方法.docC50混凝土配合比设计方法C50商品混凝土配合比设计方法在桥梁的上部结构中,如梁板等商品混凝土的设计强度基本上采用C50商品混凝土或大于C50的商品混凝土。
所以对C50以上商品混凝土的原材料的选择、配合比的设计、商品混凝土的施工是至关重要的。
下面就对C50以上商品混凝土的原材料选择、配合比的设计、商品混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年来对桥梁上预应力C50预制25m、30m组合箱梁、预制45mT型梁、现浇箱梁及悬浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。
1、原材料1.1 集料商品混凝土中集料体积大约占商品混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对商品混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50商品混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材。
这样才能配制出满足技术性能要求的C50商品混凝土,同时又能降低商品混凝土的生产成本。
1.1.1 细集料砂材质的好坏,对C50以上商品混凝土的拌和物和易性的影响比粗集料要大。
优先选取级配良好的江砂或河砂。
因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。
山砂一般不能使用,山砂中含泥量较大且含有较多的风化软弱颗粒。
砂的细度模数宜控制在2.6以上,细度模数小于2.5时,拌制的商品混凝土拌和物显得太粘稠,施工中难于振捣,且由于砂细,在满足相同和易性要求时,增大水泥用量。
这样不但增加了商品混凝土的成本,而且影响商品混凝土的技术性能,如商品混凝土的耐久性、收缩裂缝等。
砂也不宜太粗,细度模数在3.3以上时,容易引起新拌商品混凝土的运输浇筑过程中离析及保水性能差,从而影响商品混凝土的内在质量及外观质量。
C50泵送商品混凝土细度模数控制在2.6~2.8之间最佳,普通商品混凝土控制在3.3以下。
另外还要注意砂中杂质的含量,比如云母、泥的含量过高,不但影响商品混凝土拌和物的和易性,而且影响商品混凝土的强度、耐久性,引起商品混凝土的收缩裂缝等其他性能。
c50混凝土概述混凝土是一种由水泥、骨料、砂和水等原材料混合而成的人工建筑材料。
混凝土的性能和用途不同,可以通过改变原材料的比例和混合方式来获得不同等级的混凝土。
C50是一种高强度混凝土,其抗压强度达到50兆帕(MPa),因此在工程领域中经常使用。
混凝土组成C50混凝土的组成包括水泥、粗骨料、细骨料和水。
水泥是混凝土的胶凝材料,在混凝土硬化过程中发挥重要作用。
粗骨料通常由石子或砾石制成,用于提供混凝土的强度和稳定性。
细骨料通常由砂制成,用于填补粗骨料之间的空隙。
水则作为混凝土中的溶剂,其量与其他成分配比。
混凝土配比C50混凝土的配比需要根据具体工程要求来确定。
一般而言,配比中的水泥、粗骨料和细骨料的比例需要根据目标强度和工作性能来调整。
水的用量应根据混凝土的流动性需求进行控制。
在确定配比时,还需考虑到材料成本和可用性。
以下是一种常见的C50混凝土配比示例:•水泥:450 kg/m³•砾石:1850 kg/m³•砂:750 kg/m³•水:190 kg/m³混凝土制备C50混凝土的制备可以使用传统的搅拌设备,如搅拌车或混凝土搅拌站。
