纤维混凝土施工新技术应用总结
混凝土中添加纤维增强技术的应用
混凝土中添加纤维增强技术的应用一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,在建筑、道路、桥梁等领域广泛应用。
然而,在长期使用过程中,混凝土容易出现裂缝、开裂等问题,影响其使用寿命和稳定性。
为了解决这一问题,人们引入了纤维增强技术,通过在混凝土中添加纤维,可以有效提高混凝土的抗裂性、抗拉强度和耐久性,从而延长混凝土的使用寿命。
本文将详细介绍混凝土中添加纤维增强技术的应用。
二、纤维增强技术的原理纤维增强技术是指在混凝土中添加纤维,通过改变混凝土的微观结构,增加混凝土的抗拉强度和耐久性。
纤维可以是玻璃纤维、聚合物纤维、金属纤维等,不同的纤维对混凝土的性能有不同的影响。
纤维可以分散在混凝土中,也可以在混凝土中形成网状结构,增强混凝土的整体性能。
纤维增强技术的原理是通过增加混凝土的韧性,使其在受力时能够更好地承受外部力量,从而提高混凝土的抗裂性和耐久性。
三、纤维增强技术的分类纤维增强技术可以根据纤维的种类、形状和添加方式进行分类。
1.纤维种类的分类根据纤维的种类,纤维增强技术可以分为玻璃纤维增强混凝土、聚合物纤维增强混凝土、金属纤维增强混凝土等。
玻璃纤维增强混凝土:玻璃纤维是一种无机非金属材料,具有良好的韧性和耐腐蚀性。
玻璃纤维增强混凝土可以提高混凝土的抗裂性和耐久性,同时也能够改善混凝土的施工性能。
聚合物纤维增强混凝土:聚合物纤维是一种合成材料,具有良好的韧性和耐腐蚀性。
聚合物纤维增强混凝土可以提高混凝土的抗裂性和耐久性,同时也能够改善混凝土的施工性能。
金属纤维增强混凝土:金属纤维是由金属材料制成的纤维,具有良好的抗拉强度和韧性。
金属纤维增强混凝土可以提高混凝土的抗裂性和耐久性,同时也能够改善混凝土的施工性能。
2.纤维形状的分类根据纤维的形状,纤维增强技术可以分为直形纤维、弯曲纤维和卷曲纤维等。
直形纤维:直形纤维是一种形状规则的纤维,可以增加混凝土的抗拉强度和韧性。
弯曲纤维:弯曲纤维是一种形状不规则的纤维,可以增加混凝土的韧性和抗裂性。
混凝土中添加纤维的应用及其效果
混凝土中添加纤维的应用及其效果一、背景介绍混凝土是一种常用的建筑材料,但其存在一些缺陷,比如易开裂、易剥落等问题。
为了解决这些问题,人们开始将纤维添加到混凝土中,使其具有更好的性能。
二、纤维的种类1. 钢纤维:具有较高的强度和韧性,适用于要求高强度和耐久性的混凝土。
2. 玻璃纤维:具有优异的抗拉强度和耐腐蚀性能,适用于海洋工程等环境下的混凝土。
3. 碳纤维:具有较高的强度和刚性,适用于桥梁、隧道等大型工程的混凝土。
4. 聚丙烯纤维:具有良好的耐久性和耐腐蚀性,适用于普通建筑混凝土。
三、纤维的添加方式1. 直接掺入混凝土中;2. 通过纤维布进行加固;3. 在混凝土反应前,将纤维与混凝土进行预混。
四、纤维添加的效果1. 提高混凝土的抗裂性能;2. 提高混凝土的抗冲击性能;3. 提高混凝土的抗渗性能;4. 提高混凝土的耐久性和耐腐蚀性能。
五、应用案例1. 桥梁工程在桥梁工程中,钢纤维和碳纤维是较为常用的纤维种类。
通过添加纤维,可以提高桥梁混凝土的抗震性能和抗裂性能,从而保证其安全性和耐久性。
2. 隧道工程在隧道工程中,玻璃纤维是一种常用的纤维种类。
通过添加玻璃纤维,可以提高隧道混凝土的抗腐蚀性能和耐久性,从而延长其使用寿命。
3. 普通建筑工程在普通建筑工程中,聚丙烯纤维是一种较为常用的纤维种类。
通过添加聚丙烯纤维,可以提高普通建筑混凝土的耐久性和抗冲击性能,从而增强其使用寿命和安全性。
六、结论通过添加纤维到混凝土中,可以改善混凝土的性能,提高其安全性和耐久性。
因此,在建筑工程中,应根据具体情况选择合适的纤维种类,并采取适当的添加方式。
混凝土中添加纤维的效果分析
混凝土中添加纤维的效果分析混凝土中添加纤维的效果分析一、背景介绍混凝土是一种常见的建筑材料,它由水泥、砂、石料和水等组成。
在建筑工程中,混凝土具有强度高、耐久性强、施工方便等优点,但在一些特定的工程中,混凝土的性能或许不能满足要求。
因此,为了提高混凝土的性能,人们开始研究在混凝土中添加纤维的效果。
二、添加纤维的作用1. 提高混凝土的抗裂性能混凝土在受到外力的作用下,容易出现裂缝,而添加纤维可以有效地提高混凝土的抗裂性能。
纤维在混凝土中起到增加混凝土内部能够承受的应力和能量的作用,从而减少混凝土的裂缝数量和裂缝宽度。
2. 提高混凝土的抗冲击性能混凝土在受到冲击时容易破碎,而添加纤维可以有效地提高混凝土的抗冲击性能。
纤维在混凝土中起到分散应力的作用,从而减少混凝土的破碎。
3. 提高混凝土的抗渗性能混凝土的渗透性是建筑工程中需要考虑的一个问题,而添加纤维可以有效地提高混凝土的抗渗性能。
纤维可以填充混凝土中的微孔和疏松区域,从而减少混凝土的渗透性。
三、添加纤维的种类1. 金属纤维金属纤维是指由金属制成的纤维,如钢纤维、铝纤维等。
金属纤维的优点是强度高,耐腐蚀性好,但缺点是易生锈。
2. 碳纤维碳纤维是指由碳制成的纤维,具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点,但价格较高。
3. 玻璃纤维玻璃纤维是指由玻璃制成的纤维,具有耐腐蚀、耐高温、隔热等优点,但强度较低。
4. 天然纤维天然纤维是指由天然纤维素制成的纤维,如木材纤维、麻纤维等。
天然纤维的优点是环保、价格便宜,但强度低。
四、添加纤维的方法1. 散装添加将纤维散装在混凝土材料中,然后进行搅拌。
这种方法适合于纤维长度较短的纤维。
2. 预拌添加将纤维预先与混凝土材料进行混合,然后进行搅拌。
这种方法适合于纤维长度较长的纤维。
3. 泵送添加将纤维放入混凝土泵中,然后进行泵送。
这种方法适合于纤维长度较长的纤维。
