纤维混凝土综述资料

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纤维混凝土

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纤维混凝土1.技术原理纤维混凝土是指掺加短钢纤维或合成纤维作为增强材料的混凝土,钢纤维的掺入能显著提高混凝土的抗拉强度、抗弯强度、抗疲劳特性及耐久性;合成纤维的掺入可提高混凝土的韧性,特别是可以阻断混凝土内部毛细管通道,因而减少混凝土暴露面的水分蒸发,大大减少混凝土塑性裂缝和干缩裂缝。

2.施工工艺和方法(1)原材料1)水泥:钢纤维混凝土应采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥;合成纤维混凝土优先采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥,根据工程需要,选择其他品种水泥;2)骨料:钢纤维混凝土不得使用海砂,粗骨料最大粒径不宜大于钢纤维长度的2/3;喷射钢纤维混凝土的骨料最大粒径不宜大于10mm;3)纤维:纤维的长度、长径比、表面性状、截面性能和力学性能等应符合国家有关标准的规定,并根据工程特点和制备混凝土的性能选择不同的纤维。

(2)配合比纤维混凝土的配合比设计应注意以下几点:1)钢纤维混凝土中的纤维体积率不宜小于0.35%,当采用抗拉强度不低于1000MPa的高强异形钢纤维时,钢纤维体积率不宜小于0.25%;各类工程钢纤维混凝土的钢纤维体积率选择范围应参照国家与有关标准。

控制混凝土早期收缩裂缝的合成纤维体积率宜为0.06%~0.12%。

2)纤维混凝土的最大胶凝材料用量不宜超过550kg/m3;喷射钢纤维混凝土的胶凝材料用量不宜小于380kg/m3。

(3)混凝土制备纤维混凝土的搅拌应采用强制式搅拌机;宜先将纤维与水泥、矿物掺合料和粗细骨料投入搅拌机干拌60s~90s,而后再加水和外加剂搅拌120~180s,纤维体积率较高或强度等级不低于C50的纤维混凝土宜取搅拌时间范围上限。

当混凝土中钢纤维体积率超过1.5%或合成纤维体积率超过0.2%时,宜延长搅拌时间。

3.质量保证措施(1)纤维要选择合适的掺量,合成纤维会使混凝土强度降低,在同时满足抗裂性能和力学性能的前提下确定掺量,一般积率不超过0.12%。

(2)钢纤维或合成纤维掺量过多时,都会使坍落度损失增加,选择合适的掺量和调整配合比,使纤维的掺入对混凝土工作性不产生负面的影响;(3)纤维混凝土的轴心抗压强度、受压和受拉弹性模量、剪变模量、泊松比、线膨胀系数以及合成纤维轴心抗拉强度标准值和设计值可按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

纤维混凝土

纤维混凝土

纤维混凝土纤维混凝土(Fiber Reinforced Concrete,FRC)是一种以水泥砂石等为基础的混凝土,通过掺入各种纤维材料来提高混凝土的强度和耐久性。

