泰安同宏纤维-张经理欢迎光临;苏州土工布(有限公司集团——---欢迎您)有限公司位于泰山脚下;北临泉城济南,南邻孔孟故里;处于博莱,泰莱,济青高速公路从此经过,交通便利,四通八达。
施工技术要求:
1.水泥标号不得低于425号,水泥比不得大于0.5.
2.粗骨颗粒径长度应不超过钢纤维长度的2/3.
3.钢纤维混凝土的钢纤维体积不应小于0.5%,一般在0.5—2%内选择.
4.拌制钢纤维混凝土不得采用海水、海砂,严禁惨加氯盐.
5.除上述规定外,钢纤维混凝土所用其他材料,应符合现行规范中关于钢筋混凝土所用原料的规定.
6.钢纤维混凝土的稠度可参与同类工程对普通混凝土所要求的稠度来确定,其塌落度值可比相应普通混凝土要求值小20mm,其维勃稠度值与相应普通混凝土要求值相同.
7.缩缝为平头缝构造的钢纤维混凝土层兼面层在垫层下没有铺灰土等地基加强并同时符合下列条件时:
1, 拆减前垫层兼面层厚度不小于130cm;
2.地基加强层的厚度大于垫层厚度,其厚度可秉于拆减系数0.75, 但不得小于50cm.
水泥砂浆聚丙烯网状纤维的耐久性约259℃
聚丙烯纤维的用途及施工工艺
钢纤维混凝土的基本理论
(一)混合定律
混合定律是将钢纤维混凝土简化为由钢纤维、混凝土基体组成的两相复合材料,复合材料的各项性能为基体性能和纤维性能的加权和。
(二)纤维间距理论
纤维间距理论认为,钢纤维混凝土的增强效果与混凝土基体中纤维的平均间距有关,该理论得出了混凝土裂缝应力集中因子与纤维间距的关系。
(三)复合材料剪滞理论
刘永胜根据复合材料剪滞理论,从两相复合材料的界面性能人手,分析了纤维--混凝土基体界面上的应力传递,从而从细观界面力学的角度分析了纤维对混凝土基体的增强机理,是纤维混凝土的增强机理复合材料界面力学的另一依据。 钢纤维的种类划分
钢纤维问世的时间不长,但应用领域越来越广泛,与此相应,钢纤维的品种也再不断增多。
20用对苯二甲酸和1为原料生产的涤纶逐年都有增加。缩聚:将对苯二甲酸二甲酯和1进行酯交换,生成的对苯二甲酸乙二酯,在270~290℃和真空条件下缩聚而得聚对苯二甲酸乙二酯;或将对苯二甲酸与1直接酯化,然后对苯二甲酸乙二酯进行缩聚获得合成纤维聚合物。熔体纺丝:有切片纺丝法和直接纺丝法两种。切片纺丝是将缩聚后的高聚物熔体经铸带、切粒而得到切片,再经过干燥、熔融而纺丝。熔融过程中,切片所含的水分能使聚酯发生水解而影响纺丝性能和纤维质量,因此在纺丝前必须经过干燥,使切片含水率降低到0.01%以下。直接纺丝则将高聚物熔体干燥后的涤纶切片在螺杆中加热熔融,挤压送入纺丝箱体的各个纺丝部位,由计量泵精确计量和过滤后,从喷丝板的小孔中喷出。喷丝孔的直径一般为0.25~0.30毫米。喷出的熔体细流,被冷却气流冷却凝固成丝条。纺制短纤维时,多根线条集合在一起,经给湿上油后落入成丝桶。再经集束、拉伸、卷曲、热定形、切断等工序得到成品。如在拉伸后经过一次180℃左右的紧张热定形,则可得到强度达到6克/旦以上、伸长率在30%以下的高强度、低伸长率短纤维。在纺制长丝时,凝固成形的丝条经给湿上油后,即以1000米/分左右的速度卷绕在筒管上。卷绕丝在双区热拉伸机上经拉伸而得到长丝,称为无拈无定形长丝,可直接用于织造或经变形加工而成变形丝。也可进一步经双层加拈机提高拈度,再经蒸汽热定形后供织造用。高速纺丝卷绕1970年以来发展了高速纺丝卷绕技术,为涤纶变形丝的发展创造了条件。纺丝卷绕的速度一般分为普通速、半高速、高速和超高速四种。卷绕速度在1800米/分以下为普通速;在1800~3000米/分称为半高速;在3000~5000米/分称为高速;6000米/分以上为超高速。工业化生产的高速纺丝卷绕速度已达到3000~3500米/分。高速纺丝卷绕因卷绕速度提高,在熔体细流从熔融态到固态的过程中,高分子处于较高的速度梯度场内,受到较高的张力而形成部分取向,因而卷绕丝称为预取向丝(poy)。