在我國大型基建工程中,水泥混凝土使用量極為碩大,耐久性問題也十分顯著。麗水聚丙烯纖維因混凝土裂開、韌性差而引起了眾多基建工程質量特別是壽命短和耐久性欠佳等嚴重問題。由混凝土加強聚丙烯纖維及關鍵應用技術的產業化開發項目制備出了3種能夠顯著提高混凝土性能的高性能仿鋼纖維。該項目產品的研發是產業用紡織品的一個全新領域,應用領域十分廣泛。
加強聚丙烯纖維已成為了大型公共建筑不可或缺的建材。特別是 體育場“鳥巢”、北京奧林匹克公園網球中心、中央電視臺總部大樓、北京地鐵四號線、 會議中心、 體育總局訓練樓等北京或 重大工程均可看見加強聚丙烯纖維的身影。
聚丙烯纖維往往可以發揮關鍵的功效是由于該產品在經過特殊靜電及抗紫外線處理,使纖維在混凝土砂漿中不結團且均勻分布,而且有抗紫外線老化的特性,以確保在混凝土、保溫砂漿里能長久發揮功效。聚丙烯纖維化學性質平穩,該產用以底途砂漿(功能骨聚丙烯纖維應用的介紹料 顆粒在lmm下列)
選用6-12毫米長纖維,原則上1公斤水泥配3g纖維。通常先干拌后再兌水.當每立方米砂漿水泥含量在400千克下列時,其 使用量是每立方配1.2千克纖維;當水泥含量在400千克之上時,根據每添加1公斤水泥,添加3g纖維的要求纖維使用量。
3)通常構造用混凝土構件,制成品及地面板:
選用19毫米長纖維,每立方的混凝土水泥含量在350千克時,其 使用量是每立方米配0.9千克纖維;當每立方的混凝土水泥含量在350千克之上時,根據每添加1公斤水泥,添加2g纖維的要求纖維使用量。品在應用時要留意使用量用法,遵守下列要求:
聚丙烯纖維在建筑工程用于混凝土的施工非常方便,既可用于澆筑混凝土,麗水聚丙烯纖維又可用于噴射混凝土,預制混凝土和現澆混凝土。具體施工技術參考如下
1、聚丙烯纖維在混凝土中的摻量以體積來計算,一般情況下每立方米混凝土摻入量為0.9-1.2kg,纖維的長度為12-19MM。
2、摻加纖維不用改變原有混凝土的配合比,對某些抗裂性能要求較高的混凝土工程,也可以采用同時摻加聚丙烯纖維和膨脹劑。其中聚丙烯纖維可以減少塑性收縮裂隙縫,而膨脹劑可以減少干縮裂縫兩者相輔相成。
3、麗水聚丙烯纖維為了防止聚丙烯纖維在混凝土中成團,或者分散不均勻,麗水聚丙烯纖維可以采用分批均勻加入的方法, 采用機械強制攪拌。聚丙烯纖維可以在混凝土攪拌前、攪拌過程中或攪拌完成后等多種不同情況下加入。一般情況下,在加入完干料(砂石、水泥等)和水后再加入聚丙烯纖維,攪拌時間可以根據攪拌方法和攪動拌機種類來定。一般攪拌時間要比普通混凝土延長30-60S。
聚丙烯纖維的使用要根據不同的工程質量選擇不同的劑量,麗水聚丙烯纖維劑量在曾經的規模,較高用量的更好的抗龜裂性,聚丙烯纖維混凝土從管理的特殊效果,聚丙烯纖維自身是一種慵懶材料,而不是與其他的詳細成分和添加劑反應纖維外加劑不改動原來的混凝土結構,各種骨料的功能指標無特殊要求。
聚丙烯纖維增強混凝土拌和。拌和時刻比無纖維混凝土拌和時刻略有延伸30,以確保聚丙烯纖維在混凝土中能夠混合運用。麗水聚丙烯纖維
調整坍落度。增稠效果的纖維,使聚丙烯纖維被參加以進步混凝土拌合料的粘度稍低的坍落度。每個項目都需求一個不同的暴降,使著作暴降,暴降調整,如果在試驗中運用不符合施工要求,沒有添加的數額添加的不景氣不會使用到之前,但應適當運用塑化劑或還原劑添加的不景氣,以滿意施工要求。
聚丙烯纖維是一種以聚丙烯樹脂為主要原料,麗水聚丙烯纖維以獨特工藝制造而成的高強度束狀單絲纖維。加入混凝土(或砂漿)中可有效的控制混凝土(或砂漿)的塑性收縮、沉降、溫度變化等因素引起的微裂縫,防止及抑制裂縫的形成及發展,可廣泛的適用于工民建、水利工程以及道路和橋梁工程等。產品性能
1、對混凝土的阻裂作用:
聚丙烯纖維再混凝土中呈三維立體分布,可有效的降低微裂縫的發生和擴展。
2、對混凝土抗滲性能的改善:
聚丙烯纖維再混凝土中的均勻分布形成了承托體系,降低了混凝土的沁水性,使混凝土的抗滲性有明顯的提高。
實驗條件:按國標B/J82-85的規定 試驗齡期為28天
進行混凝土的配合比: 初始水壓為0.1MPa
水泥:砂=1:1.7 麗水聚丙烯纖維 之后每經8小時增加0.1MPa
水灰比=0.4 *達到1.4MPa為止
3、對混凝土抗凍融性的提高:
由于混凝土聚丙烯纖維的存在可以有效的減少多次凍融循環而引起的混凝土內的抗拉應力集中,阻止了微裂縫的進一步發展,有利于改善其抗凍融性。
4、對混凝土抗沖擊性和韌性的提高:
聚丙烯纖維有助于吸收混凝土構件受沖擊時的功能,并且由于纖維的阻裂效應,可以有效的增強混凝土的抗沖擊和韌性。
5、對混凝土耐久性的改善
聚丙烯纖維由于良好的阻裂效果,從而大大減少裂縫的發生和發展,內部孔隙率的降低,對結構主筋銹蝕的通道減少,從而使混凝土的耐久性得到極大的改善和提高。
6、對混凝土耐高溫性的改善
在混凝土中,尤其是高強混凝土中摻加聚丙烯纖維,均勻分布的纖維單絲呈現三維亂向分布,形成立體的網絡結構,當混凝土內部構件的溫度上升到165℃以上時,纖維融化,形成內部連通的孔道以供強高壓蒸汽從混凝土內部逃逸,所以可有效的避免火災環境下爆裂。