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克裂速纤维增强溷凝土抗裂性能.pdf

克裂速纤维增强溷凝土抗裂性能.pdf

上传者: lcyo 2013-01-31 评分1 评论0 下载0 收藏0 阅读量46 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《克裂速纤维增强溷凝土抗裂性能pdf》,可适用于个人文书领域,主题内容包含复合材料学报A(I~MATERIAECOMI)OSIlAESINICA文章编号:e()第卷第期月((】尊VolNoI)ecember克裂速纤维增强混符等。

复合材料学报A(I~MATERIAECOMI)OSIlAESINICA文章编号:e()第卷第期月((】尊VolNoI)ecember克裂速纤维增强混凝土抗裂性能邢锋’冷发光冯乃谦李伟文探圳大学土木系深圳u】.中山大学聚合物复合材制灶功能材料教育部重点宴验窜I、州.清华大学土术系此京)摘要:刖聚内烯纤维来防止混凝土的甲期靼|生收缩裂缝是近年米为解决混凝土裂缝难题阿采取的新措施。研究了两种聚丙烯纤维(Cemfber和DF)的掺量、纤维种类等参数对塑性收缩裂缝的影响规律分别采用圆形、平板状试件来研究砂浆.普通混凝士和高性能混凝土的抗裂性能。研究结果表明:()聚内烯纤维可以显著提高混凝土抗裂能/J纤维掺量越高抗裂能力越强()为防止裂缝碰该尽可能降低水泥用量和提高骨料用量()聚丙烯纤维提高混凝j:抗裂能力的主要原因是纤维提高混凝r的早期应堂能力、减小收缩应变、提高塑性抗拉强度和减小毛细管的表而搬力。关键词:果丙烯纤维棍凝土塑性裂缝配合比参数混凝J。应变中图分类号:fB文献标识码:APRoPERTIESoFCRACKINGRESISTANCEoFCEMFIBERREINFoRCEDCoNCRETEXINGFcngLENGFaguangFENGNaiqianLIWeiwen(DeparlmentofCivilEngineeringofShenzhenUniversityShenzhenChina.KeyLaboratoryforPolymericCompositeandFunctionalMaterialsufMinistryofEducationZhongshanUniversityGuangzhouChinaDepartmentof(ivilEngineeringof'singhuaUniversityBeijingChimt)Abstract:PolypropylenefiberisanewmeasuretopreventplasticcracksofconcreteEffectsoftheparanletersuchasdosageandtypesoffihers"theplasticcrackswerestudiedsystematically.Thepropertiesofcrackingresistanceofmortarordinaryconcreteandhighperformanceconcretewereinvestigatedusingsamplesoftwotypesinshape.Theresultsshowthat:()Polypropylenefibersmayitlcreasethecrackingresistanceofconcretesignificantlyandincreasingthedosageoffibersmayincreasecrackingresistanceofconcretefurther()Assmallerquantityofcementandhigherquantityofaggregateaspossibleshouldbeusedtopreventconcretefromcracking()Themaincauscswhy,polypropylenefibersincreasecrackingresistanceofconcreteareincreasingstraincapacityofconcreteataIlearlyagedecreasingshrinkagestrainimprovingplastictensilestrengthanddecreasingtensikstressofthecapillary.Keywords:polypropylenefibersconcreteplasliccrackstparametersofmixproportionstrainof【、on(Felf混凝{:的裂缝小仅影响混凝土结构的承载能力更重要的是影响混凝土的耐久性。在混凝土表面出现裂缝足需耍尽量避免的特别是当混凝土暴露收稿日期基金项目作者介绍通讯作者unl{收修改稿日期:l一】教甘部游问学者重点实验室基金(一)邢锋().男.博士.教授主要从事无机建筑材料的研究邢锋Fmail:xingl一edu.cn干侵蚀性环境以及受到反复循环的加载时。在这种条件下宽于.mm的裂缝很难愈合。混凝土产生裂缝的原因非常复杂.硬化混凝土万方数据肺锋.等:克裂速针维增强混凝土抗裂性髂收缩在受到约柬条件下.收缩应变将导致弹性拉应力.当这种拉应力超过混凝土的抗拉强度时.或收缩应变超过混凝土的拉伸应变极限时材料就会出现丌裂、当然这种引起十F裂的拘应力应该是抵消混凝土收缩引起的松弛应力之后的残余拉应力。混凝土的裂缝主要还是在硬化过程巾产生的干燥收缩裂缝。国内外对解决干燥收缩裂缝进行r人量的研究。提出r很多解决办法如日本通过限制币方川水晕米提高混凝土的耐久性荚同和英国等采用纤维来增强混凝土达到防渗抗裂的日的。从防止早期的十燥收缩裂缝来说.果片j低弹性模量的合成纤维最为有效最典型的是美国的Dula纤维、英周和丹麦的【、emfiher纤维二者均为聚内烯币丝纤维。对于Dula纤维国内引入比较早对其研究也比较多而对丁近年来引进的Cemfiber纤维同内刘其了解甚少.研究虹少。而Cemfiber是一种比Duta纤维A径更细、表面税更大的聚丙烯纤维。为了在同内更好地推J、和应J这种纤维本文中对其抗裂性能进行r系统陛研究。l研究塑性干缩裂缝的方法由十混凝J:收缩裂缝只有在混凝土的收缩受到限制的条件下才能产生。能够自由收缩的混凝土不会产:收缩裂缝。因此用来研究混凝土塑性干缩裂缝的方法主要是采用限制收缩升裂的方法常用的力法ii以r儿种:(【)条形斌件法。这种方法有衍多缺点特别足难以提供一个稳定的约康。不过这种方法也有许多优电.如单轴膻力能够使用尺寸比较大的骨料()板状试件法。板状试件方法能够提供依赣于儿何形状和边界条件的双向约束()环形试件法。该法能够提供很大并且几乎崮定的约束.能够进行水泥浆、砂浆和混凝土试验。由于环形试件为轴对称试件的形状和边界对试验结果没有多大影响。水文中采川环形试件和板状试什两种方法进行限制收缩丌裂试验研究。原材料试验所用水泥为“江南”小野田硅酸盐R掺合料为深圳蚂湾电厂产的一级粉煤灰。粗骨料为深圳龙岗半湖荚蓉石场产辉绿岩粗骨料最大粒径为mm。细骨料为东莞河砂中砂。试验用水为普通自来R外娜齐l为山东莱芜化工厂生产的FDN高效减出刺。采用了两种聚丙烯纤维一种为“兜裂速”防裂纤维(简称Cemiiber)是英幽与』、】麦合资的荚丹纤维工业公司(AngloDanishFiberIndustriesl。td简称ADFII。)生产、另一种是从美斟进口的纤维(简称为I)F纤维)。克裂速防裂纤维(Cemfiber)有关性能指标为:纤维直径.pnl密度f.IE表面积.m!/kg平均熔点温度(断裂强力.cN断裂伸K率..蹦弹性模量.cN/dtex甲均软化点温度】C。