纤维材料可以是各种材质,比如玻璃纤维、羊毛纤维、碳纤维等,并且可以是多种长度。

纤维混凝土在各种工程领域中得到了广泛的应用,比如修复混凝土结构、制造预制构件和抗震加固。

一、纤维混凝土的分类根据纤维的形态,纤维混凝土可以分为直纹纤维混凝土和螺旋纤维混凝土。

直纹纤维混凝土是将纤维均匀地掺入到混凝土中,纤维的长度为混凝土截面的宽度,可以有效地增强混凝土的抗拉强度和承载能力。

螺旋纤维混凝土则是将弯曲或螺旋形的纤维加入混凝土中,通过弯曲和拉伸作用来增加混凝土的抗裂和韧性。

二、纤维混凝土的优点1.提高混凝土的强度和抗裂能力。

纤维混凝土可以有效地控制混凝土的裂缝扩展,增加混凝土的抗拉强度和韧性。

2.增加混凝土的耐久性。

加入纤维材料可以有效地减少混凝土的渗透性和吸水性,防止混凝土出现破损和因潮湿腐烂。

3.提高施工效率和降低施工成本。

使用纤维混凝土可以减少施工时间,降低建筑物的使用成本,并且能够降低材料和劳动力等方面的成本。

三、纤维混凝土的应用1.在建筑业中,纤维混凝土可以用于建造各种结构,比如梁、板、柱、墙等。

纤维混凝土的应用使得建筑物更加耐久和可靠,同时由于节省了时间和成本,也使得建筑业变得更加高效。

2.在道路、桥梁和隧道等公路交通建设领域,纤维混凝土可以应用在路面、桥梁和隧道等耐久性结构部分,以提高耐久性和使用寿命。

3.在海洋工程领域,使用纤维混凝土可以有效地预防海水侵蚀和重量承载能力,比如在海上平台、码头和堤坝等大型海洋建筑物中。

四、纤维混凝土的施工要求1.纤维混凝土的材料应当符合当地建筑标准,且在施工过程中应当严格控制料比和配合比。

2.在施工前应当对混凝土结构进行充分的设计和预制,并严格按照制造商的施工要求进行操作。

3.在施工过程中,应当给予混凝土结构充足的养护时间,以确保混凝土的强度和耐久性。

纤维混凝土

纤维混凝土

纤维混凝土施工技术纤维混凝土时一种新型的复合材料,是当代混凝土改性研究的一个重要领域。

纤维混凝土是纤维和水泥基料(水泥石、砂浆或混凝土)组成的复合材料的统称。

水泥石、砂浆与混凝土的主要缺点是:抗拉强度低、极限延伸率小、性脆。

混凝土存在上述缺陷是本质性的,不可能通过本身材质的改良来解决,只有采用复合化的技术途径。

加入抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好的纤维,可以克服这些缺点。

由于纤维和混凝土的共同作用,使混凝土具有一系列优越的性能,因而受到国内外工程界的极大关注和青睐,并广泛应用于个工程领域。

在混凝土中掺入短而细且均匀分布的纤维后,明显提高混凝土的性能。

纤维与水泥基材料复合的目的在于克服后者的弱点,以延长其使用寿命,扩大其应用领域。

纤维在纤维混凝土中的主要作用,在于限制在外力作用下水泥基料中裂缝的扩展。

在受荷(拉、弯)初期,当配料合适并掺有适宜的高效减水剂时,水泥基料与纤维共同承受外力,而前者是外力的主要承受者;当基料发生开裂后,横跨裂缝的纤维成为外力的主要承受者。

纤维在混凝土中主要起着以下三方面的作用:1.阻裂作用2.增强作用3.增韧作用纤维混凝土具有以下特性:(1)降低早期收缩裂缝,并可降低温度裂缝和长期收缩裂缝。

(2)裂后抗变形性能明显改善,弯曲韧性提高几倍到几十倍,极限应变有所提高。

破坏时,基体裂而不碎。

(3)高弹模的纤维对混凝土抗拉、抗折、抗剪强度提高明显,对于低弹模纤维变化幅度不大。

(4)弯曲疲劳和受压疲劳性能显著提高。

(5)具有优良的抗冲击、抗爆炸及抗侵彻性能。

(6)高弹模纤维用于钢筋混凝土和预应力混凝土构件,可提高抗剪、抗冲切、局部受压和抗扭强度并延缓裂缝出现,降低裂缝宽度,提高构件的裂后刚度、延性。

(7)混凝土的耐磨性、耐空蚀性、耐冲刷性、抗冻融性和抗渗性有不同程度提高。

(8)特殊纤维配制的混凝土,其热学性能、电学性能、耐久性能较普通混凝土也有变化。

如碳纤维混凝土导电性能显著提高,并具有一定“压阻效应”;低熔点合成纤维配制的纤维混凝土在火灾过程中,细微纤维熔化可降低混凝土的爆裂。

纤维混凝土

纤维混凝土

纤维混凝土总结第一部分纤维混凝土简介1.纤维混凝土的定义:纤维混凝土又称纤维增强混凝土,是以净浆、砂浆或混凝土作为基材,以非连续的短纤维或连续的长纤维作为增强材料,均布地掺合在混凝土中而形成的一种新型水泥基复合材料的总称。