五、添加纤维的注意事项1. 选择适合的纤维种类不同种类的纤维在混凝土中起到的作用不同,需要根据工程需要选择适合的纤维种类。
混凝土中添加纤维的效果及试验方法
混凝土中添加纤维的效果及试验方法一、前言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,具有强度高、耐久性强等优点,但在长期使用过程中容易出现裂缝等问题。
为了提高混凝土的性能,可以添加一些纤维材料,使其具有更好的抗裂性能和抗震性能。
本文将详细介绍混凝土中添加纤维的效果及试验方法。
二、混凝土中添加纤维的效果1、提高混凝土的抗裂性能混凝土中添加纤维可以使其具有更好的抗裂性能。
纤维的添加可以增加混凝土的韧性和延展性,从而减缓裂缝的产生和扩展,使混凝土具有更好的抗裂性。
2、提高混凝土的抗震性能混凝土中添加纤维可以提高其抗震性能。
在地震发生时,混凝土结构容易发生裂缝和断裂,而纤维的添加可以增加混凝土的韧性和延展性,从而使其具有更好的抗震性能。
3、提高混凝土的耐久性混凝土中添加纤维可以提高其耐久性。
纤维可以防止混凝土表面的龟裂和磨损,从而延长混凝土的使用寿命。
4、提高混凝土的强度混凝土中添加纤维可以提高其强度。
纤维可以增加混凝土的拉伸强度和承载能力,从而使其具有更好的强度。
三、试验方法1、纤维材料的选择在混凝土中添加纤维时,需要选择合适的纤维材料。
常见的纤维材料包括钢纤维、玻璃纤维、碳纤维、聚丙烯纤维等。
不同的纤维材料具有不同的性能和适用范围,需要根据具体情况进行选择。
2、混凝土配合比的设计在混凝土中添加纤维时,需要进行配合比的设计。
配合比的设计需要考虑混凝土的强度、抗裂性能、耐久性等因素,同时还需要考虑纤维的类型、长度、掺量等因素。
3、制备试件制备试件是进行混凝土添加纤维试验的重要步骤。
常见的试件包括立方体试件、圆柱试件等。
制备试件时需要注意混凝土的配合比和纤维的掺量,同时还需要注意试件的尺寸和形状。
4、试验方法混凝土添加纤维试验的方法包括拉伸试验、弯曲试验、压缩试验等。
通过这些试验可以测试混凝土的强度、变形性能、抗裂性能等指标,从而评估混凝土添加纤维的效果。
5、数据处理与分析在进行混凝土添加纤维试验时,需要对试验数据进行处理和分析。
混凝土中添加纤维材料的效果和应用
混凝土中添加纤维材料的效果和应用一、引言混凝土作为一种常用的建筑材料,其力学性能和耐久性一直是人们关注的焦点。
然而,传统的混凝土存在着一些缺陷,例如容易开裂、抗张性能差等。
近年来,添加纤维材料成为了改善混凝土力学性能的有效方法之一。
本文将介绍纤维材料对混凝土性能的影响以及其应用。
二、纤维材料的种类和性能1. 碳纤维碳纤维具有高强度、高模量、低密度、耐腐蚀等优点。
在混凝土中添加碳纤维可以提高混凝土的抗张强度、抗冲击性能和耐久性。
同时,由于碳纤维的导电性能,添加碳纤维还可以提高混凝土的导电性能,从而使混凝土具有防雷击和抗静电等特性。
2. 玻璃纤维玻璃纤维具有优良的耐腐蚀性能、绝缘性能和耐高温性能。
在混凝土中添加玻璃纤维可以提高混凝土的抗张强度、抗冲击性能和耐久性。
同时,由于玻璃纤维的绝缘性能,添加玻璃纤维还可以提高混凝土的绝缘性能,从而使混凝土具有防水、防潮等特性。
3. 金属纤维金属纤维具有高强度、高模量、耐腐蚀等优点。
在混凝土中添加金属纤维可以提高混凝土的抗张强度、抗冲击性能和耐久性。
同时,由于金属纤维的导电性能,添加金属纤维还可以提高混凝土的导电性能,从而使混凝土具有防雷击和抗静电等特性。
4. 聚丙烯纤维聚丙烯纤维具有低密度、耐腐蚀、耐热性好等优点。
在混凝土中添加聚丙烯纤维可以提高混凝土的抗张强度、抗冲击性能和耐久性。
同时,由于聚丙烯纤维的防水性能,添加聚丙烯纤维还可以提高混凝土的防水性能。
三、添加纤维材料对混凝土性能的影响1. 抗裂性能混凝土在受外力作用下容易发生裂纹,这会严重影响混凝土的力学性能和耐久性。
添加纤维材料可以有效地增强混凝土的抗裂性能。
例如,添加玻璃纤维可以增加混凝土的韧性,从而延缓混凝土的破坏。
添加金属纤维可以增加混凝土的弯曲和剪切强度,从而提高混凝土的抗裂性能。
2. 抗冲击性能混凝土在受冲击载荷作用下容易发生破坏,这会严重影响混凝土的使用寿命。
添加纤维材料可以有效地增强混凝土的抗冲击性能。
新型纤维增强混凝土在桥梁工程中的应用
新型纤维增强混凝土在桥梁工程中的应用一、背景介绍随着城市化进程的不断加速,交通建设逐渐成为城市建设的重中之重。
桥梁作为城市交通建设的重要组成部分,其安全性和耐久性是至关重要的。
传统的混凝土桥梁存在一些缺陷,如易受环境影响、易开裂、易受热胀冷缩等。
针对这些问题,新型纤维增强混凝土应运而生,其具有较高的强度、耐久性和抗裂性,成为桥梁工程中的重要材料。
二、新型纤维增强混凝土的概念和特点1.概念:新型纤维增强混凝土是以混凝土为基础,加入纤维(如钢纤维、碳纤维、玻璃纤维等)进行增强的一种新型建筑材料。
2.特点:(1)较高的强度和耐久性:纤维增强混凝土由于添加了纤维,能够有效地增加混凝土的强度和耐久性,具有更好的抗压、抗拉、抗弯等性能。
(2)较好的抗裂性:纤维增强混凝土的纤维能够有效地防止混凝土表面的裂缝扩大,提高混凝土的整体抗裂性。
(3)较好的抗渗性:纤维增强混凝土的密实程度较高,能够有效地防止水渗漏,提高混凝土的使用寿命。
三、新型纤维增强混凝土在桥梁工程中的应用1. 桥面板桥面板是桥梁中最常见的构件,其承受着行车荷载和自重荷载。
纤维增强混凝土桥面板具有较高的强度和耐久性,能够有效地承受荷载,避免桥面板出现开裂、变形等问题,延长桥梁使用寿命。
2. 桥墩桥墩是桥梁中起支撑和承受桥梁重量作用的构件,其强度和稳定性对桥梁的安全性至关重要。
纤维增强混凝土桥墩具有较高的强度和抗裂性,能够有效地防止桥墩出现开裂和变形等问题,提高桥梁的稳定性和安全性。