试验所用的DF和Cemfiber纤维都有两种K度规格Cemfiber的长度有Jnlnl和lnm两种一DF纤维的长度有nlnl和.mm两种。DF纤维的性能指标与Cemfiber推常接近。试验研究.砂浆抗裂试验..试验方案所有j式验均通过掺入高效减水剂来保持相M的稠度以便刘比试验结果。除I:特别说明纤维的掺量均为.kg/m纤维品种为克裂速(Cemfiber)。砂浆试验分为五个部分:(】)纤维品种的影响。采用的配合比为:W/B:C:So.I:l:.高效减水剂掺量o.“分别考察Cemfiber、DF纤维对砂浆抗裂能力的影响。()纤维掺量的影响。研究了Cemfiber纤维的二种掺茸f.、.、.kg/m’)的影响。基准配合比同上()水脓比的影响。研究了个水灰比(”、.、.)的影响。三个凸己台比的用水量保持相I司(kg/m’)砂胶比在.~之间。纤维掺嚣为.kg/m。()用水量的影响。保持水泥(kg/m。)、砂予(kg/m)用量相同叟化用水量(、、kg/m)。()胶砂比的影响。保持水泥(kg/m。)用量相同变化砂子用量(、、kg/m。).水灰比为o.。..试验方法平板抗裂试验参照圣乔治州立人学的PaulPKraa教授所提出的砂浆及混凝土干燥收缩裂缝测试方法进行试验。根据不同权值的平均裂缝面积来评价抗裂能力。.试验结果砂浆抗裂试验结果分别见图和表l所示。万方数据复合材料学报表砂浆抗裂试验结果TablelTheexperimentalresultsofcrackingres虹tanceofmortarlypcoffibers围I聚阿烯纤维品种与砂浆抗裂性的戈系FiglRelalicmbetweentypesoffibersandclacking*esistanceofmortar..砂浆抗裂试验结果分析从图可见当水灰比为.l稠度为~lcm时不掺纤维、掺DF纤维和克裂速纤维的开裂指数分别为、.、him掺入纤维不仅可以显著减少裂缝总数量而且可以减少宽度较大的裂缝数量其中义以克裂速的抗裂效果最好。从丧l吖见当克裂速的掺量分别为.、.、.kg/m时砂浆的开裂指数分别为.、.、lj.mm即随着克裂速纤维掺量的增大砂浆的抗裂能力几乎成直线增强水泥用量越低砂浆的抗裂能力越强即水泥用虽是影响抗裂能力的重要因素用水量对砂浆干缩裂缝的影响比较复杂.用水量太低和太高都会增大=H=裂指数表中显示了有一个最佳用水量在其它条件相同时胶砂比越大砂浆的抗裂能力越强即提高骨料用量可以提高抗裂能力。当水泥用量为kg/m水灰比为.对于胶砂比分别为.、.、.的砂浆其裂缝指数分别为.、、。.普通混凝土圆模抗裂试验.z.试验配合比酱通混凝卜圆模抗裂试验采用的基准配合比为:w/B:(:S:(一.:l:.:.单位用水量为kg/m。高效减水剂掺量为.%左竹纤维掺革为.kg/m。..试验方法圆模开裂试验参照国外的方法采用环形泼件试件模具详见文献所示。..试验结果及分析普通混凝土圆模抗裂试验结果分别如图~图所示。日要卺g%鲁毒Time/days围基准混凝土开裂试验结果FigResultsofcracksofcontrolconcreteTlmejdays罔DF纤维馄凝土开裂试验结果Fig.ResultsofcracksofDFreinforcedconcrete从图~图的圆模抗裂试验结果可见同样是掺克裂速的纤维混凝土抗裂能力最强小仅裂缝数量减少而且裂缝的宽度也大大减小。万方数据邢锋等:克裂速纤维增强混凝土抗裂|生能表高性能混凝土抗裂试验配合比TableExperimentalmixproportionofcrackingresistanceofHPCHSGFAW/《kgm注:w/“水/胶凝材料腔凝材料包括水泥和粉煤灰Ic一水泥.s一砂子G一右子IFA一粉煤灰FDN‘一种减水剂llmedays圉克裂建增强混凝土开裂试验结果}、igResultsofcracksofCemfiberreinforcedrtle.