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淺談合成纖維在國(guó)內(nèi)混凝土建材中的應(yīng)用

2017-05-06 00:36孫廣輝
大陸橋視野·下 2017年3期
關(guān)鍵詞:應(yīng)用

孫廣輝

【摘 要】在我國(guó)建筑工程行業(yè)高速發(fā)展的背景下,我國(guó)建筑工程技術(shù)與材料得到了創(chuàng)新與改革發(fā)展,并取得了一定的成效。而纖維混凝土的應(yīng)用則是我國(guó)建筑工程項(xiàng)目研發(fā)的重點(diǎn)?;诖?,本文以合成纖維相關(guān)概述出發(fā),對(duì)纖維混凝土中合成纖維的應(yīng)用進(jìn)行了分析與簡(jiǎn)述,以供參考。

【關(guān)鍵詞】合成纖維;混凝土建材;應(yīng)用

引言:

混凝土是我國(guó)建筑工程項(xiàng)目建設(shè)中重要材料,在我國(guó)工程項(xiàng)目建設(shè)中占有重要地位。隨著近年來(lái),建筑行業(yè)的不斷發(fā)展以及建設(shè)工藝技術(shù)的強(qiáng)化與提升,建筑工程建設(shè)對(duì)混凝土建材提出了更高的要求與使用標(biāo)準(zhǔn),其強(qiáng)度、穩(wěn)定性、韌度、使用耐久性、抗震抗裂性成為混凝土建材研發(fā)與應(yīng)用的重點(diǎn)。而纖維與混凝土的合理搭配,則有效促進(jìn)了混凝土性能的優(yōu)化,有利于促進(jìn)我國(guó)建筑領(lǐng)域的優(yōu)化發(fā)展?;诖?,本文以合成纖維的應(yīng)用為例,對(duì)其進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。

1.合成纖維相關(guān)概述

合成纖維又被稱(chēng)為“纖聚合物”是化學(xué)纖維中的一種,是具有一定可溶性/可熔性,由人工合成與處理后,形成的線型聚合物[1]。因此,合成纖維除具有一般化學(xué)纖維本質(zhì)特性外(包括高強(qiáng)度、高彈性、輕質(zhì)量、可長(zhǎng)期保存等),不同類(lèi)型的合成纖維也具有一定的獨(dú)特性,如聚丙烯腈纖維的機(jī)械抗張性較強(qiáng);聚丙烯(PP)纖維的化學(xué)穩(wěn)定性較強(qiáng);聚乙烯(PE)纖維熱穩(wěn)定性、可塑性較強(qiáng);聚酞胺(PA)纖維水泥融合性較強(qiáng);芳香族聚酞胺纖維具有高強(qiáng)高模性等等。

2.合成纖維在國(guó)內(nèi)混泥土建材中的應(yīng)用

由于混凝土具有廉價(jià)性、可塑性以高抗壓性,因此在我國(guó)建筑領(lǐng)域中具有重要的應(yīng)用價(jià)值,是我國(guó)建筑工程項(xiàng)目建設(shè)常用的施工材料之一。但是由于混凝土具有一定的脆弱性,加之在水泥混凝土施工應(yīng)用過(guò)程中,受自身本質(zhì)因素的影響,易出現(xiàn)裂縫、下滲、腐蝕、凍裂等問(wèn)題。而通過(guò)適當(dāng)?shù)奶砑雍铣衫w維,則可有效改善上述問(wèn)題,促進(jìn)混凝土質(zhì)量與性能的優(yōu)化與提升,保證混凝土作用的最大化發(fā)揮,具體分析如下。

2.1用于提升混凝土建材抗裂性

在建筑工程混凝土施工工程中,由于混凝土材料存在一定的水分,因此在進(jìn)行水泥攪拌過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生一定的“水化熱反映”,從而在一定程度上使混凝土建材塑性收縮,出行干裂、硬化裂縫等問(wèn)題,進(jìn)而影響導(dǎo)致混凝土構(gòu)件的性能(包括使用耐久性、穩(wěn)定性、抗震可滲性等)。而據(jù)試驗(yàn)與實(shí)踐證明,在混凝土中適當(dāng)?shù)奶砑雍铣衫w維(如,0.045%~1.12%體積比例的聚丙烯纖維),可有效提升混凝土的抗裂性(62%~78%)[2]。與此同時(shí),合成纖維的粘結(jié)力加強(qiáng)了混凝土的塑性,使混凝土構(gòu)件在受力作用下,張力得到提升,從而避免了混凝土使用過(guò)程中早裂現(xiàn)象的從產(chǎn)生,有效加大了其使用耐久性。