3. 桥梁拱肋桥梁拱肋是桥梁中起支撑和承受桥梁重量作用的构件,其强度和稳定性对桥梁的安全性至关重要。
纤维增强混凝土桥梁拱肋具有较高的强度和抗裂性,能够有效地防止桥梁拱肋出现开裂和变形等问题,提高桥梁的稳定性和安全性。
四、新型纤维增强混凝土在桥梁工程中的优势1. 提高桥梁的强度和耐久性:纤维增强混凝土能够有效地提高桥梁的强度和耐久性,延长桥梁的使用寿命。
2. 提高桥梁的抗裂性:纤维增强混凝土的纤维能够有效地防止桥梁表面的裂缝扩大,提高桥梁的整体抗裂性。
混凝土中纤维增强技术原理及应用
混凝土中纤维增强技术原理及应用一、引言混凝土是一种广泛使用的材料,用于建筑物、桥梁和道路等基础设施工程。
然而,传统的混凝土具有一些缺陷,如低抗裂性、低韧性和低耐久性。
为了克服这些问题,人们发明了纤维增强混凝土(Fiber Reinforced Concrete,FRC)技术。
本文将介绍纤维增强混凝土的原理和应用。
二、纤维增强混凝土的原理1. 纤维增强混凝土的定义纤维增强混凝土是指在混凝土中添加纤维材料,以提高混凝土的性能。
纤维材料可以是天然纤维(如羊毛、麻、木材等)或人造纤维(如聚丙烯、玻璃纤维、碳纤维等)。
2. 纤维增强混凝土的分类根据纤维的类型,纤维增强混凝土可以分为以下几类:① 钢纤维增强混凝土(Steel Fiber Reinforced Concrete,SFRC):钢纤维增强混凝土是指在混凝土中添加钢纤维,以提高混凝土的抗拉强度和韧性,从而增加其承载能力和耐久性。
② 玻璃纤维增强混凝土(Glass Fiber Reinforced Concrete,GFRC):玻璃纤维增强混凝土是指在混凝土中添加玻璃纤维,以提高混凝土的抗拉强度和韧性,从而增加其承载能力和耐久性。
玻璃纤维增强混凝土还具有良好的耐腐蚀性和抗渗性能。
③ 聚丙烯纤维增强混凝土(Polypropylene Fiber Reinforced Concrete,PFRC):聚丙烯纤维增强混凝土是指在混凝土中添加聚丙烯纤维,以提高混凝土的抗裂性和韧性,从而改善其耐久性和耐候性。
④ 碳纤维增强混凝土(Carbon Fiber Reinforced Concrete,CFRC):碳纤维增强混凝土是指在混凝土中添加碳纤维,以提高混凝土的抗拉强度和韧性,从而增加其承载能力和耐久性。
碳纤维增强混凝土还具有良好的耐腐蚀性和抗渗性能。
3. 纤维增强混凝土的性能纤维增强混凝土具有以下性能:① 抗裂性:纤维增强混凝土的纤维可以防止混凝土的裂缝扩展,从而提高了混凝土的抗裂性。
混凝土纤维增强技术及其应用
混凝土纤维增强技术及其应用混凝土纤维增强技术是一种旨在提高混凝土结构强度和耐久性的技术。
它利用高强度纤维材料将混凝土中的裂缝封闭,从而提高混凝土的抗裂性能和抗震性能。
混凝土纤维增强技术的应用范围非常广泛,包括建筑、道路、桥梁、隧道、机场跑道等领域。
混凝土纤维增强技术的基本原理是将纤维材料添加到混凝土中,以提高混凝土的韧性和耐久性。
纤维材料可以是钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等。
这些纤维材料可以增加混凝土的抗拉强度、抗冲击性能和耐久性。
此外,纤维材料还可以防止混凝土裂缝的扩展,从而提高混凝土的耐久性。
混凝土纤维增强技术的应用范围非常广泛。
在建筑领域,混凝土纤维增强技术可以用于加强混凝土墙、柱和梁等结构。
在道路领域,混凝土纤维增强技术可以用于加强路面和路基。
在桥梁领域,混凝土纤维增强技术可以用于加强桥梁墩和梁。
在隧道领域,混凝土纤维增强技术可以用于加强隧道壁和顶部。
在机场领域,混凝土纤维增强技术可以用于加强机场跑道和停机坪。
混凝土纤维增强技术的具体应用过程如下:1. 确定混凝土结构的使用要求和设计荷载,选择适当的纤维材料。
2. 根据设计要求,计算混凝土中纤维材料的用量。
根据混凝土的配合比和纤维材料的种类和用量,确定混凝土的配比。
3. 在混凝土搅拌中加入纤维材料,并按照标准要求进行搅拌,以确保混凝土中纤维材料的分散均匀。
4. 在混凝土施工过程中,采用适当的施工方法和工艺,确保混凝土的密实性和均匀性。
在施工过程中,应注意防止混凝土中纤维材料的聚集和堆积,以避免混凝土强度的不均匀性。
5. 在混凝土施工完成后,进行养护。
养护过程中,应注意保持混凝土的湿度和温度,以确保混凝土的强度和耐久性。
混凝土纤维增强技术的优点主要有以下几点:1. 提高混凝土的抗裂性能和抗震性能。
2. 提高混凝土的韧性和耐久性,延长混凝土的使用寿命。
3. 简化施工工艺,提高施工效率。
4. 降低混凝土结构的维护成本。
5. 可以应用于各种类型的混凝土结构和工程。
纤维在混凝土中使用说明
纤维在混凝土中使用说明纤维在混凝土中的使用,真的是个让人耳目一新的话题。
你想啊,混凝土,咱们通常觉得它就是硬邦邦、冷冰冰的,像个严肃的老头,啥表情都没有。
但把纤维加入混凝土,简直就是给它穿上了时尚的外衣,摇身一变成了个有趣的角色。
你肯定会问,纤维到底能给混凝土带来啥好处呢?让我来给你讲讲。
纤维能够大大增强混凝土的韧性,听起来有点儿复杂,其实就是让混凝土不那么容易裂开。
想象一下,如果你用一根竹子夹住一块砖,砖头容易碎,但是如果你用一根强韧的铁丝,那砖头就能稳稳当当地待在那里。
这就像给混凝土加了个保护罩,不容易出乱子。
尤其在那些极端天气的地方,冷冷的冬天,热热的夏天,混凝土就像一位老将军,带着纤维的护航,依然能镇定自若。
再说说施工的时候,纤维的加入可是让一切都变得简单了。
想象一下,工人们在铺设混凝土的时候,不用太担心那些小裂缝的产生,心里可轻松多了。
有了纤维的帮助,混凝土就能在干燥的过程中保持更好的结构,这可是给工人们吃了颗定心丸,大家干活也更卖力了。
这就好比在打篮球的时候,有个高手在旁边护着你,你自然可以尽情发挥,心中没负担。