高性能混凝土平板抗裂试验..试验配台比高性能混凝t平板抗裂试验配合比见表所示。高性能混凝土抗裂试什的成型、密封、养护和裂缝的观测方法与普通混凝土抗裂试验所用方法完会相同。..试验结果及分析岛性能混凝土抗裂试验结果如图所示。从幽扃性能混凝土平板抗裂试验结果可见高性能混凝土的抗裂能力仍然是按照如下顺序增加:小掺纤维一掺nF一掺克裂速纤维。而且当水胶比夫于o.时.掺克裂速的高性能混凝土已经不会开裂『『I『币掺纤维和掺DF的高性能混凝土仍然产生裂缝口f见克裂速同样可以提高高性能混凝土的抗裂能力。阁、图的试验结果表明无论是采用环形试件还是采用平板试件都有同样的规律即混凝土抗裂能力都按照如下顺序增大:不掺纤维一掺DF圆w一o亡爿W儿l=珊W/B=.】一standardforcOntrDI~standaTdforDFstmldardforcemfibe‘震硼隐翮罔高性能混凝土开裂试验结果Fig.ResultsofcracksofHPC一掺克裂速纤维。掺纤维混凝土的抗裂能力比不掺纤维的抗裂能力提高一倍以上。聚丙烯纤维提高混凝土抗裂性能的机理分析聚丙烯纤维提高混凝土抗裂能力可以从以下的两方面来分析。一方面水泥基材料在浇注成型以后。由于水与水泥基木j料的亲润性水分蒸发时在表层材料毛细管中形成凹液面其凹液面上表面张力的垂直分量形成了对管壁间材料的拉府力此时材料处于塑性阶段材料自身的抗拉强度较低若材料表层毛细管失水收缩产生的应力峨与材料塑性抗拉强度。相比满足下式:dj>j。)则材料表层出现升裂现象。当在水泥基材料中掺入纤维后与未掺纤维者h童"坚三..h型mm“C(Cn骶。蛳i盎。祀一iiHHHH伽瑚猢。五目=|焉日q}u&喜万方数据相比此时表层材料中存在纤维材料其失水面积有所减小水分迁移较为困难从而使毛细管失水收缩形成的毛细管张力有所减小另一方面低弹性模量的有机纤维相对于塑性浆体成了高弹性模量的材料依靠纤维与水泥蕈之问的界面吸附粘结力、齿合力等.增加r材料抵抗开裂的塑性抗拉强度从而使一:勺/。满足下式:‘f()于是材料表层的升裂现象有所减轻甚至消失。根据L述分析纤维阻止塑性干缩裂缝的原理与水泥硬化体的纤维阻裂机理类似。图~图和表的结果表驯无论掺人克裂速还是DF纤维都口J以提高水泥基材料的抗裂能力这就可以用r述机理来解释。另外非连续的纤维在水泥基材料中的阻裂效应主要取决于纤维的平均间距()和单位体积混凝上中纤维的根数(N)值。由纤维的间距理论知“。纤维t维乱向分布时纤维的平均间距由r式导出:厂r扣.古一.d锣()式巾:s纤维的平均问距(纤维中心问距的平均值)(H)J纤维直径(mm)Vf纤维体积掺率(“)r纤维密度(g/era)Ⅵ单位体秘混凝土中纤维的重量(g/cm)。即纤维的间距随纤维体积含量增加而减小随纤维直径减小而减小。而在纤维长度、直径相同情况下纤维的掺量越高纤维的根数越多。克裂速纤维是目前聚丙烯纤维巾直径最细的纤维在同样掺量的情况F其纤维间距小单位体积混凝土巾纤维的根数多凼而对水泥基材料的阻裂效果也最好.表l的试验结果显示随着克裂速纤维掺量的增加混凝土开裂指数降低克裂速比DF的抗裂能力强.这同样可以由上述机理来解释。男一方面水泥基材料在与水拌合以后随着水分的逐渐蒸发水泥基材料的收缩应变也逐渐增大而水泥基材料从塑性阶段到完伞硬化的过程中本身的应变能力逐渐减小的当水泥基材料本身的应变能力减小到比收缩应变小时则裂缝就会产生。水泥鉴材料中掺入克裂速等低弹性模量的短纤维以复台材料学报后一方而冈减小水分的蒸发速度和蒸发量等原周从而降低水泥基材料的收缩应变另一方面因从整体r提高水泥摹材料的应变能力使水泥基丰j料的应变能力始终大于或者拿少不低十收缩麻变从而减少和防止裂缝的出现。当混凝土的水泥川虽太高或者用水量太大.由于毛细管增多.毛细压力增大都会增大其收缩变形特别是在早期的变形更大容易导致开裂。