陈婷-纤维增强水泥基复合材料ppt课件.ppt
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1、纤维增强水泥基复合材料演讲人:陈婷纤维增强水泥基复合材料一、 概述二、力学性能三、制备工艺四、发展现状一、一、FRC (fiber reinforced cement base material)材料的概述材料的概述 纤维增强水泥基复合材料(纤维增强水泥基复合材料(FRC)FRC)是以水泥与是以水泥与水发生水化、硬化后形成的硬化水泥浆体作为基水发生水化、硬化后形成的硬化水泥浆体作为基体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料组合而成的一种复合材料料组合而成的一种复合材料。 普通混凝土在受荷载之前内部已有大量微观普通混凝土在受荷载之前内部已有大量微观裂
2、缝,在不断增加的外力作用下,这些微裂缝会裂缝,在不断增加的外力作用下,这些微裂缝会逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。 加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展起阻止和抑制作用,因而使复合材料的抗拉与抗起阻止和抑制作用,因而使复合材料的抗拉与抗折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的提高。提高。普通水泥钢纤维(钢纤维(RC)、玻璃纤维()、玻璃纤维(RC) 碳纤维(碳纤维(RC) 短切碳纤维 耐热钢纤维 随着人们生活水平的提高和住宅环境的日益改善,人们对住宅的美观
3、及诸多功能提出了更加苛刻的要求。因此,对非承重功能性材料进行改革将是现代建筑中墙体材料改革的大势所趋。早期纤维水泥外墙挂板 纤维强化水泥基复合材料的介绍纤维强化水泥基复合材料的介绍 纤维增强水泥基复合材料包括结构材料和非结构材料。 结构材料大都用于建筑物墙体和构件的承重结构中,非结构材料则主要用做装饰性材料和非承重功能性材料。天津彩虹桥合成纤维FRC非结构材料水泥雕塑GFRC窗户框架角花罗马柱盆花装饰性非结构材料装饰性非结构材料线条二、纤维强化水泥基复合材料的力学性能二、纤维强化水泥基复合材料的力学性能 在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的主要作用在于主要作用在
4、于阻止微裂缝的扩展阻止微裂缝的扩展,具体表,具体表现在提高复合材料的现在提高复合材料的抗拉、抗裂、抗渗及抗拉、抗裂、抗渗及抗冲击、抗冻性抗冲击、抗冻性等。等。 2.1 抗拉强度抗拉强度 在水泥基复合材料(在水泥基复合材料(FRC)受力过程中纤受力过程中纤维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用使基体裂而不断并能进一步承受载荷使基体裂而不断并能进一步承受载荷,可,可使水泥基材的抗拉强度得到充分保证;当使水泥基材的抗拉强度得到充分保证;当所用纤维的力学性能、几何尺寸与掺量等所用纤维的力学性能、几何尺寸与掺量等合适时,可使复合材料的抗拉强度有明显合适时,可使复合材料的
5、抗拉强度有明显的提高。的提高。水泥基断裂水泥基断裂2.2 抗裂性抗裂性 在水泥基复合材料新拌的初期,增强在水泥基复合材料新拌的初期,增强纤维纤维就就能构成一种网状承托体系能构成一种网状承托体系,产生有效的二级加强,产生有效的二级加强效果,从而有效的减少材料的内分层和毛细腔的效果,从而有效的减少材料的内分层和毛细腔的产生;在硬化过程中,当基体内出现第一条隐微产生;在硬化过程中,当基体内出现第一条隐微裂缝并进一步发展时,如果纤维的拉出抵抗力大裂缝并进一步发展时,如果纤维的拉出抵抗力大于出现第一条裂缝时的荷载,则纤维能承受更大于出现第一条裂缝时的荷载,则纤维能承受更大的荷载,的荷载,纤维的存在就阻止
6、了隐微裂缝发展成宏纤维的存在就阻止了隐微裂缝发展成宏观裂缝的可能观裂缝的可能。2.3 抗渗性抗渗性 纤维作为增强材料,可以纤维作为增强材料,可以有效控制水泥基复有效控制水泥基复合材料的早期干缩微裂以及离析裂纹的产生及发合材料的早期干缩微裂以及离析裂纹的产生及发展,减少材料的收缩裂缝尤其是连通裂缝的产生展,减少材料的收缩裂缝尤其是连通裂缝的产生。另外,纤维起了承托骨料的作用,降低了材料表另外,纤维起了承托骨料的作用,降低了材料表面的析水现象与集料的离析,有效地面的析水现象与集料的离析,有效地降低了材料降低了材料中的孔隙率,避免了连通毛细孔的形成中的孔隙率,避免了连通毛细孔的形成,提高了,提高了水
