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直到1963年,J.P.Romualdi和J.B.Batson“關于纖維混凝土增強理論研究報告”的發(fā)表,纖維間距理論的提出,才使鋼纖維的研究和應用取得了較快的發(fā)展。我國在20世紀70年***始了“鋼纖維混凝土”理論和應用的研究;80年代起,鋼纖維已在道路、橋梁、隧道等多項混凝土工程中獲得了廣泛的應用;繼而,鋼纖維混凝土的試驗方法、設計施工規(guī)程以及《混凝土用鋼纖維》等行業(yè)標準的相繼發(fā)布,推進了鋼纖維在我國各項建筑工程中的應用。1879年**早出現了石棉纖維水泥,1900年奧地利人Hatschek(哈謝克)采用圓網抄取機制造石棉水泥板,使石棉水泥開始走向工業(yè)化生產。我國在20世紀30年代中期開始生產石棉水泥的“波形瓦”。到70年代,全世界石棉水泥工業(yè)生產達到高峰;進入70年代中期后,人們發(fā)現石棉粉塵具有致*危害;故自80年代初起,若干發(fā)達國家相繼限制石棉水泥制品的生產與使用,進而推動了無石棉纖維增強水泥制品的研制和開發(fā),其代用品曾主要為玻璃纖維,此外還有木漿纖維、聚丙烯腈纖維、聚乙烯醇纖維和聚丙烯纖維等。無錫固信的工程纖維,先進技術的體現?;萆絽^(qū)工程纖維一體化
工程纖維以聚丙烯和其他原料合成的纖維。在混凝土加入工程纖維后,纖維能輕易迅速均勻分散混凝土中形成一種亂向支撐體系,分散了混凝土的定向應力,阻止混凝土中原裂縫的發(fā)生和發(fā)展,消除或減少原生微裂縫的數量和尺度,極大提高了混凝土防裂抗?jié)B能力,改善混凝土韌性,從而延長混凝土的使用壽命。另外由于纖維本身具有一定的強度,纖維均勻分散在混凝土中并形成錨固作用,其在瞬間可吸收一定的破壞能量。降低混凝土的脆性,提高混凝土的韌性,改變混凝土的破壞特性??沽眩禾岣呋炷了苄噪A段非結構性裂紋的抗裂能力。抗?jié)B:提高抗?jié)B能力,是一種有效的剛性自防水材料。摻量范圍:0.6-1.8 kg/m3,混凝土抗裂防滲通常為0.9kg/m3。奉賢區(qū)工程纖維一體化無錫固信建材,工程纖維品質之選,為建筑添彩!
降低污染排放減少廢水排放:在工程纖維的生產過程中,通過改進生產工藝和設備,可以減少廢水的產生和排放。例如,采用封閉式的生產和洗滌系統(tǒng),對廢水進行循環(huán)處理和再利用,降低水資源的消耗和廢水的排放量,減少對水體環(huán)境的污染。降低廢氣排放:一些工程纖維生產企業(yè)采用環(huán)保型的生產工藝和原料,減少有害氣體的排放。例如,在碳纖維的生產過程中,通過改進預氧化和碳化工藝,降低二氧化硫等有毒氣體的排放;同時,加強對廢氣的收集和處理,安裝廢氣凈化設備,使廢氣達標排放。
便于維護和修復:工程纖維的使用可以使工程結構更加易于維護和修復。例如,纖維增強復合材料制成的管道、儲罐等,如果出現局部損壞,可以通過修補纖維層的方式進行修復,而不需要更換整個部件,降低了維護成本和資源消耗。促進資源循環(huán)利用可回收性:許多工程纖維具有良好的可回收性,在使用壽命結束后可以通過回收再加工,重新制成纖維或其他產品。例如,玻璃纖維增強復合材料可以被回收并制成新的復合材料制品;廢舊的合成纖維可以經過清洗、破碎、熔融等工序,重新紡絲制成纖維。無錫固信,用工程纖維書寫建筑傳奇。
美國的格雷斯公司、日本的TORASUTO KIKAKUKI等也紛紛推出了相應的瀝青混凝土增強用纖維。美國格雷斯公司2003年公開的**US6569526、CN1405110,報道了一種高分散性增強合成纖維,該纖維可以應用于混凝土、砂漿、噴漿混凝土和瀝青混凝土等基體材料中,不僅具有良好的分散性,而且能夠明顯提高混凝土材料的強度。以往人們摻加入混凝土當中的纖維(如大多數植物纖維),大多無法耐受混凝土基體材料中很強的堿性、或因其無法在混凝土中均勻分散,或不具有一定的耐高溫性能而達不到抗裂、增強的預期效果。合成纖維生產技術的進步使這些問題逐一獲得解決。近年來,合成有機纖維中抗拉強度高無錫固信工程纖維,高性能建筑材料的代某表。湖北制造工程纖維
固信建材的工程纖維,讓建筑更具韌性,?;萆絽^(qū)工程纖維一體化
減少固體廢棄物:優(yōu)化生產流程和產品設計,減少工程纖維生產過程中固體廢棄物的產生。對于產生的固體廢棄物,進行分類回收和處理,如將廢棄的纖維邊角料重新加工成纖維或用于其他用途,實現資源的比較大化利用。延長產品使用壽命提高材料的耐久性:工程纖維具有**度、高耐磨性、耐腐蝕等優(yōu)點,可以提高工程結構的使用壽命。例如,在道路鋪設中加入聚酯纖維,可以增強瀝青混凝土的抗疲勞性能和抗裂性能,減少路面的損壞和修復次數,延長道路的使用壽命;在橋梁加固中使用碳纖維,可以提高橋梁的承載能力和抗腐蝕能力,延長橋梁的使用年限?;萆絽^(qū)工程纖維一體化
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