首先,将适量的水倒入搅拌机或搅拌车中,并开始搅拌。
然后,逐渐加入预先混合好的水泥、粗骨料和细骨料,同时继续搅拌。
最后,根据需要逐渐加入剩余的水,并继续搅拌,直至获得均匀的混凝土。
C50混凝土的特点C50混凝土具有以下特点:1.高强度:C50混凝土的抗压强度达到50 MPa,适用于需要承受大荷载的工程项目。
2.耐久性好:由于其高强度和致密性,C50混凝土具有良好的耐久性,能够抵御各种外界环境和化学物质的侵蚀。
3.施工性能好:C50混凝土具有良好的流动性,易于施工和浇筑。
同时,其可塑性和可刚性允许进行各种形状和结构的构建。
C50混凝土的应用C50混凝土通常用于需要高强度和稳定性的工程项目。
以下是一些常见的应用领域:1.桥梁和道路:由于C50混凝土的高强度,它常用于桥梁和道路的建设中,能够承受大荷载和交通压力。
聚丙烯纤维混凝土的特性评价及其在桥面铺装中的应用论文导读:用聚丙烯纤维混凝土修筑路面。
抗磨性能降低。
聚丙烯纤维混凝土在桥面铺装中的施工工艺及质量控制。
施工质量控制。
性能,聚丙烯纤维混凝土的特性评价及其在桥面铺装中的应用。
关键词:聚丙烯纤维混凝土,性能,施工工艺,质量控制聚丙烯纤维混凝土(PPC)就是在普通混凝土中掺入适量聚丙烯纤维(Polypropylene)而成的一种新型复合材料,近几年来在国内得到迅速发展。
用聚丙烯纤维混凝土修筑路面,可显著提高混凝土的抗拉、阻裂、抗渗、抗冻、耐疲劳、高韧性等性能。
普通混凝土在浇筑初期,会产生塑性收缩,使混凝土产生龟裂,影响其整体性。
在温度应力及其他外力作用下,很容易发展成为裂缝或碎裂,从而影响到混凝土的耐久性,抗磨性能降低,钢筋容易锈蚀。
下面结合桥面维修工程实际对聚丙烯纤维混凝土的特点、施工及质量控制分述如下。
1 聚丙烯纤维材料的物理性能聚丙烯纤维混凝土中掺加的聚丙烯纤维因其不同的加工生产方法而区分为单丝、网状、粉状等。
按其长度又可分为各种不同规格,最佳长度为5~19mm,向量直径为0.02~0.048mm,抗拉强度不低于350MPa,聚丙烯纤维的主要性能指标见表1。
表1 聚丙烯纤维的主要性能指标密度(g/cm3) 0.91产品形状束状网吸水性不吸水当量直径(μm) <100 弹性模量(MPa) >3500 长度(mm) <20 耐酸碱性强熔点(℃) 160~180 断裂延伸率(%) 10 抗拉强度(MPa) ≥560 2 聚丙烯纤维混凝土的特点聚丙烯纤维是一种耐酸碱性好,化学稳定性强的高分子材料,具有抗老化不变质特点,加入混凝土基料中,在搅拌机的搅拌下,受到水泥、砂石料的冲击混合作用,成束的纤维会被撕裂成大量的单独的纤维(不会纠缠成团),以三维的方式均匀分布在混凝土中,能迅速地与混凝土材料均匀混合。
由于纤维微细,比表面积大,每1cm3混凝土中有近二十条纤维,故能在混凝土内部形成一种乱向支撑体系,能有效控制混凝土早期的塑性收缩、干缩等非结构性裂缝的产生和发展;有效阻碍骨料的离析,阻碍沉降裂缝的形成;大大提高混凝土的阻裂、抗渗、抗冲击性能,增加混凝土的韧性和耐磨性,从而使混凝土结构物的寿命大大延长。
C50高性能混凝土配合比设计和施工控制技术DOC1.C50高性能混凝土的配合比设计(1)确定水灰比:在C50高性能混凝土的配合比设计中,首先需要确定适宜的水灰比。
水灰比的大小直接影响混凝土的强度、工作性能等。
一般来说,C50高性能混凝土的水灰比范围应在0.35-0.45之间。
(2)确定骨料粒径:骨料粒径的选择与配合比设计密切相关。