预取向丝的取向度较高,高分子间的吸引力较大,纤维结构比较稳定,所以便于贮存和长途运输。预取向丝的条干均匀性和染色均匀性也都有所改善。预取向丝在拉伸变形机上经拉伸和变形可制成变形纱,称为拉伸变形丝(dty)。因此高速纺丝不仅能提高产量,而且能缩短制造工序。美国商品科代尔(kodel)是已工业化生产的另一种聚酯纤维。它由对苯二甲酸与1,4-环己烷二甲醇缩聚而得的高聚物纺丝而成。与涤纶相比,比重较轻,为1.22,熔点较高为290~295℃,耐分解性能较强,纤维的强度和伸长率稍低。适宜与棉、毛等混纺,制成的织物弹性、手感、耐皱和抗起球性能较好,但强度和耐磨性较差。参考书目r.w.moncrieff,mɑn-mɑdefibers,6thed.,buttworths&co,england,1975.h.f.mark,s.m.atlas,e.cernia,mɑn-mɑdefibersscienceɑndtechnology,vol.ⅲ,johnwiley&s,newyork,1968.polyesterfiber聚丙烯纤维对混凝土的增强功能纤维品种抗拉强度弹性模量导电性(体积电阻率ωm)
为使钢纤维较均匀地分散于砂浆或混凝土中,并增大纤维的长径比,可使用由水溶性胶粘结在一起成集束状的钢纤维。钢纤维可用冷拔钢丝切断、薄钢板剪切、钢块或钢锭铣削以及熔钢抽纱等方法制造。配制常温下应用的钢纤维混凝土,可使用低碳钢纤维;而配制耐火的钢纤维混凝土,则必须使用不锈钢纤维。砂浆或混凝土中掺加适量的钢纤维,可提高其抗拉、抗弯强度,并大幅度地提高其韧性和抗冲击强度
铣削型波浪钢纤维
钢纤维的种类划分
钢纤维问世的时间不长,但应用领域越来越广泛,与此相应,钢纤维的品种也再不断增多。
[1]聚丙烯纤维应用领域:熔点(℃)熔点
三、纤维增强混凝土/砂浆的性能及作用高温收缩率对混凝土抗冲击性和韧性的提高
对混凝土抗冻融性的提高内包装为0.9kg/袋或1.0kg/袋塑模包装5、弹性模量(1%)》50cn/dtex(357mpa)
钢纤维的种类划分
钢纤维问世的时间不长,但应用领域越来越广泛,与此相应,钢纤维的品种也再不断增多。
⒈按外形划分有:
平直形钢纤维(a)、压棱形钢纤维(b)、波形钢纤维(c)、弯钩形钢纤维(de)、大头形钢纤维(f)、双尖形钢纤维(g)、集束钢纤维(h)等等。
2.按截面形状划分有:
圆形(a)、矩形(b)、槽型(c)、不规则性(d)
3.按生产工艺划分有:
切断钢纤维(用细钢丝切断);
剪切钢纤维(用薄钢板、带钢剪切);
切削钢纤维(用厚钢板或钢锭切削);
溶抽钢纤维(用熔融钢水抽制)。***有前途的是溶抽钢纤维,价格***低。
4.按材质划分有:
普碳钢纤维(抗拉强度一般在300~2500mpa);
不锈钢纤维(按材质有304,310,330,430,446等);
其他金属纤维(铝纤维、铜纤维、钛纤维以及合金纤维)。
⒌按表面涂覆状态划分有:
无涂覆层,表面涂环氧树脂,镀锌等。工业上大量使用的是无涂覆层的普通钢纤维。
⒍按施工工艺分类有:
喷射用、浇注用。
⒎按直径尺寸分类有:
普通钢纤维(直径d>0.08mm);
超细钢纤维(直径d≤0.08mm);
超细钢纤维主要用于增强塑料及石棉摩擦材料。
钢纤维混凝土的基本理论
(一)混合定律
混合定律是将钢纤维混凝土简化为由钢纤维、混凝土基体组成的两相复合材料,复合材料的各项性能为基体性能和纤维性能的加权和。
(二)纤维间距理论
纤维间距理论认为,钢纤维混凝土的增强效果与混凝土基体中纤维的平均间距有关,该理论得出了混凝土裂缝应力集中因子与纤维间距的关系。
(三)复合材料剪滞理论
刘永胜根据复合材料剪滞理论,从两相复合材料的界面性能人手,分析了纤维--混凝土基体界面上的应力传递,从而从细观界面力学的角度分析了纤维对混凝土基体的增强机理,是纤维混凝土的增强机理复合材料界面力学的另一依据。
