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| 万堡抗裂纤维的卓越性能--增强抗冲击、抗震及抗磨损能力 |
物件的损坏总是从尖端和最薄弱环节开始并慢慢扩展,混凝土/砂浆构件内部的裂缝就是构件的尖端和最薄弱环节,在混凝土/砂浆体系中万堡纤维可形成乱向分布的网状增强系统,有利于防止并控制微裂的产生和发展,减少体系内部裂缝的数量和尺度,从而降低裂纹尖端的应力强度因子,缓和裂纹尖端应力的集中程度,增强构件的韧性.在受冲击和震动过程中,纤维混凝土能更好地积蓄冲击带来的能量,并慢慢地释放,有效减少了应力集中的程度.由此而控制裂纹的引发和扩展.表4,按GB/T15231.5标准进行的抗冲击性试验结果,表明了纤维能大大提高砂浆的抗冲击和抗震性能.
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| 表4 |
| 试件 |
基准砂浆 |
纤维增强砂浆的纤维体积掺量 |
备注 |
| 0.05% |
0.1% |
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| 抗冲击强度 |
1.61kj/m2 |
1.83kj/m2 |
2.12kj/m2 |
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| 100% |
114% |
131% |
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| 试件出现初裂的冲击次数 |
4.1 |
5.8 |
8.1 |
1:2的水泥砂浆,
2公公斤落锤,
0.9米自由下落冲击. |
| 100% |
141% |
197% |
| 试件破坏时的冲击次数 |
5.1 |
7.3 |
9.7 |
| 100% |
143% |
190% |
表5,纤维增强混凝土的抗冲磨和弹性模量对比试验结果表明,加入纤维后,早龄期的弹性模量明显降低,这对抗裂是有利的,后期的抗冲磨性能大幅度提高. |
| 试件 |
素混凝土 |
纤维增强混凝土的纤维体积掺量 |
| 0.05% |
0.1% |
弹性模量
(1*104Mp) |
7d |
3.18 |
2.95 |
2.91 |
| 28d |
3.22 |
3.20 |
3.21 |
| 抗冲磨(h/kg/m2) |
1.12 |
1.63 |
2.15 |
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| 在七十年代美国陆军在贝鲁基地对未添加聚丙烯纤维的混凝土柱和添加了纤维的混凝土柱进行火箭弹爆破试验得出,未添加纤维的混凝土在粉碎性破损,而添加纤维的混凝土柱破损很少,而且破损的地方因纤维粘连而保持整体性.纤维的加入大大提高了混凝土的抗冲击爆破能力. |
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