一般来说,骨料的最大粒径应为混凝土截面的最大粒径的1/4,同时骨料的最小粒径应能够填充到水泥颗粒之间。
(3)确定掺合料:C50高性能混凝土中常常添加一些掺合料,如硅灰、矿渣等。
掺合料的添加可以改善混凝土的工作性能和强度。
(4)确定用量:在确定了水灰比、骨料粒径、掺合料等参数后,可以根据设计强度要求来确定各个材料的用量。
2.C50高性能混凝土的施工控制技术(1)搅拌和输送过程的控制:在搅拌和输送过程中需要保证混凝土的均匀性和稳定性。
搅拌时间应控制在规定的范围内,输送过程中应避免过长时间的振捣。
(2)浇筑过程的控制:在浇筑过程中需要控制浇筑速度和浇筑压力,以保证混凝土的均匀性和密实度。
(3)养护过程的控制:C50高性能混凝土的养护过程至关重要,养护条件应符合设计要求,养护期间应保持适宜的湿度和温度,以促进混凝土的强度发展。
(4)检测和监测技术的应用:在施工过程中需要进行混凝土的质量监测,通过采集混凝土的抗压强度、收缩、渗透性等数据,及时发现问题,从而及时调整施工控制措施。
以上是关于C50高性能混凝土配合比设计和施工控制技术的一些简要介绍。
在实际工程中,还需要结合具体情况进行详细设计和施工控制,以确保混凝土的质量和工程的顺利进行。
聚丙烯纤维混凝土的应用和研究发表时间:2018-10-14T12:20:27.160Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:周刚[导读] 摘要:通过分析聚丙烯纤维混凝土的防水原理,说明在混凝土中掺加适量的聚丙烯纤维能有效地提高混凝土材料的抗裂防渗性能。
(山东电力建设第三工程公司山东青岛 266100)摘要:通过分析聚丙烯纤维混凝土的防水原理,说明在混凝土中掺加适量的聚丙烯纤维能有效地提高混凝土材料的抗裂防渗性能。
关键词:聚丙烯纤维纤维混凝土结构防水1 引言在现今社会高速发展的混凝土工程施工中,混凝土应用向着高强度、大流动度、高性能方向发展。
随着混凝土强度和和易性能的不断优化,水泥的搀合料用量、种类随着不同使用功能的混凝土要求在发生着改变。
建筑构件向大体积、大面积、形状复杂多样的方向发展,向地下空间方向发展,混凝土的内应力大而复杂,裂缝的出现亦趋明显和常见。
如何有效控制混凝土的内应力变化,减少混凝土裂纹的出现成了主要研究课题,为了在循环水和取水泵房项目水工混凝土中控制大体积混凝土的裂纹,我们现场拟采用混凝土中掺加抗裂纤维的技术方案,并进行了大量的试验积累。
2 论文正文项目开工之初,我们现场检验团队结合图纸设计要求参数,从网上查阅了国内外大量混凝土技术发展应用了微纤维混凝土进行抗裂防水的技术研究。
美国于90年代初研制出微纤维混凝土,在随后的几年中得到迅速发展,其中应用最多的是聚丙烯纤维混凝土,其与混凝土的结合效果最佳。
如今,在美国新建筑物中的地下室和屋面混凝土中大多采用了聚丙烯纤维混凝土,国内亦开始在防水工程中得到成功应用,我们在循环水和取水工程中因为要求满足和改善混凝土的性能,我们利用外掺法研究了聚丙烯纤维混凝土的使用和试验。
大体积混凝土结构,具有结构厚,体形大、钢筋密和混凝土方量大的特点,工程条件复杂和施工技术要求高的特点,由于受到外部荷载引起裂缝的可能性极少。
而由于水泥水化热过程中引起的温度变化和混凝土收缩,产生的温度应力和收缩应力,是导致大体积混凝土产生裂缝的主要因素。
聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的应用1. 引言1.1 背景介绍聚丙烯工程纤维是一种由聚丙烯树脂为原料制成的细长纤维,具有优异的耐碱性、耐腐蚀性和抗拉强度,能有效提高混凝土的抗裂性和抗冲击性。
