聚丙烯网状纤维的使用说明
结构设计
虽然掺入聚丙烯纤维确实能使混凝土的性能获得明显改善,但一般情况下,聚丙烯纤维仍作为混凝土的“次要增强筋”用于防止混凝土收缩开裂延长混凝土的使用寿命,而非“主要增强筋”承担结构主要荷载。大量试验也证实虽然聚丙烯网状纤维分散后获得的纤维单丝数量很多,但由于每立方米混凝土中0.9kg-1.8kg的聚丙烯网状纤维掺量折算成体积率仅为0.1%-0.2%,因此对混凝土的抗压强度、弹性模量等参数并无明显影响。建议掺入聚丙烯网状纤维后不改变原设计中主要受力筋的配筋率。
长度选择
一般工程中聚丙烯纤维的长度以20mm为宜。
配比设计
通常情况下,单方混凝土中,聚丙烯网状纤维掺量为0.9kg为宜,桥面防水层掺量1.8kg,并且不必改变其他材料的用量。当有特殊用途时,可通过试验确定聚丙烯网状纤维掺量和混凝土配比。对掺有硅灰、粉煤灰、磨细矿渣、沸石粉等活性混合材料的混凝土,网状纤维的使用效果更优。
搅拌机选择
须使用强制式搅拌机。
投料过程
宁明县聚丙烯抗裂纤维限时促销13156344777
先投入碎石,然后投入纤维,再投入砂子搅拌两分钟,使纤维充分打开,然后投入水泥和水搅拌均匀即可。也可按常规工艺投入顺序进行施工,但应适当延长搅拌时间,以使纤维分散均匀。
搅拌时间
搅拌的目标是纤维网状能充分分散为单丝或网状结构被打开。一般情况下在投入聚丙烯网状纤维后,强制式搅拌2-3分钟即可。
成型过程
无特殊要求,但应保证混凝土充分振实。
养护过程
无特殊要求,可按正常混凝土的养护进程进行。不能因掺入网状纤维而放松对混凝土的早期养护。
聚丙烯网状纤维的耐久性
任何有机材料在热、光、氧等因素的综合作用下都将逐渐老化,丧失优良的性能,但使用网状纤维并不存在这类问题,因为纤维置于混凝土中完全得到了保护。
聚丙烯网状纤维的用途
网状纤维赋予砼的改善性能优势几乎对任何工程用纤维混凝土都是非常有效的,结合我国特点,优选出网状纤维最适宜的工程用途如下:
混凝土路面、桥面、机场道面、工厂地坪等工程。使工程的使用寿命得以延长(可使路面的完好寿命延长5-10年)。
隧道、矿井的墙面、顶板等。采用喷射工艺进行混凝土施工时,掺入聚丙烯网状纤维还将有效减少喷射混凝土的回弹率,使混凝土的回弹脱落不超过5%,提高施工效率和改善作业环境并有利于推广湿喷技术。
河道、水坝、储水池等工程。网状纤维队混凝土抗裂、抗冲击、抗磨耗能力的改善作用将使工程的使用寿命延长。
军事防护工程、码头护岸、桥墩等。网状纤维对混凝土抗击性能的大幅度提高作用将增强此类工程的安全性和延长使用寿命。
聚丙烯网状纤维包装
内包装为0.9kg/袋或1.0kg/袋 塑模包装
外包装为10kg/袋 编织袋包装
聚丙烯纤维的功能:
高强度纤维
一防裂:砂浆/混凝土中掺入一定数量的防裂纤维会提高抗裂能力一倍以上。能有效的提高砂浆/混凝土因温度应力.塑性收缩.干缩等导致的裂纹的抗裂能力。在配合比合理.施工规范的情况下,可以完全防止裂缝的出现
二抗渗:能够有效的提高和改善砂
浆/混凝土防渗防潮的功能。在一般情况下添加防裂纤维可以提高混凝土抗渗能力100%以上。是一种有效防水材料。
三抗冲击:渗入防裂纤维以后,可以大幅度提高混凝土的抗冲击能力,需电池专用纤维
其原因在于纤维的防裂作用,防裂纤维不仅可以减少混凝土内部的裂缝或微裂缝的数量,而且可以减少裂缝的尺度,从而降低裂缝尖端的应力强度因子,缓和其集中的程度,在受力过程中,抑制裂缝的引发和扩展。
四抗磨:纤维的添加能明显提高砂浆/混凝土表面的耐磨能力,明显减少表面起尘.脱落的破损现象
纤维增强高性能混凝土的概述
水泥混凝土材料是目前世界上应用最广泛的人造建筑材料,但混凝土因脆性而容易产生裂缝是其固有的弱点,普通高强混凝土其抗拉强度远远低于抗压强度,而易发生脆性破坏,影响了工程的使用寿命。随着我国城市建设的高速发展,建筑技术的不断革新,高层建筑、高架路桥、地铁交通等都对混凝土的性能提出了诸如:高抗拉抗压、高韧性、高抗渗、阻裂、易于施工等更高的要求,于是在改造混凝土的过程中,纤维增强混凝土应运而生。
纤维增强混凝土,即是在普通混凝土中掺加或合成纤维或钢纤维或玻璃纤维或碳纤维等,这体现了复合材料设计的思想,尤其是合成纤维增强混凝土,既保留了混凝土原存的高抗压性的特点,又能大大增加其抗裂性能、韧性、及抗渗性、列加符合现代高新建筑工程的要求。
宁明县聚丙烯抗裂纤维限时促销13156344777聚丙烯纤维的物化性能
常用规格:FL-PP-20
聚丙烯纤维是一种以以聚丙烯为主要原料,以独特生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土(砂浆)固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,抗冲击及抗震能力,可以广泛的使用于地下工程防水,工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等,以及道路和 注:长度范围3-50mm,可根据客户要求生产桥梁工程中。
原料成分 聚丙烯纤维类型 束状单丝当量直径15-45μm比重 0.91-0.93g/cm3 色度 20mm颜色自然色抗拉强度>500MPa断裂延伸率≥8%弹性模量 ≥3850MPa熔点 160℃-180℃ 耐酸碱性(强力保持率)≥94.4%吸水性无热传导性低