纤维的种类也是多得数不胜数,像是钢纤维、玻璃纤维、合成纤维,甚至天然纤维,各种选择让人眼花缭乱。
每种纤维都有自己的特色,就像各种风格的咖啡,不同的需求总能找到合适的搭配。
如果你的项目需要特别的强度,钢纤维无疑是个好帮手;如果追求轻便和经济,合成纤维则更合适。
选对了材料,工程的效果简直好得不得了。
别以为纤维只是在增强混凝土方面发光发热,它在防止水渗透上也大有作为。
水是混凝土的大敌,尤其是在那些容易下雨的地方,混凝土常常被水渗透得稀里哗啦。
但是,纤维就像个守护神,能有效减少水分的渗透,保证结构的牢固。
想象一下,如果你在户外露营,淋了一场雨,带了防水布,结果你的帐篷依然干燥,那感觉简直太爽了。
纤维的使用能降低混凝土的重量,让建筑物在结构上更加灵活,这样一来,设计师们的创意也能得到更好的实现。
建筑工程中纤维混凝土应用要点
建筑工程中纤维混凝土应用要点一、引言纤维混凝土是一种新型的建筑材料,可以在各种工程中广泛应用。
纤维混凝土具有优异的物理和力学性能,如高强度、高韧性、耐久性好、耐热、防裂、抗冲击等特点,因此在工程中的应用越来越广泛,尤其在工业和民用建筑中的应用更是越来越普遍。
本文将介绍建筑工程中纤维混凝土应用的要点。
二、纤维混凝土的特点1.高强度:纤维混凝土通过添加纤维增强材料,可以有效地增加混凝土的强度和韧性,提高其承载能力。
2.高韧性:纤维混凝土具有很高的韧性,能够抵抗外界的冲击和震动,不易发生破裂和断裂。
3.耐久性好:纤维混凝土具有较好的耐久性和抗老化性能,能够长期保持其强度和稳定性。
4.耐热:纤维混凝土在高温环境下仍能保持其强度和韧性,适用于高温场合的建筑和设施。
5.防裂:纤维混凝土添加了大量的纤维,可以有效地防止混凝土的开裂和龟裂。
6.抗冲击:纤维混凝土的韧性和强度都比传统混凝土要高,能够有效地抵抗外界的冲击和震动。
三、纤维混凝土应用要点1.纤维选择纤维是影响纤维混凝土性能的重要因素之一,不同的纤维种类和形状对纤维混凝土的性能有着不同的影响。
在选择纤维时需要考虑纤维的类型、长度、直径、形状等因素,以满足工程的要求。
常用的纤维种类有钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维、碳纤维、天然纤维等。
其中,钢纤维和玻璃纤维的应用比较广泛,因为它们能够提供较好的强度和韧性。
2.掺合比例纤维混凝土的掺合比例是指混凝土中添加纤维的重量与混凝土总重量之比。
掺合比例的大小对纤维混凝土的性能有着重要的影响,过高或过低的掺合比例都会影响混凝土的性能。
在选择掺合比例时需要考虑纤维的类型、长度、直径等因素,以满足工程的要求。
一般来说,掺合比例在1%-3%之间较为合适,具体数值需要根据工程的要求进行调整。
3.施工要求纤维混凝土的施工要求与传统混凝土有所不同,需要注意以下几点:(1)搅拌:在搅拌纤维混凝土时,需要注意掺合比例和搅拌时间,以确保混凝土的均匀性和稳定性。
混凝土中使用纤维增强的方法及效果
混凝土中使用纤维增强的方法及效果一、介绍混凝土是一种常用的建筑材料,但它在受力方面存在一些缺陷,如低抗裂性、低韧性和易开裂等。
为了解决这些问题,人们研究出了纤维增强混凝土(FRC)这种新型材料。
本文将介绍如何使用纤维增强混凝土来提高混凝土的性能。
二、纤维增强混凝土的种类纤维增强混凝土主要分为短纤维增强混凝土和长纤维增强混凝土两种。
短纤维增强混凝土:通过将高强度、高弹性模量的短纤维混合到混凝土中,可以提高混凝土的强度、韧性和抗裂性。
常用的短纤维材料有钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等。
长纤维增强混凝土:长纤维增强混凝土采用长度在25mm以上的纤维,可以提高混凝土的拉伸强度、韧性和抗裂性。
常用的长纤维材料有钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等。
三、纤维增强混凝土的制备纤维增强混凝土的制备方法主要有两种:干法和湿法。
干法制备:将水泥、砂子、骨料和纤维混合均匀,然后加入适量的水搅拌,最后放入模具中振捣成型。
干法制备的纤维增强混凝土具有材料成本低、制备简便等优点。
湿法制备:将水泥、砂子和骨料混合均匀,然后加入适量的水搅拌,最后加入纤维进行搅拌,将混合物放入模具中振捣成型。
湿法制备的纤维增强混凝土具有混凝土强度高、抗裂性好等优点。
四、纤维增强混凝土的效果纤维增强混凝土可以提高混凝土的强度、韧性和抗裂性,具体效果如下:1.提高混凝土的强度:纤维增强混凝土中的纤维可以在混凝土中形成网状结构,从而提高混凝土的强度。
2.提高混凝土的韧性:纤维增强混凝土中的纤维可以在混凝土受力时吸收能量,从而提高混凝土的韧性。
3.提高混凝土的抗裂性:纤维增强混凝土中的纤维可以防止混凝土的开裂,从而提高混凝土的抗裂性。
五、纤维增强混凝土的应用纤维增强混凝土在建筑领域的应用越来越广泛,主要应用于以下几个方面:1.地下工程:地下工程中的混凝土常常受到地震和地下水的侵蚀,纤维增强混凝土可以提高混凝土的抗震性和抗水性。
2.桥梁:桥梁是需要承受重载车辆和人员的建筑物,纤维增强混凝土可以提高桥梁的强度和韧性,从而延长桥梁的使用寿命。
混凝土中添加纤维材料的效果和应用
混凝土中添加纤维材料的效果和应用一、引言混凝土是一种常用的建筑材料,它具有高强度、耐久性和可塑性等优点。
然而,由于混凝土的强度主要由水泥胶体的强度决定,因此混凝土在受到剪切力、冲击力和热应力等作用时容易出现裂缝,降低了其使用寿命和安全性能。
为解决这一问题,人们开始研究在混凝土中添加纤维材料的方法,以提高混凝土的韧性和抗裂性能。
本文将从纤维材料的种类、添加量和混凝土性能等方面,介绍混凝土中添加纤维材料的效果和应用。