在建筑混凝土中添加适量的聚丙烯工程纤维,可以有效改善混凝土的抗拉强度、抗冲击性和耐久性,提高混凝土结构的整体性能。
随着建筑工程的不断发展和混凝土技术的不断完善,聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的应用也得到了越来越广泛的推广和应用。
通过对聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的作用机制和影响因素进行研究,可以更好地指导工程实践,提高混凝土结构的质量和安全性。
1.2 研究目的本文旨在探讨聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的应用,着重分析其在混凝土中的作用、对混凝土性能的影响以及与传统钢筋混凝土的比较等方面。
通过对聚丙烯工程纤维的添加方法和优势进行详细阐述,旨在为建筑混凝土施工提供更多的选择和技术支持。
本研究还将展望聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的未来应用前景,为相关领域的研究和实践提供有益参考。
通过本文的研究,旨在全面了解聚丙烯工程纤维在建筑混凝土中的应用情况,为建筑领域的工程实践提供有效的技术支撑和借鉴。
2. 正文2.1 聚丙烯工程纤维在混凝土中的作用聚丙烯工程纤维可以提高混凝土的抗冻融性能。
在寒冷地区,混凝土易受到冻融循环的影响,容易发生裂缝和破坏。
添加聚丙烯工程纤维可以有效地增加混凝土的韧性和抗冻融性能,延长混凝土的使用寿命。
聚丙烯工程纤维在混凝土中发挥着非常重要的作用,可以有效地改善混凝土的性能,提高混凝土的耐久性和安全性。
在建筑混凝土中广泛应用聚丙烯工程纤维将是未来发展的重要趋势。
2.2 聚丙烯工程纤维对混凝土性能的影响聚丙烯工程纤维对混凝土性能的影响是非常显著的。
聚丙烯工程纤维可以有效地增强混凝土的抗拉强度和抗裂性能。
由于混凝土是一个脆性材料,容易在受力时发生龟裂和裂缝,而添加聚丙烯工程纤维可以有效地将这些裂缝控制在微观尺度,延缓龟裂的发展,提高混凝土的整体性能。
聚丙烯纤维在混凝土工程中的应用探析当前,我国的建筑工程在数量和质量上均得到明显地提高和改善,但同时也暴露出许多问题,其中以裂缝问题最为普遍。
而在混凝土或砂浆中掺加聚丙烯纤维,能够减少混凝土及砂浆的收缩裂缝,并能提高耐久性,因此使用聚丙烯纤维是提高混凝土工程质量的一个有效途径,拟就此进行探讨。
标签:聚丙烯纤维;混凝土;施工随着我国国民经济持续稳定的快速发展,人民的居住水平和生活环境也得到了很大程度的改善,建筑工程在数量和质量上均得到明显的提高和改善,人们对建筑质量的关注日益增多。
混凝土是结构工程中用量最多、应用最广的建筑材料,在人们的传统观念中,总认为混凝土是极为耐久的,因此,对混凝土结构的使用寿命期望值很高。
然而事实上,随着使用时间的延长和使用环境的变化,混凝土结构也往往表现出“早损坏,短寿命”的特征,混凝土结构的耐久性问题已成为结构工程领域不容忽视的重要问题。
据中国消协有关统计数据和调查结果的汇总统计分析,2004-2006年,我国住宅工程质量问题统计表中,墙面、地面、屋面等处出现裂缝,屋面、外墙、卫生间或厨房地面渗漏排在前二位,且从反映趋势来看,消费者在此方面的投诉在未来一段时间内有增无减。