混凝土是一种抗压强度大而抗拉、抗弯、抗冲击以及韧性等性能却比较差。

随着现代建筑技术的不断发展,对水泥混凝土这一最大宗建筑材料提出了更高的要求,它正朝着高强度、高韧性、高阻裂、高耐久性、高体积稳定性和优工作性的方向发展。

纤维混凝土就是在对混凝土的改性过程中应运而生的。

2 .纤维在水泥中的作用1).阻裂。

阻止水泥基体中原有缺陷微裂缝的扩展并有效延缓新裂缝的出现2).防渗。

通过阻裂提高水泥基体的密实性防止外界水分侵入3).耐久。

改善水泥基体抗冻、抗疲劳等性能提高其耐久性4).抗冲击。

提高水泥基体的耐受变形的能力从而改善其韧性和抗冲击性5).抗拉。

在使用高弹性模量纤维前提下可以起到提高基体的抗拉强度的作用6).美观。

改善水泥构造物的表观性态使其更加致密、细润、平整、美观3.纤维混凝土的好处:使用纤维可以使混凝土在强度的某些方面有所改进,但类似的强度也可以适当改变水泥用量和水灰比等简单方法获得。

单纯的强度比较,不能体现纤维混凝土的价值。

对于适当压实的试件,加入纤维对纤维增强混凝土抗压强度几乎没有影响。

纤维对增强混凝土的弹性模量也没有多少影响。

纤维增强混凝土的直接抗拉强度,可由加入高弹性模量的纤维而有大幅度提高。

但其增加决定于纤维的长径比。

纤维的加入对抗扭强度的影响很小。

(只是钢纤维能改善混凝土的抗剪强度)采用纤维最大的好处在于可以增加了构件的韧性(破坏时构件吸收能量)。

就是说纤维的加入使混凝土的延性大增。

增加纤维含量对最大强度没有多少影响,纤维混凝土的抗冲击性与延性有关。

许多研究揭示混凝土耐冲击性可以因掺人纤维,大幅度增加。

如尼龙、聚丙烯一类低模量纤维在这方面特别有效。

纤维耐冲击的效率同样与粘结特性有关。

纤维混凝土概述

纤维混凝土概述

纤维混凝土概述中国混凝土网 [2005-5-9] 网络硬盘我要建站博客常用搜索80年代以来美国合成材料化学工业生产了一种纤维丝(称FIBERMESH),并将其应用于混凝土建筑物,通过大量材料性能和工程结构试验,现已得到广泛应用。

对增强混凝土早期抗拉强度,防止早期由沉陷、水化热、干缩而产生的内蕴微裂纹,减少表现裂缝和开裂宽度,增强混凝土的防渗性能、抗磨损抗冲击性能及增强结构整体性有显著作用。