7、泥基复合材料的抗渗性。水泥基复合材料的抗渗性。2.4 抗冲击及抗变形性能抗冲击及抗变形性能 在纤维增强水泥基复合材料受拉(弯)在纤维增强水泥基复合材料受拉(弯)时,即使基材中已出现大量的分散裂缝,时,即使基材中已出现大量的分散裂缝,由于增强纤维的存在,基体仍可承受一定由于增强纤维的存在,基体仍可承受一定的外荷并具有假延性,从而使材料的韧性的外荷并具有假延性,从而使材料的韧性与抗冲击性得以明显提高。与抗冲击性得以明显提高。 纤维增强水泥基复合材料纤维增强水泥基复合材料受力弯曲时受力弯曲时 典型的典型的荷载荷载-挠度曲线挠度曲线2.5 抗冻性抗冻性 纤维可以缓解温度变化而引起的水泥基复纤维可以缓解
8、温度变化而引起的水泥基复合材料内部应力的作用,从而防止水泥固合材料内部应力的作用,从而防止水泥固化过程中微裂纹的形成和扩散,提高材料化过程中微裂纹的形成和扩散,提高材料的抗冻性;同时,水泥基复合材料抗渗能的抗冻性;同时,水泥基复合材料抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。力的提高也有利于其抗冻能力的提高。三三、纤维增强水泥基复合材料的纤维增强水泥基复合材料的制备工艺制备工艺 纤维增强水泥基复合材料的制备工艺纤维增强水泥基复合材料的制备工艺包括包括各种纤维增强水泥净浆各种纤维增强水泥净浆、增强砂浆增强砂浆、增强混凝土增强混凝土三个方面,统称为纤维增强水三个方面,统称为纤维增强水泥基复合材料泥基
9、复合材料(FRC)。钢纤钢纤SFRC(Steel )原材料选择和配合比原材料选择和配合比 原材料选择原材料选择 组成钢纤维混凝土的材料主要有水泥、细集料、粗集料、水、钢纤维、高效减水剂,有时为改善钢纤维混凝土的性能,需掺加矿物掺和料(如硅灰、粉煤灰等)。 原材料的配合比设计原材料的配合比设计1)水泥水泥 基体强度、纤维与基体间界面黏结强度均与水泥标号密切相关。一般采用425号硅酸盐水泥、普通水泥或矿渣水泥,对钢纤维高强混凝土应选525号硅酸盐水泥。 2)粗集料粗集料 为提高纤维的作用,粗集料最大粒径D应为纤维长度的1/22/3。经常选最大粒径D为1520mm,但不大于20mm。并选用石灰岩和其
10、他火成岩,含泥量不大于1%。3)细集料细集料 粒径为0.15-5mm,一般用河砂,含泥量不大于3%。4)水水 采用洁净的淡水,避免钢纤维的腐蚀。5)钢纤维钢纤维 可采用钢丝切断纤维、低碳钢板切削纤维、钢锭切削纤维;在外形上可选扭曲形、端钩形、墩头形、刻痕形等各种异型纤维。纤维长度一般为2530mm,有时选35mm,长径比为6070。 对流浆浸溃纤维增强混凝土,纤维长径比可达100200mm。 6)减水剂减水剂 为降低水灰比(W/C),改善工作性,简化工艺过程,提高钢纤维混凝土强度和性能,可优选质量好的高效减水剂或塑化剂。7)活性矿物掺和料活性矿物掺和料 宜选合适的粉煤灰。3.1原材料选择和配合
11、比原材料选择和配合比设计设计 以上配以上配合合比设计的原理比设计的原理 钢纤钢纤维混凝维混凝土配合比设计与普通土配合比设计与普通混凝土混凝土有诸有诸多共同之处,即需要满足强度、工作性与耐久性多共同之处,即需要满足强度、工作性与耐久性的要求,但钢纤维混凝土配合比设计有其自身独的要求,但钢纤维混凝土配合比设计有其自身独特之处。特之处。 1)钢纤维混凝土配合比设计应同时满足抗压与)钢纤维混凝土配合比设计应同时满足抗压与抗拉抗拉(或抗弯或抗弯)两项力学性能指标的要求,通常采两项力学性能指标的要求,通常采用依据抗压强度计算水灰比和依据抗拉用依据抗压强度计算水灰比和依据抗拉(或抗弯或抗弯)强度计算纤维体积
12、率的双控方法。强度计算纤维体积率的双控方法。 2)因钢纤维在混凝土混合料中交叉搭)因钢纤维在混凝土混合料中交叉搭接,接,对混凝对混凝土混合料的流动性产生极大阻土混合料的流动性产生极大阻力,通常使其稠度显著力,通常使其稠度显著增大增大,故不能用坍,故不能用坍落度来评定工作性的优劣,落度来评定工作性的优劣,因为因为很干硬很干硬(坍坍落度接近于零落度接近于零)的钢纤维混凝土混合料,经的钢纤维混凝土混合料,经振动后破坏了钢纤维交叉搭接的结构,工振动后破坏了钢纤维交叉搭接的结构,工作性会变为良好。作性会变为良好。3.2 纤维的均匀分散工艺纤维的均匀分散工艺1. 钢纤维在混凝土基体中的均匀分散技术钢纤维在
13、混凝土基体中的均匀分散技术 1)采用工艺措施采用工艺措施 先干后湿的搅拌工艺。先干后湿的搅拌工艺。 湿拌工艺。湿拌工艺。 分段分段加料与搅拌工艺。加料与搅拌工艺。 2)采用机械措施采用机械措施 纤维分散机与卧轴搅拌机组合。分散机与自纤维分散机与卧轴搅拌机组合。分散机与自由落体式搅拌机组合。纤维分散机与涡桨式搅由落体式搅拌机组合。纤维分散机与涡桨式搅拌机组合。纤维分散机与涡桨式搅拌机组合。拌机组合。纤维分散机与涡桨式搅拌机组合。钢纤维用水溶胶黏结成排。钢纤维用水溶胶黏结成排。 2.微细纤维增强水泥基复合材料的均匀分散微细纤维增强水泥基复合材料的均匀分散工艺工艺 1)采用专制的纤维分散机 2)采用
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