据多年的施工实践表明,在混凝土中掺入微盈的聚丙烯纤维,使聚丙烯纤维通过搅拌均匀地乱向分布在混凝土中的,可以使混凝土的抗拉强度、变形能力、耐动荷能力大大提高,从而提高混凝土工程的使用寿命,增强建筑工程的质量。
1 聚丙烯纤维性能聚丙烯纤维是由丙烯聚合物或共聚物制成的烯类纤维,呈丝状或网状细纤维。
它是一种新型的混凝土增强纤维,被称为混凝土的“次要增强筋”,其强度较高(抗拉强度200-300Mpa),比重比一般聚合物低(0.91),完全不吸水,为中性材料,与酸碱不起作用,抗老化性能好。
燃点为590℃,熔点160-170℃,极限拉伸15%,导电、导热性能低,弹性模量不低于3000Mpa,在混凝土中拌和时有良好的分散性,具有能改善混凝土的抗裂性、抗渗性,提高混凝土的抗冲击韧性、抗冻性能,改善高性能混凝土高温爆裂性能等优点。
混凝土中聚丙烯纤维的应用效果研究一、研究背景混凝土因其优良的力学性能和耐久性被广泛应用于建筑行业,但是在使用过程中也存在一些问题,如易开裂、易渗水等。
因此,在混凝土中添加一些增强材料可以提升其性能,其中聚丙烯纤维是一种常用的增强材料。
二、聚丙烯纤维的特点及作用聚丙烯纤维是一种合成纤维,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐磨损等特点,可以增强混凝土的拉伸强度和抗裂性能。
同时,聚丙烯纤维还可以改善混凝土的渗透性和抗冻性能,提高混凝土的耐久性。
三、聚丙烯纤维在混凝土中的应用效果研究1. 抗裂性能聚丙烯纤维的添加可以显著提高混凝土的抗裂性能。
一项研究表明,添加0.3%的聚丙烯纤维可以使混凝土的抗裂强度提高约30%。
2. 抗渗性能聚丙烯纤维的添加可以改善混凝土的渗透性能,减少混凝土表面的渗水和渗漏。
一项研究表明,添加1%的聚丙烯纤维可以使混凝土的渗透性能提高约60%。
3. 抗冻性能聚丙烯纤维的添加可以提高混凝土的抗冻性能,减少混凝土的开裂和脱落。
一项研究表明,添加0.5%的聚丙烯纤维可以使混凝土的抗冻性能提高约50%。
4. 力学性能聚丙烯纤维的添加可以提高混凝土的拉伸强度和弯曲强度,增加混凝土的韧性。
一项研究表明,添加0.5%的聚丙烯纤维可以使混凝土的拉伸强度提高约25%。
四、聚丙烯纤维在不同混凝土中的应用1. 普通混凝土聚丙烯纤维在普通混凝土中的应用可以提高混凝土的抗裂性能和渗透性能,同时也能够增加混凝土的韧性和耐久性。
2. 高性能混凝土聚丙烯纤维在高性能混凝土中的应用可以进一步提高混凝土的力学性能和耐久性能,使其更加适用于高要求的工程项目。
3. 自密实混凝土聚丙烯纤维在自密实混凝土中的应用可以提高混凝土的密实度和耐久性,减少混凝土的渗透和渗漏。
五、聚丙烯纤维在混凝土中的添加量和方法聚丙烯纤维的添加量一般在混凝土总重量的0.1%-0.5%之间,具体添加量需根据混凝土的材料和工程要求进行调整。
聚丙烯纤维的添加可以通过掺入混凝土中的方式进行,也可以在混凝土搅拌前将聚丙烯纤维与水混合后再加入混凝土中。
聚丙烯纤维混凝土在桥梁预制梁板中的应用
聚丙烯纤维混凝土是一种由聚丙烯纤维和水泥、石灰石粉等混合而成的新型材料,以
其优异的耐久性、抗裂性、韧性等性能被广泛应用于预制混凝土制品中。
在桥梁预制梁板
中应用聚丙烯纤维混凝土,可以提高梁板的抗裂性、抗弯强度、疲劳性能和延性等方面的
性能,从而提高整个桥梁的耐久性和安全性。
首先,聚丙烯纤维混凝土具有较高的抗裂性能。
梁板在使用过程中可能产生的裂缝会
对其承载能力和耐久性产生极大影响,而在混凝土中添加适量的聚丙烯纤维可以有效地抑
制裂缝的产生和扩展。
聚丙烯纤维的高强度和柔韧性使得其能够有效地支撑混凝土的应力,使混凝土获得更好的抗拉强度和延性。