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聚丙烯纤维由于良好的阻裂效果,从而大大减少裂缝的发生和发展,内部孔隙率的降低,使得外部环境中的水分腐蚀性和化学介质,氯盐等的侵蚀、渗透减缓,也就是说,需要由裂缝提供的使破坏性、腐蚀性作用逐渐渗透并扩大的渠道,由于裂缝的大量减少,而变得微乎其微,对结构主筋的锈蚀的危害减少,从而使混凝土的耐久性得到极大的改善和提高。对混凝土抗冻融性的提高聚丙烯网状纤维包装聚丙烯纤维的物化性能
水利水电工程,现浇混凝土和预制构件,市政、公路、桥梁、房建工程,工业化生产预混砂浆等
钢纤维混凝土的基本理论
(一)混合定律
混合定律是将钢纤维混凝土简化为由钢纤维、混凝土基体组成的两相复合材料,复合材料的各项性能为基体性能和纤维性能的加权和。
(二)纤维间距理论
纤维间距理论认为,钢纤维混凝土的增强效果与混凝土基体中纤维的平均间距有关,该理论得出了混凝土裂缝应力集中因子与纤维间距的关系。
(三)复合材料剪滞理论
刘永胜根据复合材料剪滞理论,从两相复合材料的界面性能人手,分析了纤维--混凝土基体界面上的应力传递,从而从细观界面力学的角度分析了纤维对混凝土基体的增强机理,是纤维混凝土的增强机理复合材料界面力学的另一依据
聚丙烯纤维的用途及施工工艺聚酯纤维由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。工业化大量生聚酯纤维产的聚酯纤维是用聚对苯二甲酸1酯制成的,中国的商品名为涤纶。1941年,英国的j.r.温菲尔德和j.t.迪克森以对苯二甲酸和1为原料在实验室内首先研制***聚酯纤维,命名为特丽纶(terylene)。1953年美国生产商品名为达可纶(dacron)的聚酯纤维。随后聚酯纤维在世界各国得到迅速发展。1960年聚酯纤维的世界产量超过聚丙烯腈纤维,1972年又超过聚酰胺纤维,成为合成纤维的***大品种。性能涤纶的比重为1.38;熔点255~260℃,在205℃时开始粘结,安全熨烫温度为135℃;吸湿度很低,仅为0.4%;长丝的断裂强度为4.5~5.5克/旦,短纤维为3.5~5.5克/旦;长丝的断裂伸长率为15~25%,短纤维为25~40%;高强型纤维强度可达7~8克/旦,伸长为7.5~12.5%。涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,耐日光,耐摩擦,不霉不蛀,有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。在室温下,有一定的耐稀强酸的能力,耐强碱性较差。涤纶的染色性能较差,一般须在高温或有载体存在的条件下用分散性染料染色。用途涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能,用途广泛,可以纯纺织造,也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织,制成花色繁多、坚牢挺刮、易洗易干、免烫和洗可穿性能良好的仿毛、仿棉、仿丝、仿麻织物。涤纶织物适用于男女衬衫、外衣、儿童衣着、室内装饰织物和地毯等。由于涤纶具有良好的弹性和蓬松性,也可用作絮棉。在工业上高强度涤纶可用作轮胎帘子线、运输带、消防水管、缆绳、渔网等,也可用作电绝缘材料、耐酸过滤布和造纸毛毯等。用涤纶制作无纺织布可用于室内装饰物、地毯底布、医药工业用布、絮绒、衬里等。纤维混凝土,由于大量均匀分布的聚丙烯单丝纤维形成的立体网络结构,当在火焰炙烤的混凝土构件内部温度上升到165℃以上时,纤维熔化,形成内部连道的孔道以供强高压蒸气从混凝土内部逃逸,所以可有效的避免火灾环境下的爆裂。对混凝土抗冻融性的提高
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