现就纤维混凝土的主要性能和适用范围作一简要介绍。

1.混凝土的非结构性裂缝混凝土出现裂缝,长期以来认为是一种正常的现象,并认为不影响其使用。

当混凝土应力超过其强度时就出现裂缝。

由外力所产生应力而引起的裂缝可用提高混凝土铺砌面、板墙结构的结构强度加以补偿。

然而由混凝土本身收缩引起的内蕴应力长期以来是一个需加控制的问题。

由于这类裂缝不可预见它们发生的种类、位置和机理,其绝大多数是由于干燥过程产生的收缩应力引起的内蕴裂缝。

这些裂缝是混凝土浇筑后的第一个24h内形成。

沉陷和收缩裂缝初期在一段时间内是无法观察到的,它们常被表面抹光于表面弥合,或者只是不够宽而看不到,直到混凝土裂缝由于荷载使这些微裂隙薄弱面发展成可见裂缝。

塑性收缩裂缝一般贯穿整个构件或板块,使混凝土达到其设计强度前就形成薄弱面而降低其整体性。

几种内蕴裂缝的成因和出现的时间如表1。

合成纤维混凝土是在混凝土中加入由聚丙烯制成的合成材料纤维丝,以增强塑性混凝土的抗拉能力,显著降低其塑性流动和收缩微裂纹。

这种减少或消除塑性裂纹使混凝土获得其最佳的长期整体性。

由聚丙烯制成的合成材料纤维丝是特为应用于混凝土而开发的产品,它制成纤维束。

当这种纤维束用量为0.9kg/m3加入混凝土拌合料,经拌合使其打开并分散成无数单个纤维。

这些纤维呈各向均匀分布于整个混凝土,使混凝土得到辅助的加强,以防止收缩裂缝。

在随处都有纤维的混凝土中,亦可最大限度减小在有强度状态下混凝土可能出现裂缝的宽度和长度。

纤维改性混凝土

纤维改性混凝土

引言概述纤维改性混凝土(FiberReinforcedConcrete,简称FRC)是一种通过向混凝土中添加纤维材料来增强其力学性能的新型材料。

相比传统混凝土,纤维改性混凝土具有更好的抗裂、韧性和耐久性。

本文旨在进一步探讨纤维改性混凝土的应用领域、材料选择、施工工艺以及性能优化等方面的内容。

正文内容1.应用领域1.1建筑结构1.1.1预制构件1.1.2地下工程1.2道路与桥梁1.2.1路面1.2.2桥梁梁板1.3水利工程1.3.1渠道1.3.2堤坝2.纤维材料选择2.1钢纤维2.1.1钢纤维类型2.1.2钢纤维添加量2.2合成纤维2.2.1聚丙烯纤维2.2.2聚乙烯纤维2.3其他纤维材料2.3.1碳纤维2.3.2玻璃纤维3.施工工艺3.1混凝土配合比设计3.1.1基本配合比设计方法3.1.2纤维含量的考虑3.2施工技术3.2.1搅拌与浇筑3.2.2抹灰与养护4.性能优化4.1抗裂性能4.1.1纤维对裂缝宽度的影响4.1.2纤维对裂缝数量的影响4.2韧性4.2.1纤维的韧性机制4.2.2纤维类型对韧性的影响4.3耐久性4.3.1纤维对氯离子渗透的抑制作用4.3.2纤维对碳化的抵抗能力5.其他关键因素5.1纤维与砂浆的相互作用5.2纤维改性混凝土的工程实例5.3纤维改性混凝土的未来发展趋势总结纤维改性混凝土作为一种新型材料,具有比传统混凝土更好的力学性能和耐久性。

在建筑结构、道路与桥梁以及水利工程等领域都有广泛的应用。

在选择纤维材料时,根据具体应用需求选择合适的材料类型和添加量。

在施工过程中,需要合理设计混凝土配合比,并掌握搅拌、浇筑、抹灰和养护等技术。

性能优化方面,纤维能够显著提高混凝土的抗裂性能、韧性和耐久性。

纤维与砂浆的相互作用、工程实例以及未来的发展趋势也是需要重点关注的因素。

通过进一步研究和实践,纤维改性混凝土在工程领域将有更广阔的应用前景。

纤维混凝土综述PPT

纤维混凝土综述PPT

使用搅拌机对混合料 进行充分搅拌,确保 纤维在混凝土中分散 均匀。
施工方法
在浇筑前对模板进行适当处理,确保模板干净、平整且 无水分。
采用适当的浇筑方法,如平板振捣、插入式振捣等,确 保混凝土密实且无空洞。
将制备好的纤维混凝土运输到浇筑地点,并注意防止离 析。
在浇筑后进行适当的养护,保持适当的温度和湿度,以 确保混凝土的强度发展。
加强纤维混凝土在实际工程中 的应用研究,以提高工程质量 和安全性能。
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外加剂
如减水剂、缓凝剂等,用以改 善混凝土的工作性能和提高耐
久性。
配合比设计
根据工程要求和当地材料情况,进行 配合比设计,确定水灰比、骨料比例 和纤维掺量等参数。
通过试验确定最佳配合比,以满足工 程要求的强度、耐久性和工作性能。
制备工艺
将原材料按照配合比 进行计量和混合。
根据需要添加外加剂, 并进行适当的搅拌时 间控制。
03
纤维混凝土的性能与优 势
力学性能
抗拉强度
纤维混凝土具有良好的 抗拉强度,能够承受较 大的拉应力,有效防止
结构开裂。
抗压强度
在抗压强度方面,纤维 混凝土表现出良好的抗 压性能,能够承受较高
的压力。
韧性
纤维混凝土具有较好的 韧性,能够在承受压力 时发生形变而不断裂。
疲劳性能
纤维混凝土的疲劳性能 较好,能够在反复承受 压力的情况下保持性能
碳纤维混凝土
以碳纤维为主要增强材料,具有高 强度、高弹性模量、耐高温等特点, 适用于结构加固和特殊工程领域。
纤维混凝土的应用领域
01
建筑结构
用于梁、板、柱等结构构件,提高 结构的抗裂性和抗震性能。