宁明县聚丙烯抗裂纤维限时促销13156344777聚丙烯网状纤维的使用说明
结构设计
虽然掺入聚丙烯纤维确实能使混凝土的性能获得明显改善,但一般情况下,聚丙烯纤维仍作为混凝土的“次要增强筋”用于防止混凝土收缩开裂延长混凝土的使用寿命,而非“主要增强筋”承担结构主要荷载。大量试验也证实虽然聚丙烯网状纤维分散后获得的纤维单丝数量很多,但由于每立方米混凝土中0.9kg-1.8kg的聚丙烯网状纤维掺量折算成体积率仅为0.1%-0.2%,因此对混凝土的抗压强度、弹性模量等参数并无明显影响。建议掺入聚丙烯网状纤维后不改变原设计中主要受力筋的配筋率。
长度选择
一般工程中聚丙烯纤维的长度以20mm为宜。
配比设计
通常情况下,单方混凝土中,聚丙烯网状纤维掺量为0.9kg为宜,桥面防水层掺量1.8kg,并且不必改变其他材料的用量。当有特殊用途时,可通过试验确定聚丙烯网状纤维掺量和混凝土配比。对掺有硅灰、粉煤灰、磨细矿渣、沸石粉等活性混合材料的混凝土,网状纤维的使用效果更优。
搅拌机选择
须使用强制式搅拌机。
投料过程
先投入碎石,然后投入纤维,再投入砂子搅拌两分钟,使纤维充分打开,然后投入水泥和水搅拌均匀即可。也可按常规工艺投入顺序进行施工,但应适当延长搅拌时间,以使纤维分散均匀。
搅拌时间
搅拌的目标是纤维网状能充分分散为单丝或网状结构被打开。一般情况下在投入聚丙烯网状纤维后,强制式搅拌2-3分钟即可。
成型过程
无特殊要求,但应保证混凝土充分振实。
养护过程
无特殊要求,可按正常混凝土的养护进程进行。不能因掺入网状纤维而放松对混凝土的早期养护。
聚丙烯网状纤维的耐久性
任何有机材料在热、光、氧等因素的综合作用下都将逐渐老化,丧失优良的性能,但使用网状纤维并不存在这类问题,因为纤维置于混凝土中完全得到了保护。
聚丙烯网状纤维的用途
网状纤维赋予砼的改善性能优势几乎对任何工程用纤维混凝土都是非常有效的,结合我国特点,优选出网状纤维最适宜的工程用途如下:
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河道、水坝、储水池等工程。网状纤维队混凝土抗裂、抗冲击、抗磨耗能力的改善作用将使工程的使用寿命延长。
军事防护工程、码头护岸、桥墩等。网状纤维对混凝土抗击性能的大幅度提高作用将增强此类工程的安全性和延长使用寿命。
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内包装为0.9kg/袋或1.0kg/袋 塑模包装
外包装为10kg/袋 编织袋包装
聚丙烯纤维的功能:
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二抗渗:能够有效的提高和改善砂
浆/混凝土防渗防潮的功能。在一般情况下添加防裂纤维可以提高混凝土抗渗能力100%以上。是一种有效防水材料。
三抗冲击:渗入防裂纤维以后,可以大幅度提高混凝土的抗冲击能力,需电池专用纤维
其原因在于纤维的防裂作用,防裂纤维不仅可以减少混凝土内部的裂缝或微裂缝的数量,而且可以减少裂缝的尺度,从而降低裂缝尖端的应力强度因子,缓和其集中的程度,在受力过程中,抑制裂缝的引发和扩展。
四抗磨:纤维的添加能明显提高砂浆/混凝土表面的耐磨能力,明显减少表面起尘.脱落的破损现象
纤维增强高性能混凝土的概述
水泥混凝土材料是目前世界上应用最广泛的人造建筑材料,但混凝土因脆性而容易产生裂缝是其固有的弱点,普通高强混凝土其抗拉强度远远低于抗压强度,而易发生脆性破坏,影响了工程的使用寿命。随着我国城市建设的高速发展,建筑技术的不断革新,高层建筑、高架路桥、地铁交通等都对混凝土的性能提出了诸如:高抗拉抗压、高韧性、高抗渗、阻裂、易于施工等更高的要求,于是在改造混凝土的过程中,纤维增强混凝土应运而生。
纤维增强混凝土,即是在普通混凝土中掺加或合成纤维或钢纤维或玻璃纤维或碳纤维等,这体现了复合材料设计的思想,尤其是合成纤维增强混凝土,既保留了混凝土原存的高抗压性的特点,又能大大增加其抗裂性能、韧性、及抗渗性、列加符合现代高新建筑工程的要求。
聚丙烯纤维的物化性能
常用规格:FL-PP-20
聚丙烯纤维是一种以以聚丙烯为主要原料,以独特生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土(砂浆)固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,抗冲击及抗震能力,可以广泛的使用于地下工程防水,工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等,以及道路和 注:长度范围3-50mm,可根据客户要求生产桥梁工程中。
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原料成分 聚丙烯纤维类型 束状单丝当量直径15-45μm比重 0.91-0.93g/cm3 色度 20mm颜色自然色抗拉强度>500MPa断裂延伸率≥8%弹性模量 ≥3850MPa熔点 160℃-180℃ 耐酸碱性(强力保持率)≥94.4%吸水性无热传导性低