二、纤维材料的种类纤维材料是指长度大于等于100倍于直径的细长物质,可以分为无机纤维和有机纤维两类。
1.无机纤维无机纤维主要包括钢纤维、玻璃纤维、碳纤维和陶瓷纤维等。
其中,钢纤维是最常用的无机纤维,具有高强度、高韧性和耐腐蚀性等优点。
玻璃纤维透明、耐腐蚀、优异的电绝缘性和机械性能等。
碳纤维的强度和刚度高,同时具有轻质、耐蚀和高温稳定性等优点。
陶瓷纤维主要用于高温环境中,具有优异的热稳定性和耐腐蚀性。
2.有机纤维有机纤维主要包括聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚乙烯纤维和芳纶纤维等。
其中,聚丙烯纤维具有耐腐蚀、耐热性好、强度高、延展性好等优点。
聚酯纤维具有柔软、耐磨、耐高温、阻燃等优点。
聚乙烯纤维具有柔软、强度高、阻燃等特点。
芳纶纤维具有高强度、高模量、高耐热性、耐腐蚀性等优点。
三、纤维材料的添加量纤维材料的添加量是影响混凝土性能的重要因素。
一般来说,添加量的大小与混凝土的用途和要求有关。
1.钢纤维钢纤维的添加量通常为混凝土体积的0.5%~2.0%。
在这个范围内,钢纤维的作用主要是提高混凝土的韧性和抗裂性能。
2.玻璃纤维玻璃纤维的添加量通常为混凝土体积的0.1%~0.5%。
在这个范围内,玻璃纤维的作用主要是提高混凝土的耐久性和抗冲击性能。
3.碳纤维碳纤维的添加量通常为混凝土体积的0.1%~0.3%。
在这个范围内,碳纤维的作用主要是提高混凝土的强度和耐久性能。
4.聚丙烯纤维聚丙烯纤维的添加量通常为混凝土体积的0.1%~0.3%。
纤维混凝土新技术及应用
纤维混凝土新技术及应用纤维混凝土是指掺加短钢纤维或合成纤维作为增强材料的混凝土,钢纤维的掺入能显著提高混凝土的抗拉强度、抗弯强度、抗疲劳特性及耐久性;合成纤维的掺入可提高混凝土的韧性,特别是可以阻断混凝土内部毛细管通道,因而减少混凝土暴露面的水分蒸发,大大减少混凝土塑性裂缝和干缩裂缝。
1.主要技术内容(1)原材料1)水泥:钢纤维混凝土应采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥;合成纤维混凝土优先采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥,根据工程需要,可选择其他品种水泥。
2)骨料:钢纤维混凝土不得使用海砂,粗骨料最大粒径不宜大于钢纤维长度的2/3;喷射钢纤维混凝土的骨料最大粒径不宜大于10mm。
3)纤维:纤维的长度、长径比、表面性状、截面性能和力学性能等应符合国家有关标准的规定,并根据工程特点和制备混凝土的性能选择不同的纤维。
(2)配合比纤维混凝土的配合比设计应注意以下几点:1)钢纤维混凝土中的纤维体积率不宜小于0.35%,当采用抗拉强度不低于1000MPa的高强异形钢纤维时,钢纤维体积率不宜小于0.25%;各类工程钢纤维混凝土的钢纤维体积率选择范围应参照有关标准。
控制混凝土早期收缩裂缝的合成纤维体积率宜为0.06%~0.12%。
2)纤维混凝土的最大胶凝材料用量不宜超过550kg/m3;喷射钢纤维混凝土的胶凝材料用量不宜小于380 kg/m3。
(3)混凝土制备纤维混凝土的搅拌应采用强制式搅拌机;宜先将纤维与水泥、矿物掺合料和粗细骨料投人搅拌机干拌60〜90s,而后再加水和外加剂搅拌120〜180s,纤维体积率较高或强度等级不低于C50的纤维混凝土宜取搅拌时间范围上限。
当混凝土中钢纤维体积率超过1.5%或合成纤维体积率超过0.2%时,宜延长搅拌时间。
1.主要技术指标(1)纤维要选择合适的摻量,合成纤维会使混凝土强度降低,在同时满足抗裂性能和力学性能的前提下确定掺量,一般体积率不超过0.12%。
(2)钢纤维或合成纤维掺量过多时,都会使坍落度损失增加,选择合适的掺量和调整配合比,使纤维的掺入对混凝土工作性不产生负面的影响。
混凝土纤维增强技术及应用
混凝土纤维增强技术及应用一、引言混凝土是一种广泛用于建筑和基础工程的材料,但是传统的混凝土存在强度低、易开裂、耐久性差等问题。
为了解决这些问题,纤维增强混凝土(Fiber Reinforced Concrete,FRC)应运而生。
本文将详细介绍混凝土纤维增强技术及其应用。
二、混凝土纤维增强技术1.纤维种类混凝土纤维主要分为钢纤维、玻璃纤维、碳纤维、天然纤维和人造纤维等五种类型。
钢纤维是一种常用的纤维,具有良好的耐久性和抗压性能;玻璃纤维具有良好的化学稳定性和耐高温性能;碳纤维具有优异的力学性能和化学稳定性;天然纤维如竹子、棕榈树叶等在环保性方面具有优势;人造纤维如聚丙烯、聚酰胺等具有良好的耐久性和韧性。
2.纤维形态混凝土纤维的形态主要有直纤维、弯曲纤维和卷曲纤维等。
直纤维可以增加混凝土的强度和韧性,弯曲纤维可以增加混凝土的断裂韧性,卷曲纤维可以增加混凝土的抗裂性。
3.纤维掺量混凝土纤维的掺量一般在0.5%~2.0%之间。
过少的纤维掺量无法达到增强混凝土的效果,过多的纤维掺量则会影响混凝土的流动性和施工性能。
4.混凝土配合比混凝土的配合比需要根据纤维种类、形态和掺量来确定。
一般来说,纤维掺量越高,水灰比和粉砂比就越高,同时需要添加一定的超塑化剂来保证混凝土的流动性。
三、混凝土纤维增强应用1.隧道工程隧道工程中需要使用纤维增强混凝土来增强隧道的强度和防止开裂。
例如,上海地铁2号线龙阳路站出入口采用钢纤维增强混凝土,有效提高了混凝土的抗裂性能和耐久性。
2.桥梁工程桥梁工程中需要使用纤维增强混凝土来增强桥梁的强度和韧性。
例如,江苏省南通市通州大桥采用钢纤维增强混凝土,有效提高了桥梁的耐久性和抗震性。
3.地下工程地下工程中需要使用纤维增强混凝土来增强地下室、地下车库等建筑物的强度和防止开裂。
例如,北京万科中心地下车库采用钢纤维增强混凝土,有效提高了建筑物的耐久性和抗裂性能。