纤维混凝土综述

纤维混凝土综述

Hans Journal of Civil Engineering 土木工程, 2019, 8(2), 442-446Published Online March 2019 in Hans. /journal/hjcehttps:///10.12677/hjce.2019.82051Review on Fiber ConcreteShizhe LiuSchool of Civil Engineering, Qinghai University, Xining QinghaiReceived: Mar. 5th, 2019; accepted: Mar. 21st, 2019; published: Mar. 28th, 2019AbstractAs a new building material, fiber concrete not only has the advantages of traditional concrete, but also has many improvements in tensile strength, bending resistance, crack resistance, high tem-perature resistance and durability. Because of its obvious advantages compared with traditional concrete, it has been gradually recognized and applied in all walks of life, especially in the con-struction industry. This paper reviews the development history, performance advantages, types of fiber concrete, and summarizes them.KeywordsFiber Concrete, Performance, Durability, Development History纤维混凝土综述刘师喆青海大学土木工程学院,青海西宁收稿日期:2019年3月5日;录用日期:2019年3月21日;发布日期:2019年3月28日摘要作为一种新型建筑材料,纤维混凝土既拥有传统混凝土的各项优点,又在抗拉,抗弯,抗裂,耐高温及耐久性等多项性能有明显提高,由于其相较于传统混凝土的明显优势,在各行各业,特别是建筑行业已逐步得到认可应用,本文综述了纤维混凝土的发展历程,性能优势,种类,并对其进行总结。

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(二)纤维在混凝土中的作用

在混凝土中掺入短而细且均匀分布的纤维后,明显提 高混凝土的性能。 纤维与水泥基材料复合的主要目的在于克服后者的弱 点,以延长其使用寿命,扩大其应用领域。纤维在混 凝土中主要起着以下三方面的作用:

1、阻裂作用
2、增强作用 3、增韧作用
维可阻碍混凝土中微裂缝的产生与扩展,这种阻裂作 用既存在于混凝土的未硬化的塑性阶段,也存在于混凝 土的硬化阶段。 水泥基体在浇注后的24 h内抗拉强度低,若处于约束状 态,当其所含水分急剧蒸发时,极易生成大量裂缝,此 时,均匀分布于混凝土中的纤维可承受因塑性收缩引起 的拉应力,从而阻止或减少裂缝的生成。 混凝土硬化后,若仍处于约束状态,因周围环境温度与 湿度的变化而使干缩引起的拉应力超过其抗拉强度时, 也极易生成大量裂缝,在此情况下纤维仍可阻止或减少 裂缝的生成。
改性聚丙烯腈纤维
尼龙纤维 高密聚乙烯纤维 芳纶纤维 碳纤维
表1 增强水泥基材料用纤维的主要力学性能
(四)纤维混凝土的分类和特性
1、纤维混凝土的分类
(1)按纤维弹性模量是否高于基体混凝土的弹性模量,其增强、 增韧效果有明显差异,故可分:

高弹性模量纤维混凝土,如钢纤维混凝土。 低弹性模量纤维混凝土,如合成纤维混凝土。 (2)按纤维的长度分: 非连续纤维增强混凝土是短切、乱向、均匀分布于混凝土基体中。 连续纤维增强混凝土的纤维(如单丝、网、布、束等)分布于基体中。

(三)纤维的主要力学性能



抗拉强度 纤维抗拉强度均比水泥基体的抗拉强度要高出二个数量级。 弹性模量 不同品种纤维的弹性模量值相差很大,有些纤维(如钢纤维与碳纤 维)弹性模量高于水泥基体,而大多数有机纤维(包括很多合成纤 维与天然植物纤维)的弹性模量甚至低于水泥基体。纤维与水泥基 体的弹性模量比值对纤维增强水泥复合材料力学性能有很大影响, 如该比值愈大,则在承受拉伸或弯曲荷载时,纤维所分担的应力 份额也愈大。 断裂延伸率 纤维的断裂延伸率一般要比水泥基体高出一个数量级,但若纤维 的断裂延伸率过大,则往往使纤维与水泥基体过早脱离,因而未 能充分发挥纤维的增强作用。
弹性模量 (GPa) 200~210 150~170 70~75 150~170 3.5~4.8 5.0~6.0 30~35 16~20 5.0~6.0 117 62~70 71~77
断裂延伸率 (%) 3.5~4.0 3.0 2.0~3.5 2.0~3.0 15~18 15~20 5~ 7 9~11 18~20 3.5 3.6~4.4 4.2~4.4
概论
(一)纤维混凝土发展历程





