钢纤维混凝土在地坪施工中的应用
钢纤维混凝土受力机理分析
对于钢纤维混凝土而言,若握裹力相对于钢纤维*拉强度过大,会造成钢纤维在受力过程中被拉断;若握裹力相对于钢纤维*拉强度过小,会造成钢纤维在受力过程中被拉出。
钢纤维长径比越大,单位重量的钢纤维数量越多,同掺量情况下同体积混凝土内的钢纤维作用点就越多,钢纤维混凝土构件*荷载能力也就越高。在一定范围内,钢纤维掺量越多,混凝土钢纤维,钢纤维混凝土构件*荷载能力越强。
钢纤维控制裂缝的作用机理
钢纤维自身具有一定的*拉强度,保证钢纤维在随混凝土工作时不会被拉断;钢纤维与混凝土之间通过握裹力,使钢纤维能有效地传送和分配应力,从而可有效地控制裂缝在混凝土中的发展。
增强结构*冲击能力
钢纤维在混凝土中均匀地分布,从而对混凝土结构多方面 均匀地进行增强,使混凝土结构受到冲击时钢纤维能吸收大量的冲击能量,减少了应力集中,有力地控制裂缝在混凝土内部的产生和发展。
提高*性和强度
加入钢纤维后混凝土结构的*性和强度都会大大提高,可减少冲击所产生的表面损伤,尤其适用于冲磨*严重的工程部位及对强度要求较高的建筑结构。
改善混凝土的耐久性
对于钢筋混凝土而言,混凝土会因钢筋生锈膨胀而产生剥落现象。但钢纤维混凝土中的钢纤维截面非常小,面积与体积之比较大,在钢纤维周围会形成浓厚的氢氧化钙碱性薄膜,这层薄膜对钢纤维起到很好的保护作用;同时钢纤维能够减少混凝土的裂缝从而阻碍腐蚀物质的*,从而会减少甚至避免这种*现象的发生,大大改善混凝土的耐久性,延长使用寿命,降低后期维修费用。
如何正确有效的使用钢纤维
相对于普通的施工要求,钢纤维的要求要显得更加严格一些:
1、水泥标号不得低于425号。水灰比不得大于0.5。
2、钢纤维混凝土的钢纤维体积不应小于0.5%。一般在0.5-2%内选择。
4、除上述规定外,钢纤维混凝土所用其他材料,应符合现行规范中关于钢筋混凝土所用原料的规定。
5、钢纤维混凝土的稠度可参考同类工程对普通混凝土所要求的稠度来确定。其塌落度值可比相应普通混凝土要求值小200mm,其维勃稠度值与相应普通混凝土要求值相同。
钢纤维混凝的种类及优缺点
现在主要使用的钢纤维混凝的种类及优缺点:
1.碳纤维是20世纪60年发研制的一种纤维,具有*拉强度和弹性模量高、化学性质稳定,与混凝土粘结良好的优点,但由于碳纤维价格昂贵,工程应用中受到很大的限制。
2.钢纤维混凝土其技术特点是能提高混凝土的韧性和*拉强度,钢纤维,但是钢纤维搅拌时易结团,混凝土和易性差,泵送困难、难以施工且易锈蚀,钢纤维混凝土的自重大、在制造方面使用大量的钢材,加大了对钢材的消耗,增加成本较多。钢纤维在使用过程中*形态主要是被拔出,而不会被拉断,这说明钢纤维的与混凝土的粘附性不足,这会影响提高混凝土*拉强度的效果,它增韧增强的原理是当裂缝产生后由于钢材的高模量和单根的高*拉强度,阻止了裂缝的进一步开展;但由于数量有限,对微观裂缝约束效果不大,混凝土用钢纤维,对*渗、冻融等性能提高并不*,水泥钢纤维井盖,另外,施工中钢纤维密度过大,振捣浇注时往往会沉于混凝土下部,不可能均匀分布,这就是理论研究结论较好而实际应用效果差异很大的主要原因。
3.尽管玻璃纤维已用于铺设混凝土路面,但是玻璃纤维在使用中暴露很大的缺点,如玻璃纤维混凝土暴露于大气中一段时间后,其强度和韧性会有大幅度下降,即由早期高强度、高韧性向普通混凝土退化。众所周知,普通的玻璃纤维还有一个致命的弱点,就是不耐碱,碱骨料反应是水泥混凝土的“”。因此,普通玻璃纤维是不能用作水泥混凝土基增强材料的,即使是耐碱玻璃纤维(AR)也不适宜与普通波特兰水泥复合,较 好与低碱度水泥复合。这主要是为了~水泥基材对玻璃纤维表面的碱蚀作用。我国“双保险“的技术路线(即耐碱玻璃纤维与低碱度水泥复合)由于是”削足适履“的做法,加之,耐碱玻璃纤维在外观上很难与普通玻璃纤维相区别,几十年来一直难以大面积推广。