4.水利工程水利工程中需要使用纤维增强混凝土来增强水坝、水渠等建筑物的强度和防止开裂。
混凝土纤维增强技术及应用
混凝土纤维增强技术及应用一、前言混凝土作为一种最为常见的建筑材料,已经被广泛应用于各种建筑结构中。
然而,由于混凝土的脆性和低强度,它在受到外力冲击或者震动时容易发生裂缝和破坏。
为了增强混凝土的强度和抗震性能,人们开始研究并应用混凝土纤维增强技术。
本文将从混凝土纤维增强技术的原理、纤维的种类、混凝土纤维增强的应用以及该技术的未来发展等方面进行详细的阐述。
二、混凝土纤维增强技术的原理混凝土纤维增强技术是在混凝土中添加一定量的纤维来增强混凝土的强度和抗震性能。
纤维可以是金属纤维、玻璃纤维、碳纤维、聚丙烯纤维等材料,其作用是在混凝土中形成一种三维分布的骨架结构,从而增强混凝土的抗拉强度和延性。
此外,由于纤维的存在,混凝土的裂缝扩展速度也会得到抑制,从而提高了混凝土的耐久性。
三、纤维的种类1.金属纤维金属纤维是混凝土增强中使用最广泛的一种纤维,其种类也比较多,包括钢纤维、铜纤维、铝纤维等。
金属纤维的优点是具有很高的强度和刚度,可以有效地增强混凝土的抗拉强度和耐久性,但其缺点是易生锈,且在抗弯和抗剪方面的效果不如其他纤维。
2.玻璃纤维玻璃纤维是一种无机非金属纤维,具有良好的耐腐蚀性和耐热性,可以在高温和潮湿环境下使用。
玻璃纤维的优点是具有很高的强度和刚度,且不易生锈,但其缺点是易碎,容易断裂。
3.碳纤维碳纤维是一种高强度、高模量的纤维,具有优异的机械性能和化学稳定性,可用于增强混凝土的抗拉强度和抗剪强度。
但其价格较高,应用范围有限。
4.聚丙烯纤维聚丙烯纤维是一种合成纤维,具有良好的耐腐蚀性和耐热性,且不易断裂。
由于其价格低廉,容易加工,因此被广泛应用于混凝土纤维增强中。
四、混凝土纤维增强的应用1.地下隧道地下隧道是一种重要的交通建筑,其结构要求具有较高的耐久性和抗震性能。
在地下隧道的混凝土结构中,添加适量的金属或聚丙烯纤维可以有效地提高混凝土的抗拉强度和延性,同时减缓裂缝的扩展速度。
2.桥梁桥梁是一种重要的建筑结构,其结构要求具有很高的抗震性能和耐久性。
混凝土结构中微纤维混凝土的应用效果及技术规范
混凝土结构中微纤维混凝土的应用效果及技术规范一、引言混凝土作为一种广泛应用的建筑材料,其抗拉强度相对较低,易于开裂。
为了提高混凝土的抗拉强度和抗裂性能,微纤维混凝土(FRC)被引入到混凝土结构中。
本文将探讨微纤维混凝土的应用效果及技术规范。
二、微纤维混凝土的概述微纤维混凝土是一种混凝土,其中添加了微米级别的纤维材料,如钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维等。
这些纤维可以增强混凝土的抗拉强度和抗裂性能。
微纤维混凝土可以通过手工摆布、喷涂或铺设的方式施工。
三、微纤维混凝土的应用效果1.提高混凝土的抗拉强度混凝土的抗拉强度相对较低,容易开裂。
添加微纤维可以大大提高混凝土的抗拉强度,从而减少开裂的可能性。
2.提高混凝土的抗裂性能微纤维混凝土中的纤维可以防止混凝土在受力时产生裂缝。
这种抗裂性能可以使混凝土结构更加耐久,并且可以减少维护成本。
3.提高混凝土的耐久性能微纤维混凝土可以增强混凝土的抗风化和耐久性能。
这种性能可以延长混凝土结构的使用寿命。
4.提高混凝土的防火性能微纤维混凝土可以增强混凝土的防火性能,从而减少火灾的概率。
四、微纤维混凝土的技术规范1.纤维的选用微纤维混凝土中的纤维应该是符合国家标准的材料。
常见的纤维材料有钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维等。
纤维的长度和直径应该符合设计要求。
2.纤维的掺量微纤维混凝土中纤维的掺量应该根据设计要求进行控制。
纤维的掺量过高会影响混凝土的流动性和加工性能。
3.混凝土的配合比微纤维混凝土的配合比应该根据设计要求进行控制。
配合比应该考虑到纤维的掺量、水胶比、骨料的选择等因素。
4.混凝土的施工微纤维混凝土的施工应该按照国家标准进行。
混凝土应该均匀地铺设在模板上,并且应该在浇筑后及时进行养护。
五、结论微纤维混凝土的应用可以显著提高混凝土结构的抗拉强度、抗裂性能、耐久性能和防火性能。
在施工过程中,应该严格按照国家标准进行,以确保混凝土结构的质量和安全。
混凝土中纤维增强技术的应用
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。
纤维混凝土的应用
纤维混凝土的应用摘要:纤维混凝土是目前逐渐兴起的一种混凝土施工技术。
它与传统的混凝土相比,具有提高基体的抗拉强度、阻止基体中原有缺陷(微裂缝)的扩展并延缓新裂缝的出现、提高基体的变形能力并从而改善其韧性与抗冲击性,并具有适应性强、应有广泛、工程质量好的特点。
是一种具有较好发展潜力的混凝土施工技术。
关键词:纤维混凝土;抗裂能力;抗渗防水;增强抗冲击及抗震能力;增强抗冻能力引言混凝土在硬化形成强度的过程中,初期由于水和水泥反应形成结晶体,这种晶体化合物的体积比原材料的体积要小,因此引起混凝土体积的收缩。
在后期又由于混凝土内自由水分的蒸发而引起干缩。
这些应力某个时期超出了水泥基体的抗拉强度,于是在混凝土内部引起微裂缝,这些微裂缝不可避免地存在于混凝土内的骨料和水泥凝胶体的局部接触面处以及凝胶体自身内部。
在工程实践中,由于没有采取有效的抗裂措施,混凝土固有的微裂纹在内外应力的作用下发展为更大的裂缝,常常导致防水失败,也造成结构设计强度远未能充分发挥。
严重的甚至威胁到工程的安全及使用。
研究表明,多数裂缝同荷载无关,塑性收缩、干缩、温度变化等开裂因素才是混凝土众多问题的根源。
如果在水泥的基体中加入纤维,由于纤维在单位体积内以较大的数量均匀分布于混凝土内部,故微裂缝在发展的过程中必然遭遇到纤维的阻挡,消耗了能量,难以进一步发展,从而阻断裂缝达到了抗裂的作用。
