產(chǎn)品介紹
鍍銅微絲端鉤鋼纖維是一種用于增強混凝土的新興復合材料。它能增強混凝土的抗拉強度,韌度,耐沖擊性能,抗折性能,抗疲勞性能,抗剪性能以及抗腐蝕性能等。
產(chǎn)品用途
RPC材料在性能和應用效果方面的特點
1.具有高強度、高安全性和可靠性。RPC材料強度等級高,抗沖擊能力強,斷裂韌性比普通混凝土高百倍以上,產(chǎn)品具有很高的安全性和可靠性,反復搬運擺放而不易掉角、開裂、破邊。
2.具有高耐久性。從實驗數(shù)據(jù)上看,RPC材料的抗?jié)B性指標、快速抗凍融試驗指標、氯離子滲透性指標等耐久性參數(shù)遠普通混凝土,成品構件具有很高的物理穩(wěn)定性,抗?jié)B性好,能有效阻止有害介質(zhì)的侵入,使得產(chǎn)品壽命大幅度延長。尤其適用于高寒地區(qū)。
3.具有輕質(zhì)的特點。RPC容重與普通混凝土基本相同,由于其具有的強度,同樣承載力下,RPC用量僅為普通混凝土的1/2~1/3左右,降低了橋面的二期載重。
4.質(zhì)量穩(wěn)定、易于造型、外形美觀。RPC材料采用工廠化生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,外形尺寸規(guī)整統(tǒng)一。由于不配受力鋼筋和粗骨料,因此可根據(jù)用戶需求制出多種造型和花紋,提高整體觀感。
5.使用壽命長、長期效益顯著。RPC屬無機材料,無老化問題。又由于其高強度、高耐久性,產(chǎn)品使用壽命可等同于甚至長于主體結構,使用過程中無須維護,長期經(jīng)濟效益顯著。
6.工程造價適中,性能價格比。通過合理的設計,選擇適宜的規(guī)格尺寸,充分發(fā)揮材料特性,可在提高構件性能參數(shù)的同時,保持工程造價在前期一次性投資上基本持平,在整個工程使用壽命期內(nèi)綜合成本顯著降低。
以上一系列科研成果內(nèi)容涵蓋了普通鐵路與高速鐵路橋梁附屬設施與主體結構,全面奠定了RPC材料在上述領域的應用基礎,對于提高鐵路橋梁主體和附屬設施壽命、減少維護量、降低綜合使用成本有著重要實際意義。鐵路客運專線橋梁RPC材料蓋板、欄桿和擋板暫行技術條件已于2006年10月正式頒布,這使得RPC材料在鐵路橋梁附屬設施方面的應用具備了技術依據(jù)。
使用鋼纖維的技術優(yōu)勢 :
1、較高的抗彎拉、抗剪切和抗?jié)B性能;
2、較低的收縮率,可有效阻止收縮裂縫產(chǎn)生;
3、提高結構制品抗沖擊性,斷裂韌性高;
4、和易性好,在混凝土中均勻有效的分布,不結團。
由于鋼纖維與混凝土基體的界面粘結主要是物理性的,即以摩擦剪力的傳遞為主,因此對鋼纖維本身來說,應該從纖維表面和纖維形狀兩個方面來改善其粘結性能。具體的方法有下列四種。
1、使鋼纖維表面粗糙化、截面呈不規(guī)則形。采用熔抽法生產(chǎn)就能達到這個目的。因為鋼纖維在遇空氣急劇冷卻時,表面收縮不均勻而變得粗糙,同時截面也收縮成月牙形,增加與基體的接觸面積。銑削型鋼纖維一個表面光滑,另一個表面粗糙,也增加了與混凝土的接觸面積;
2、沿鋼纖維軸線方向按一定間距對纖維進行塑性加工。鋼纖維以及“S-2”和“S--3"號鋼纖維。由于表面壓成棱形,或壓成波形,增加了機械粘結力;
3、使鋼纖維的兩端異形化。如鋼錠銑削型鋼纖維兩端帶有錨固臺;鋼纖維和慶安鋼鐵廠的“S-4'和as-so型鋼纖維,都是在兩端制成彎鉤;還有熔抽法抽取的大頭形鋼纖維。由于兩端的錨固作用,提高了抗撥力;
4、對鋼纖維表面涂覆環(huán)氧樹脂和表面微銹化處理。這種方法對界面粘結強度的提高不如前幾種方法,但也有一定的增強效果。壓棱鋼纖維的效果接近有彎鉤的鋼纖維。這些異形鋼纖維不但提高了鋼纖維的強度,并且提高了韌度。波形鋼纖維雖然對提高鋼纖維混凝土強度的作用不大,但是能成倍地提高韌度。
鋼纖維可參與混凝土,運用作為一個助推器,參與了鋼纖維的混凝土耐性是不高,但非常經(jīng)用和運用規(guī)?,F(xiàn)已大大晉級.增強劑可以使的混凝土質(zhì)改動,只是添加少量纖維,可以前進混凝土的抗裂功用、 耐沖擊性,甚至破碎混凝土,也可以增強程序控制它,不要讓它延伸,減少丟掉.纖維看起來像一彎新月,此形狀可以是很好,有單一的鋼纖維嵌入與纖維,大大添加了其強度和鋼外表很粗糙,可以很好結合混凝土,作用眾所周知的。
鋼纖維的影響因素:
根據(jù)纖維增強機理的各種理論,諸如纖維間距理論、復合材料理論和微觀斷裂理論,以及大量的試驗數(shù)據(jù)的分析,可以確定纖維的增強效果主要取決于基體強度(fm),纖維的長徑比(鋼纖維長度l與直徑d的比值,即I/d),纖維的體積率(鋼纖維混凝土中鋼纖維所占體積百分數(shù)),纖維與基體間的粘結強度(τ),以及纖維在基體中的分布和取向(η)的影響。當鋼纖維混凝土破壞時,大都是纖維被拔出而不是被拉斷,因此改善纖維與基體間的粘結強度是改善纖維增強效果的主要控制因素之一。
鋼纖維的改善辦法:
⒈改善基體對鋼纖維的粘結性能;即改善混凝土基體,如采用更高強度混凝土;
⒉增加纖維的粘結長度;即增加長徑比,公式中l(wèi)f/df;
⒊改善纖維的形狀、增加纖維與基體間的摩阻和咬合力;即提高鋼纖維影響系數(shù)α。
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