因此,在桥梁预制梁板中添加适量的聚丙烯纤维,
可以使梁板的抗裂性能得到显著提高,从而提高整个桥梁的耐久性。
聚丙烯纤维混凝土的第三个优点是其疲劳性能。
在桥梁使用过程中,反复荷载会不断
给混凝土结构带来变形,因此疲劳性能的好坏直接影响桥梁的使用寿命。
添加聚丙烯纤维
可以使混凝土结构获得更好的韧性和延性,有效地增强梁板的疲劳性能,充分保证桥梁的
使用寿命。
最后,聚丙烯纤维混凝土的应用还可以提高整个桥梁的延性。
在桥梁结构中,梁板通
常是连接其它构件的重要节点,在承受荷载时必须保证较好的抗震延性。
采用聚丙烯纤维
混凝土可以改善混凝土的韧性和延性,从而使梁板在承载荷载时具有更好的变形能力,保
证梁板与其它构件之间的连接和整体结构的相对性能,提高整个桥梁的耐久性和安全性。
C50聚丙烯纤维网混凝土的配制与应用 摘要:为保证大体积0#块的抗拉强度、抗弯强度、抗裂强度、韧性等要求,研究了C50聚丙烯纤维网混凝土的配合比设计,应用中取得良好的效果。
关键词:C50聚丙烯纤维网; 配制; 应用 Abstract: in order to ensure the large volume of 0# block of the tensile strength, flexural strength, cracking strength, toughness and other requirements, research on C50 polypropylene fiber net concrete mix design, applications have achieved good effect.
Key words: C50 polypropylene fiber net; preparation; application
1、工程概况 张石高速公路化稍营至蔚县(张保界)段高速公路二期工程L9标段东峪特大桥主桥采用88+160+88米混凝土刚构桥,被称为“河北第一桥”。东峪特大桥悬灌梁跨度较大,结构受力较大,东峪特大桥0#块砼方量较大,对水泥混凝土的抗拉强度、抗弯强度、抗裂强度、韧性或冲击韧性等方面要求较高。
张家口地区地处华北的北部,属典型的内陆地区,气候条件恶劣,夏季高温,冬季严寒,温差较大,多风,致使混凝土早期易产生开裂的情况,对水泥混凝土性能尤其是低温抗裂性的要求较高。
为此,在混凝土中掺入聚丙烯纤维网,以改善混凝土的性能,它具有普通钢筋混凝土所没有的许多优良品质。在抗拉强度、抗弯强度、抗裂强度、韧性或冲击韧性等方面较普通混凝土有明显的改善。
2、纤维混凝土介绍 纤维网混凝土是在20世纪70年发展起来的新型复合材料。目前应用越一来越广泛。早在20世纪60年代中期,Goldfein用合成纤维作为水泥混凝土增强的可能性,发现尼龙、聚丙烯、聚乙烯等纤维有助于提高混凝土的抗冲击性能。而Zollo等的试验结果表明,若在混凝土掺入0.1%-0.3%的聚丙烯纤堆,可使混凝土的塑性收缩减少12%-25%。并指出掺入聚丙烯纤维后混凝土的增韧效果显著。
一般而言,在混凝土中加人聚丙烯纤维能显著改善混凝土的以下性能: (1)收缩能力。当混凝土中含有低掺率的聚丙烯纤维时,即可显著减少其塑性收缩与早期干缩,纤维体积掺率越大效果愈佳。
(2)抗裂抗渗能力。聚丙烯纤维阻止了混凝土的离析现象,提高了浇注体的整体性,不致发生各层的不均匀收缩,可显著减少裂缝的数量、裂缝的长度和宽度,并因而降低生成贯通裂缝的可能性,提高抗渗能力。