纤维的加入犹如在混凝土中掺入最大数量的微细筋,这些纤维筋抑制了混凝土开裂的进程,提高了混凝土的断裂韧性,而这些单靠加强钢筋是不能实现的。
各种材料的纤维加入水泥基体中,理论上主要有以下三种作用:(1)提高基体的抗拉强度;(2)阻止基体中原有缺陷(微裂缝)的扩展并延缓新裂缝的出现;(3)提高基体的变形能力并从而改善其韧性与抗冲击性。
杜拉纤维是一种微细的聚丙烯单丝纤维,经特殊的生产工艺进行表面处理,同水泥基料有极强的粘结力。
在实践施工中,杜拉纤维已表现出了它卓越的性能。
《纤维混凝土技术的应用》
纤维混凝土技术的应用摘要:纤维在混凝土中的作用在混凝土中掺入短而细且均匀分布的纤维后,明显具有阻裂、增强和增韧的效果,从而改善混凝土的抗拉性能差、延性差等缺点,在混凝土中掺加纤维以改善混凝土性能的研究,发展得相当迅速。
目前研究较多的有钢纤维、耐碱玻璃纤维、碳纤维、聚丙烯纤维或尼龙合成纤维混凝土等。
就纤维混凝土的分类及相关特性展开研究,简要的介绍了纤维混凝土这种新型的土木工程材料。
关键字:纤维;混凝土;特性;技术;应用正文:1 纤维混凝土发展历史近代关于纤维混凝土的理论研究开始于1910 年,由美国的Porter 首创。
1911 年美国的Graham 正式将钢纤维掺合到混凝土中,并初步验证了它的优越性。
1940 年前后,美、英、法、德等国先后取得了一些相关专利。
在第二次世界大战期间,为了战争的需要,日本曾把它用于抗爆结构。
1963 年,美国学者Romuldi 从理论上阐明了钢纤维的增强作用和机理,从而为钢纤维混凝土的进一步研究、开发奠定了理论基础,使它从小规模探索实验阶段跃进到大面积开发的新阶段。
美国在1990 年和1991 年举行了纤维增强混凝土的专题报告会,正式拉开了纤维增强混凝土研究与应用的序幕;1995 年韩国举行了纤维增强水泥混凝土的专题报告会,1996 年在中国北京举行了第三届国际水泥混凝土报告会,表明纤维增强混凝土的研究与应用已经国际化。
高强度、高韧性、高耐久性的纤维混凝土已经取得了长足发展,代替传统的钢筋混凝土或预应力混凝土已经成为国际趋势。
在国外,纤维增强水泥混凝土复合材料已经广泛应用于非承重构件中。
国内的研究起步较晚,上海合成纤维研究所研究了锦纶短纤维对水混凝土的增强效果,安徽皖维公司将维纶用于增强混凝土。
此外,一些高校和研究院所也就不同种类纤维对混凝土性能的改善作用进行了研究。
2 纤维混凝土种类与特性2. 1 钢纤维混凝土钢纤维是当今世界各国普遍采用的混凝土增强材料。
它具有抗裂、抗冲击性能强、耐磨强度高、与水泥亲合性好,可增加构件强度,延长使用寿命等优点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
纤维混凝土技术
.1工程概况
本工程地下一层,筏板浇筑厚度为800mm,局部下沉承台1200mm,外墙厚度为300mm 。
地下室混凝土用量约为8500m3。
根据现场实际施工的特性及其混凝土构件本身的结构性质,地下室抗渗混凝土极易形成结构裂缝而造成渗水。
从抗渗混凝土原材料自身特性上进行改良是抗渗混凝土防止裂缝的一项重要措施之一。
本工程采用纤维混凝土应用技术,在混凝土原材料中掺入每立方米0.8kg 聚丙烯微细纤维以增强混凝土的抗裂能力,满足地下混凝土结构抗渗要求。
.2聚丙烯纤维混凝土简介
对聚丙烯纤维的认识
聚丙烯纤维是一种以聚丙烯为主要原料,以独特生产工艺制造的高强度束桩单丝纤维。
聚丙烯纤维束
聚丙烯纤维的物化性能参数
原料成分聚丙烯纤维类型束状单丝
当量直径15~45 比重0.91~0.93g/cm3 长度3~40mm 颜色自然色
抗拉强度>500MP 断裂延伸率10~40%
弹性模量≥385MPa 熔点160~180℃
耐酸碱性(强力保持率)≥94.4% 吸水率无
热传导性低
.3纤维混凝土工作原理
在混凝土内掺入聚丙烯纤维,聚丙烯纤维与水泥集料有极强的结合力,可以迅速而轻易地与混凝土材料混合,分布均匀;同时由于细微,故比表面积大,0.8kg 聚丙烯纤维分布在1m³的混凝土中,则可使每立方米混凝土中就有2000~3000万根纤维不定向分布在其中,故能在混凝土内部构成一种均匀的乱向支撑体系。
当微裂缝在细裂缝发展的过程中,必然碰到多条不同向的微纤维,由于遭到纤维的阻
挡,消耗了能量,难以进一步发展。
因此,聚丙烯纤维可以有效地抑制混凝土早期干缩微裂的产生和发展,极大地减少了混凝土收缩裂缝。
从宏观上解释,就是微纤维分散了混凝土的定向拉应力,从而达到抗裂的效果。
聚丙烯纤维混凝土的施工与常规混凝土基本相同,但聚丙烯纤维混凝土在相同配合下,坍落度比普通混凝土降低30%左右,且泌水速度降低,故要进行二次振捣,收面作业应适当加强。
拌合物试验内容为纤维对拌合物的含气量、坍落度随时间变化特性、初凝和终凝时间以及泌水速度等的影响。
试验结果表明,聚丙烯纤维的掺入对混凝土含气量无影响:掺入纤维后,混凝土初凝提前1~1.5h,终凝也略有提前,同时,聚丙烯纤维的掺入减少了塑性混凝土表面的析水,表现为泌水率下降,泌水推迟20min开始,提早30min结束。
与普通混凝土一样,聚丙烯纤维混凝土在拌和后坍落度随时间有所减少,特别在0.5h后,损失速度加快。
1.提高混凝土抗裂性能
混凝土裂缝主要发生在混凝土硬化前,此阶段由于水分的蒸发转移,因而引起混凝土内部塑性裂缝的产生。
掺入聚丙烯工程纤维后,在混凝土内部形成一种均匀三维不定向分布的支撑体系,延缓和阻止早期混凝土塑性裂缝的发生和发展,因此起到更为有效的抗裂效果。
2.提高混凝土的抗渗性能
混凝土掺入少量纤维后,抑制了早期干缩裂缝及离析裂缝的产生和发展。
使混凝土空隙率大大降低,从而使混凝土抗渗能力大幅度提高,起到很好的抗渗效果。
