【纖維素纖維】要干這件大事!品質(zhì)提升步伐將更快
依據(jù)SL352—2006(水工混凝土試驗規(guī)程>中規(guī)定的圓環(huán)法,測定在模擬懸移質(zhì)和推移質(zhì)條件下?lián)嚼w維素纖維混凝土的抗沖磨特性。摻纖維素纖維混凝土的抗沖磨特性試驗結果見表30其中硅粉摻量為5%,各種纖維的摻量均為0.9 kg/m30試驗結果表明:摻纖維素纖維可以提高混凝土28 d抗沖磨強度19.6%,提高90 d抗沖磨強度11%;與普通混凝土抗沖磨強度28d可提高7.96%,90 d可提高3.05%o由此可得,摻纖維素纖維可提高混凝土的抗沖磨強度,在相同的硅粉摻量條件下,摻纖維素纖維混凝土的抗沖磨能力優(yōu)于摻普通混凝土的抗沖磨能力。
混凝土一旦出現(xiàn)裂縫,就會破壞結構的完整性,降低混凝土的抗沖磨能力。因此混凝土的體積穩(wěn)定性是設計者十分關注的指標之一,一般采用的混凝土的干縮變形以及自生體積變形等指標來價混凝土的體積穩(wěn)定性。
混凝土的干縮(濕脹)是指在無外荷載和恒溫條件下由于干、濕引起的軸向長度變形。在混凝土中摻入0.9 kg/ma的纖維素纖維和聚丙烯纖維,混凝土的干縮變形見圖10由試驗結果可以看出:①試驗配合比混凝土的干縮曲線規(guī)律一致,前28 d干縮率較大,28 d后干縮趨于平穩(wěn)o②利用施工現(xiàn)場天然砂配制的混凝土摻用5%硅粉時,用聚丙烯纖維和UF500纖維配制的混凝土90 d的干縮率基本相同,分別為280x10‘6,286x10.60混凝土的自生體積變形是在恒溫絕濕的條件下,僅由于水泥水化作用而引起的體積變形。在恒溫(20±2 o C)絕濕的條件下,試驗配合比混凝土的自生體積變形曲線見圖20由試驗結果可以看出:①兩個配合比的混凝土的自生體積變形均為收縮過程,后期自生體積變形基本保持穩(wěn)定。②用聚丙烯纖維配制的混凝土(編號L25)的最大收縮變形值為162x10而,用UF500纖維配制的混凝土(編號L28)的最大收縮變形值為146x10咱,兩者基本相同。
纖維素纖維是新一代高性能纖維,其結構既不同于早期的天然木質(zhì)纖維,也不同于近幾年發(fā)展起來的聚丙烯、聚丙烯腈等合成纖維,其基體取自特殊樹種。纖維素纖維具有天然的親水性能,使水泥的水化產(chǎn)物附著在纖維表面,增強了纖維與水泥基體的粘結強度,同時可使纖維單絲均勻分布在水泥基材料中,分散性好,無結團。纖維素纖維比表面積為25 000 cm2/g,長12 mm的1 kg纖維素纖維可達15.9億根。這些特性決定了纖維素纖維與混凝土的接觸面積大,可有效改善纖維與基體的粘結性能,組織裂縫的萌生和發(fā)展,提高硬化混凝土的變形能力。纖維素纖維獨有纖維空腔,能夠蓄存一些自由水,在水泥水化的過程中,這部分水分會緩慢釋放,促進水泥繼續(xù)水化,補償混凝土的收縮,從而改善了混凝土的微觀結構,提高混凝土早期阻裂性能及體積穩(wěn)定性。纖維素纖維的直徑小,長度短,對混凝土流動性和坍落度損失的影響小,幾乎不對混凝土的施工性能產(chǎn)生影響,還對混凝土的和易性有幫助。
纖維素纖維的上述特性,可很好的彌補采用硅粉配制的抗沖磨混凝土普遍存在的塑性收縮變形和干縮變形較大,發(fā)熱量較高,在工程中常常出現(xiàn)易開裂的現(xiàn)象??蓽p少或防止在混凝土澆筑后早期硬化階段因沁水和水分散失而引起塑性收縮和微裂縫,也可以減少和防止混凝土硬化后期產(chǎn)生干縮裂縫及溫度變化引起的微裂縫。
當纖維混凝土受到?jīng)_磨破壞,混凝土的基體產(chǎn)生裂縫時,纖維會橋架裂縫,纖維這種橋架作用一方面能阻礙裂縫的繼續(xù)發(fā)展;另一方面纖維也能承受部分載荷,從而緩解混凝土材料的破壞程度。纖維的這種橋架作用和對磨損的抵抗作用的大小,與纖維自身的抗拉強度以及彈性模量有關,纖維素纖維的抗拉強度和彈,性模量較大,因此,摻纖維素纖維混凝土的抗沖磨特性要優(yōu)于普通混凝土。
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