2.2用于增強(qiáng)混凝土建材的強(qiáng)韌性

由于混凝土材料本質(zhì)具有“脆弱性”,因此在建筑構(gòu)成施工過(guò)程中,當(dāng)混凝土受到一定的拉力時(shí),很容易穿現(xiàn)裂縫問(wèn)題。相關(guān)資料與實(shí)踐證明,合成纖維所具有的延伸性、粘結(jié)性使其在混凝土建材應(yīng)用過(guò)程中,形成“三維網(wǎng)狀”結(jié)構(gòu),從而提升混凝土整體的粘結(jié)性。當(dāng)纖維混凝土受力作用時(shí),實(shí)現(xiàn)了“力”在纖維網(wǎng)中的有效傳遞,并在傳遞過(guò)程中,將力進(jìn)行分散與削弱,這在一定程度上有效提升了混凝土建材的受力強(qiáng)度。與此同時(shí),當(dāng)混凝土受力出行開(kāi)裂時(shí)(既定氛圍內(nèi))合成纖維所具有的延伸性,促使混凝土出現(xiàn)變現(xiàn),從而改善了混凝土自身的脆弱性,提升了其整體韌性。例如,在《聚酯牽伸絲纖維對(duì)水泥抗折強(qiáng)度的影響》(周錫武,吳本英,2002)實(shí)驗(yàn)分析中,得出在混凝土中加入聚酯纖維(體積比為0.5%),在既定時(shí)間內(nèi),混黏土抗折強(qiáng)度教原有狀態(tài)提升了34.5%~37.3%。

2.3用于增強(qiáng)混凝土建材的抗?jié)B性

據(jù)相關(guān)資料分析與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)整合發(fā)現(xiàn),既定條件下(通常為1.29Mpa水壓下)在混凝土中融入體積比“0.045%~0.13%”的聚丙烯合成纖維,混黏土的抗?jié)B性相對(duì)與原本狀態(tài)而言,提升了40%~48%(王依民,倪建華,2002)/(彭苗2012)[3]。其原因在于,由于混凝土是一種密度非均勻性復(fù)合型材料,在細(xì)微處存在諸多縫隙,加之混凝土在干燥環(huán)境下易出現(xiàn)開(kāi)裂為題,因此在混凝土工程中,其抗?jié)B性相對(duì)較低。而加入一定量的合成纖維后,合成纖維有效提升了混凝土內(nèi)部溝通性與約束力,從而增強(qiáng)了混凝土密度,降低了混凝土內(nèi)部孔隙直徑,進(jìn)而增強(qiáng)混凝土建材的抗?jié)B性。

2.4用于增強(qiáng)混凝土建材的抗凍融性、抗化學(xué)腐蝕性

從閻利、王紹東《聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土概述》;史小興《合成纖維在混凝土中的效果和機(jī)理綜述》以及王浩宇《聚乙烯醇纖維水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能及抗凍性能試驗(yàn)研究》等文獻(xiàn)資料中,均可探知合成纖維在混凝土建材中的科學(xué)應(yīng)用,在提升混凝土抗裂性、抗?jié)B性、抗壓性等同時(shí),合成纖維三維網(wǎng)狀應(yīng)用結(jié)構(gòu)的布設(shè),也在一定程度上提升了混凝土建材的抗凍融性以及抗化學(xué)腐蝕性[4]。

2.5用于增強(qiáng)混凝土建材的抗沖擊性

通過(guò)對(duì)合成纖維的不同處理,如機(jī)械處理、表面活性劑處理、氧氟處理等,可有效提升合成纖維整體質(zhì)量,而將處理后的合成纖維應(yīng)用與混凝土施工工程中,可有效提升混凝土構(gòu)件的抗壓性與抗震性,當(dāng)混凝土構(gòu)件受到外力沖擊時(shí),纖維混凝土經(jīng)負(fù)荷力進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分散與削弱,從而提升了混凝土的抗沖擊性。例如,經(jīng)驗(yàn)整合發(fā)現(xiàn)在混凝土中摻入體積比為0.45%~1.55%的聚丙烯時(shí),纖維混凝土整體的抗沖擊性能提升了75%~146%[4]。由此可見(jiàn),將合成纖維應(yīng)用與混凝土建材中,可有效促進(jìn)建筑工程項(xiàng)目的穩(wěn)定性、固定性與安全性的提升,對(duì)建筑工程建設(shè)具有重要意義。

結(jié)論:綜上所述,合成纖維在混凝土建材中的合理應(yīng)用,不僅可有效提升混凝土本質(zhì)性能,促進(jìn)混凝土向高強(qiáng)度、高韌性、強(qiáng)抗震抗裂性等優(yōu)化趨勢(shì)發(fā)展,也可有效改善合成纖維行業(yè)廢氣材料對(duì)環(huán)境的污染,提升產(chǎn)品利用率,降低建筑成本,提升經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

參考文獻(xiàn):

[1]羅力中,劉露,劉舒陽(yáng),等.塑鋼纖維混凝土的抗沖擊性能初步試驗(yàn)研究[J].江西建材,2016,10:1-3.

[2]卜良桃,周云鵬.纖維水泥砂漿與混凝土界面黏結(jié)性能鉆芯拉拔試驗(yàn)研究[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016,04:291-296.

[3]王浩宇,田穩(wěn)苓.聚乙烯醇纖維水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能及抗凍性能試驗(yàn)研究[J].工業(yè)建筑,2017,01:123-125+130.

[4]楊慧,曹亞,陳磊.超高強(qiáng)改性合成纖維在機(jī)場(chǎng)道面混凝土中的應(yīng)用研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2015,19:184-187.

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