.4纤维混凝土施工要求
根据工程结构设计对各部位混凝土强度等级的不同要求,对商品混凝土供应商提出试配的要求,商品混凝土供应商根据所选用的水泥品种、砂石级配、含泥量和外加剂等进行混凝土试配,得出优化配合比。
1.混凝土原材料要求
1)水泥
(1)水泥品种:选用强度等级为P.0 42.5的普通硅酸盐水泥,不得采用立窑生产的水泥。
在满足混凝土强度的前提下,尽量采用低标号、低细度、少用量;对于控制混凝土的收缩、减小水化热具有很大的作用。
(2)控制指标:水泥中C
3
A(铝酸三钙)含量小于8%;水泥细度宜小于3500cm2/g;水泥中游离氧化钙、氧化镁和三氧化硫应尽可能的少;水泥的碱含
量(Na
2O+0.658K
2
O)小于0.6%。
(3)水泥用量:最小水泥用量不得小于300kg/m3,加入活性掺合料时,可适当降低。
混凝土的胶凝材料总量小于550 kg/m3。
2)粉煤灰
(1)应选用Ⅱ级以上粉煤灰,烧失量小于3%,三氧化硫含量小于3%,需水量比小于100%;粉煤灰掺量为20%胶结材料总量。
3)细骨料:选用含泥量小于 1.5%的级配良好的中砂(河砂或人工砂),细度模数不宜小于 2.6,同时应满足《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)。
4)粗骨料:控制含泥量小于0.7%,且应进行级配优化,选择最佳级配,堆积密度应大于1500 kg/m3,对致密石子如石灰岩应大于1600 kg/m3。
骨料粒径越大,纤维越容易受骨料排挤压迫,单位体积内纤维含量增加[1],如下图所示,纤维容易互相纠结成球,纤维球又会造成骨料间分离。
为了避免上述情形发生,必须选用粒径较小的骨料。
因此,粗骨料粒径应≤20mm。
5)外加剂
(1)外加剂选择与使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)。
选择各类外加剂时,应考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响,尽量选择后期收缩小的外加剂。
6)水灰比:水灰比应适中。
满足混凝土和易性前提下,综合考虑掺合料及外加剂等其他因素后,水灰比及用水量应取小值,混凝土水灰比控制在0.45以下。
7)拌制水:用于拌制混凝土的水,其质量应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)。
8)混凝土
避免使用碱活性骨料,当使用碱活性骨料时,混凝土各组份(含外加剂)中
的含碱量(Na
2O+0.658K
2
O)不宜大于3kg/m3。
混凝土各组份(含外加剂)中的氯
离子含量小于水泥重量的0.06%。
2.纤维混凝土的泵送要求
1)输送全过程中的任务是要求始终使聚丙烯纤维混凝土拌合物保持均匀、不离析、不分层状态。
这要求混凝土罐车在输送过程中罐体保持3~6r/min的转速移动,并及时将混凝土送到指定浇筑点。
拌合好的纤维混凝土由搅拌站输送至浇筑部位,时间不应超过60min,否则应在混凝土运到工地后再加入聚丙烯纤维。
2)输送过程中严禁司机、施工人员私自向聚丙烯纤维混凝土中加入生水来调节和易性,否则会严重影响混凝土的质量。
3)聚丙烯纤维混凝土施工过程中应保证充足的输送能力,以保持混凝土浇筑的连续性。
4)开始泵送时,混凝土处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。
泵送速度,先慢后快,逐步加速。
同时,观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。
5)泵送前,应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥砂浆润滑输送管内壁。
预计泵送间歇时间超过45min或混凝土出现离析现象时,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。
3.纤维混凝土浇筑要求
1)浇筑前须先清理模板内垃圾,保持模内清洁、无积水。
混凝土浇筑时,振捣的方法应能达到流平、密实的程度,减少表面气泡。
2)混凝土振点应从中间开始向边缘分布,且布棒均匀,层层搭扣,并应随浇筑连续进行。
振捣棒的插入深度要大于浇筑层厚度,插入下层混凝土中
50-100mm,使浇筑的混凝土形成均匀密实的结构。
3)聚丙烯纤维混凝土下料不宜太快,一般将混凝土摊铺高出20mm-40mm后,用插入式振动器振捣后,再用平板振动器振动、抢平。
4)一般采用一刮、二滚、三纵、四抹的方法,确保混凝土平整度。
振动棒的操作要做到“快插慢拔”,以便更有效的排出混凝土中的气体,使之更加密实;振动棒插点应均匀有序,插点间距宜为500mm左右,每点振捣时间宜为5s-15s 左右,以混凝土面不再下降,表面出现浮浆为止。
在柱、梁与板变截面结构宜分层浇筑。
5)在纤维混凝土初凝前,必须对混凝土进行二次振捣,并对纤维混凝土表
面拍打振实。
收浆在聚丙烯纤维混凝土刚初凝开始,并在终凝前完成。
4.聚丙烯混凝土养护要求
在施工过程中,应根据当时天气的冷热状况,风力大小等具体情况进行收浆,收浆过早或过晚,都有可能影响平整度或出现早期裂缝等。
最后一次抹面应在刚初凝,并在终凝前完成,目的是将表面裂纹全部消除。
混凝土凝固前应保持表面湿润状态,防止水分蒸发。
在终凝后立即用塑料薄膜覆盖养护。
纤维混凝土浇水养护的时间不得少于14d,施工放样后,也必须立即浇水并覆盖养护。
浇水次数应能保持混凝土始终处于湿润状态,并做好混凝土养护记录。
.5纤维混凝土应用效果
本工程通过纤维混凝土的应用,有效地减少了地下室底板混凝土及结构等抗渗混凝土的收缩裂缝,对地下室结构抗渗起到了至关重要的作用,取得了令人满意的效果。