(3)抗冻能力。聚丙烯纤维可以减少多次冻融循环温度变化而引起的混凝土内部的抗拉集中应力,阻止微裂缝中扩展;混凝土抗渗能力的增加也可大大增加混凝土的抗冻能力。
3、C50聚丙烯纤维网水泥混凝土配合比设计研究 3.1 研究要点: 3.1.1 原材料性能试验 各种原材料的选择,首先要保证材料是符合要求的。根据设计要求,本项目的材料有粗、细集料,水泥,水,外加剂,外掺料等。各种原材料均应符合规范和设计要求,是保证能配制出最佳C50聚丙烯纤维网水泥混凝土配合比的重要因素。
3.1.2最佳配合比的研究 依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000,根据施工需要,计算配制强度fcu,0并计算出相应的水灰比、每方用水量等,根据水灰比、用水量、砂率、及聚丙烯纤维网体积率,确定出满足设计要求的C50普通基准配合比,再用外掺法入定量的聚丙烯纤维网配制C50聚丙烯纤维网混凝土,继而再进行交叉配比试验,,经多组配合比力学性能检测,定出合理的C50聚丙烯纤维网混凝土。
3.1.3增强聚丙烯纤维网自身与混凝土基体界面的粘结强度的研究 3.1.4聚丙烯纤维网确外形和截面形状的研究,即合理掺用一定长度、直径或等效直径的聚丙烯纤维网可增强效果与施工性能。
3.1.5聚丙烯纤维网最佳掺配比研究 3.2 原材试验 3.2.1 粗集料试验 粗集料采用未风化白云岩,5—20连续级配碎石、检测结果如表1所示 表1水泥混凝土用粗集料技术指标试验结果 3.2.2 细集料试验 细集料采用大黑沟中砂,检测结果如表2所示 表2水泥混凝土用细集料技术指标试验结果
3.2.3 水泥 采用山西广灵绿川P.O 42.5水泥,其技术指标经试验结果如下表3 表3水泥质量技术指标
3.2.4 水:采用饮用水 3.2.5外掺料;采用四川成都万邦的聚丙烯纤维网。 3.2.6 外加剂:采用北京方兴的JF-3型混凝土缓凝高效减水剂(粉剂),其技术指标检测结果如下表4。
表4混凝土JF-3型缓凝高效减水剂技术指标检测结果 备注: 带入每立方米混凝土中的碱总量按400kg水泥计算。样品中所测项目中碱总量符合DBJ01-61-2002标准相关要求,其它检测项目符合GB8076-1997中混凝土缓凝高效减水剂“一等品”标准要求。
3.3 基准配合比设计 3.3.1 C50砼设计要求 1)、砼设计强度等级为C50 2)、坍落度控制在160-200mm 3)、按标准方法制作边长为150mm的立方体试块,在温度20±2℃,相对湿度大于95%环境中标养。
3.3.2 砼配合比设计过程如下 1)基准配合比 A、试配强度fcuo: fcuo =fcu.k+1.645ä =50+1.645×6.0=59.9MPa B、计算水灰比W/C: W/C=aa×fce/(fcu,o+aaab×fce) =0.46×1.08×42.5/(59.9+0.46×0.07×42.5×1.08) =0.34 根据规范要求,水灰比取经验值W/C=0.33 C、确定用水量mwo: 选取每立方米砼的用水量,经试配确定用水量为225kg。掺JF-3缓凝高效减水剂,掺量为水泥用量的1.1%,减水率为27%。 以本规程表4.0.1-2中掺外加剂的砼用水量可按下式计算: mwa=mwo(1-a) =225×(1-27%) =164kg 注: mwa-掺外加剂砼每立方米砼的用水量kg mwo-未掺外加剂每立方米砼的用水量kg a-外加剂的减水率% D、计算水泥用量mco: mco= mwa/(W/C)=164/0.33=497kg E、计算外加剂用量mQo:
MQo = mco×P%=497×1.1%=5.467kg F、选定砂率: as查表4.0.2 ,as选取为36% G、计算砂石用量mso mgo: 按质量法计算 mco+mso+mgo+mwo=2460 as=mso/(mso+mgo)X100%
计算出:mso=648kg mgo=1151kg 用体积法校核 mco/ñc+mso/ñs+mgo/ñg + mQo/ñQ +mwo/ñw+10=1000 as=mso/(mso+mgo)X100% 计算得: mso=657kg mgo=1169kg 二者相比较,选取以质量法为标准得出C50基准配合比. 基准配合比: mco: mso: mgo:mQo: mwo =497:648:1151:5.467:164 =1:1.30:2.31:0.011:0.33
3.3.3 配合比的试配、调整、确定:试拌调整 按0.035 m3砼进行试拌如下表5
表5试拌0.035 m3砼用量
实测坍落度为:195mm,理论表观密度:2460 kg/m3,实测:2460kg/m3试拌砼满足规范要求,不用调整
按规程第6.1.3条确定基准配合比,用水量应与基准配合比相同,水灰比分别增加和减少0.02。
b、试拌用量水灰比减少0.02W/C=0.31 如下表6
表6试拌0.035 m3砼用量 由于水泥用量为529 kg>500,不符合规范要求,故不做,舍去. c、试拌用量水灰比增加0.02W/C=0.40如下表7
表7试拌0.035 m3砼用量
实测坍落度为:200mm,理论表观密度:2460 kg/m3,实测:2460kg/m3试拌砼满足规范要求,不用调整。
C50基准配合比砼:根据规范水灰比采用W/CA=0.35W/CB=0.33W/CC=0.31,汇总如下表8
表8 C50基准配合比砼汇总表
根据砼强度及砼工作性,确定配比为: 水泥:砂:石子: 外加剂:水=497:648 :1151 : 5.467 : 164 综上所述,经强度检测,C50基准混凝土配合比确定为: 水泥:砂:石子: 外加剂:水=497:648 :1151 : 5.467 : 164 3.4 最佳C50聚丙烯纤维网基准混凝土配合比的确定 C50聚丙烯纤维网基准混凝土配合比,是在C50基准混凝土配合比: 水泥:砂:石子: 外加剂:水=497:648 :1151 : 5.467 : 164基础上,在用水量不变、水灰比不变、水泥用量及各种材料品种不变的情况下;保持混凝土的坍落度在180—200㎜范围内,混凝土的和易性、粘聚性、保水性良好的条件下;适当增加砂率,增加外加剂的掺量,来依次外掺不同掺量的聚丙烯纤维网(掺量分别为0.45kg、0.90kg、1.35kg、1.80kg、2.25kg、2.70kg),构成6个C50聚丙烯纤维网混凝土配合比,再进行正交配比试验,也就是说组成了6×6组,待7天、28天标准立方体强度、轴心强度、弹性模量检测后,选取有代表性的六个正交点组成的六个配比对比如下表9:
C50聚丙烯纤维网砼强度检测表9:
而没参入聚丙烯纤维网的这六个配合比的检测结果如下表10: C50基准砼强度检测表10:
4、结论 由以上砼强度检测表9、10相比较可以初步断定: 结论一:低掺率聚丙烯纤维网对混凝土的抗压、轴心抗压强度以及弹性模量均无明显影响。
结论二:高掺率(1.8 kg每方砼)纤维网对混凝土的抗压、轴心抗压强度以及弹性模量均有明显影响。
因此,从正交配比试验中,选取4#配合比作为C50聚丙烯纤维网基准混凝土配合比,可靠适用,经济合理,为最佳配合比: