五大工程材料之一:【聚丙烯纤维】混凝土
自 1824 年波特兰水泥发明以来,混凝土以其低廉的成本耗能、 遍布全球的原材料市场、高承载力的力学性能、优良的抗震性能和耐久性等优点,已成为当代五大工程材料中(其余四个为:钢材、砌体、木材、合成材料),用量最大、适用领域最广泛的建筑材料,其应用前景不可限量。 经多年发展,随着人类开发领域向海洋、高空、地下拓展,现代土木工程正日益趋向于大跨度、高层、重载结构,苛刻的使用环境对材料的性能要求越来越高。而普通混凝土属于脆性材料,因其抗压强度远高于抗拉强度,导致两者应变无法同步,一旦毫无征兆地断裂就会发生严重事故。尤其是在大型道路路面等工程应用中表现出来的耐久性差、韧性差、硬度低、易产生裂缝等诸多缺点,是掣肘混凝土在城镇多样化建设实际工程中应用的主要原因。
针对这些缺点和不足之处, 20 世纪各国相继提出了高性能混凝土( High Performance Concrete,简称 HPC)、自密实混凝土(Self-Compacting Concrete,简称 SCC)、纤维混凝土(Fiber Reinforced concrete,简称 FRC)、活性微粉混凝土(Reactive Powder Concrete,简称 RPC)、绿色高性能混凝土(Green HPC)、智能混凝土(Smart HPC)等。新型混凝土。HPC 兼具良好的工作性、强度和耐久性,但仍存在韧性低、抗冲击性差等问题,且拌合时大部分使用机械振捣的方式,能耗噪声较大、影响施工环境,因此伴随着高效减水剂(super plasticizer,简称 SP)的发明,可自流平无需振捣的 SCC 应运而生。SCC多用于钢筋稠密、结构复杂难以振捣的部位,且满足节能、环保、高效、经济四大原则,又称四 E 原则(Energy source、Environment、Efficiency、 Economy)。为进一步解决SCC 延性和抗拉性能差的缺陷,FRC 成为时下研究的热点。往混凝土中掺入少量纤维,是提高混凝土质量的重要途径。因为在立体空间相互搭接形成的错杂纤维网通过改善混凝土内部结构、减少原生裂隙尺寸,从而提高混凝土整体性能。而 RPC 作为一种超高强混凝土,用于细长薄壁结构较好,但其造价昂贵仅低于钢材。Green HPC 以耐久性为主要技术指标,最大限度地使用绿色建材降低能源消耗,也是混凝土发展的一个方向。基于环境设计的 Smart HPC 处于初步发展阶段,本文不予赘述。
综上所述,纤维自密实混凝土即在自密实混凝土中掺入聚丙烯纤维,可结合 SCC 和 FRC的优点,使混凝土不仅能够满足 SCC 优异工作性的要求,还能具有良好的抗拉性、耐久性、高延性、高韧性、高体积稳定性能等,同时符合节能减排、保护环境的战略要求,应用前景十分广阔。
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