1910年美国的H.F.Porter提出掺用短钢纤维提高水泥混凝土的抗拉 性能的想法,发表了关于短钢纤维增强混凝土的第一篇论文。 20 世纪 40 年代,由于军事工程的需要,多国的科学家先后发表 了纤维混凝土的研究报告,但这些研究报告均未能从理论上说明 纤维对混凝土的增强机理, 因而限制了这种复合材料在工程结构 中的推广应用。 1963年J.P.Romualdi和G.B.Batson发表有关纤维水泥混凝土的一系 列研究成果,首次提出了纤维的阻裂机理。 20世纪70年代,美国Battelle公司开发了熔抽技术,降低了钢纤维 的价格,为钢纤维混凝土的实际应用创造了条件。 20世纪70~80年代,钢纤维混凝土开始广泛应用,芳纶(Kevlar) 纤维和改性晴纶等有机纤维开始在水泥砂浆和混凝土中应用。其 他纤维在水泥混凝土中的应用也有较大进展。

(3)按水泥基体材料分:



纤维增强水泥净浆 指在不含集料的水泥净浆或掺有细粉活性材料或填料的水泥净浆基 体中掺入纤维。多用于建筑制品,如石棉水泥瓦、石棉水泥板、玻璃 纤维水泥墙板等。 纤维增强水泥砂浆 指在含有细集料的水泥砂浆基体中掺入纤维。多用于防裂、抗渗结 构。如聚丙烯纤维抹面砂浆、钢纤维防水砂浆等。 通常将纤维增强水泥净浆和纤维增强水泥砂浆统称为纤维增强水泥。 纤维增强水泥中的纤维,主要起着增强材料的作用,可明显提高基体 材料的抗拉、抗折、抗剪、抗冲击、抗疲劳等力学性能,不同程度地 增进复合材料的延性与韧性,主要用以制作薄壁的水泥制品。 纤维增强混凝土 指在含有粗、细集料的混凝土基体中掺入纤维,简称为纤维混凝土。 依混凝土基体的特征不同,可分为如纤维普通混凝土、纤维高强混凝 土、纤维膨胀混凝土、纤维耐火混凝土等。 有时为了获得需要的纤维混凝土特性和降低成本,将两种或两种以 上纤维混合使用或按纤维功能不同组合使用,分别称为混合纤维混凝 土或组合纤维混凝土。
纤 维 品 种 碳钢纤维 不銹钢纤维 抗碱玻璃纤维 温石棉 聚丙烯单丝纤维 聚丙烯膜裂纤维
高模量聚乙烯醇纤维
密度 (g/cm3) 7.80 7.80 2.70 2.60 0.91 0.91 1.30 1.18 1.15 0.97 1.45 1.39
抗拉强度 (MPa) 500~2000 2000 1400~2500 500~1800 500~600 500~700 1200~1500 800~950 900~960 2500 2800~2900 3000~3100
纤维混凝土综述
——道路1004班黄博
引言
自 1824 年英国工匠约瑟夫· 阿斯普丁发明波特兰水 泥后,水泥混凝土得到迅速发展,经过近 190 多年的 研究和应用,混凝土已成为当今主要的一种优良建筑 材料。 但是,水泥混凝土仍然存在着突出的缺陷,即: 它的抗压强度虽然比较高,但其抗拉强度、抗弯强度、 抗裂强度、抗冲击韧性、抗爆等性能却比较差。 纤维 混凝土就是人们考虑如何改善混凝土的脆性,提高其 抗拉、抗弯、抗冲击和抗爆等力学性能的基础上发展 起来的, 它具有普通混凝土所没有的许多优良性能。 纤维混凝土,又称纤维增强混凝土,是以水泥净浆、 砂浆或混凝土作为基材,以适量的非连续的短纤维或 连续的长纤维作为增强材料,均布地掺和在混凝土中, 成为一种可浇注或可喷射的材料,从而形成的一种新 型增强建筑材料。
2、增强作用
混凝土不仅抗拉强度低,而且因存在内部 缺陷而往往难于保证。当混凝土中加入适量的 纤维后,可使混凝土的抗拉强度、弯拉强度、 抗剪强度及抗疲劳强度等有一定的提高。
3、增韧作用

纤维混凝土在荷载作用下,即使混凝土发生开裂,纤维 还可横跨裂缝承受拉应力并可使混凝土具有良好的韧性。 韧性是表征材料抵抗变形性能的重要指标,一般用混凝 土的荷载—挠度曲线或拉应力—应变曲线下的面积来表 示的。 另外,还可提高和改善混凝土的抗冻性、抗渗性以及耐 久性等性能。 应强调的是:纤维混凝土中纤维的作用,并非所有 纤维都能同时起到以上三方面的作用 。
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