而适当提高骨料用量由于骨料的骨架作用限制了水泥浆的收缩变形从而减小开裂趋势。表的试验结果充分地说明了这一点。结论经过对卜述大量的试验结果的分析可以得到以下初步结论:(I)在水泥基制判中掺人聚丙烯纤维(DF和Cemfiber)可以显著提高其抗裂能力。提高纤维的掺量可以进步提高抗裂能力。两种纤维的抗裂能力又以克裂速的抗裂效果最好。()水泥和骨料用最埘抗裂能力有显著影响要满足抗裂性能就应该尽可能降低砂浆和混凝土中的水泥用量和适当提高骨料用量。()聚丙烯纤维提高混凝土抗裂能力的主要原因足掺入纤维后提高了混凝土的早期应变能匀、降低混凝土的收缩应变、减小毛细管张力和提高水泥基的塑性抗拉强度。参考文献Meh:aPKDurabilitylrill‘alⅢhthefu:ureEK(ⅢPInternalional().LJGrzybowskiM.ShahsPShnnkagcczackingoffibcirclllf。rccdconcreteLJJ/(』Malerialslour删l.():s一Kr}iaiPPA【ImeⅢIlenlofpropertiesoftibetreinforcedⅢLrJⅣdmd^MfIj(I):JjWiegrinkKMarikuntes.ShahSPShrinkagecrackingothighslrengthcoDcreteLJJACIMalerialaIour,m.I.():lgb马一平姨慕牛吴科如聚丙烯纤维对水泥基材料竹能的影响J水泥与混凝土制品./^(::闻培恂.姚热水泥基复合村料科学与技术:MJ匕京:L卜【国建材工业出版社i。万方数据克裂速纤维增强混凝土抗裂性能作者:邢锋冷发光冯乃谦李伟文作者单位:邢锋(深圳大学土木系,深圳,中山大学聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室,广州,)冷发光,冯乃谦(清华大学土木系,北京,)李伟文(深圳大学土木系,深圳,)刊名:复合材料学报英文刊名:ACTAMATERIAECOMPOSITAESINICA年卷(期):()引用次数:次参考文献(条)MehtaPKDurabilitycriticalissuesforthefuture()GrzybowskiMShahSPShrinkagecrackingoffiberreinforcedconcrete()KraaiPPACI,measurementofpropertiesoffiberreinforcedconcrete()WiegrinkKMarikunteSShahSPShrinkagecrackingofhighstrengthconcrete()马一平谈慕华吴科如聚丙烯纤维对水泥基材料性能的影响()阎培渝姚燕水泥基复合材料科学与技术相似文献(条)会议论文徐学东钟志锦王宏伟安乐逊聚丙烯纤维聚合物砂浆和混凝土基本性能研究及在铁路桥梁应用探讨论文介绍了聚丙烯纤维对水泥砂浆及混凝土性能的影响,以求获得聚丙烯纤维掺量、施工工艺等与水泥砂浆和混凝土性能之间的关系,试验研究表明:聚丙烯纤维聚合物砂浆和混凝土的性能与施工工艺密切相关,采用适宜的水灰比、掺加一定量的减水剂和控制料浆搅拌时间是必要的聚丙烯纤维先掺法工艺有利于纤维的分散和纤维性能的发挥掺加聚丙烯纤维对控制混凝土塑性裂缝非常有效,掺加聚合物胶对控制混凝土塑性裂缝也是有益的掺加一定体积率的聚丙烯纤维可使混凝土的冲击韧性显著提高三叶型横截面的聚丙烯纤维能够有效改善纤维与基体的结合性能聚合物乳液在混凝土硬化后与基体之间可形成柔性界面层聚丙烯纤维和聚合物乳液能使混凝土的抗收缩能力得到很大的提高,尤其是在较短龄期内的抗收缩效果更为明显聚丙烯纤维的掺入可显著降低混凝土的徐变变形聚合物乳液和聚丙烯纤维二者对混凝土的交互作用,可有效提高混凝土的抗渗能力,有效提高混凝土的长期性能最后,论文介绍了聚丙烯纤维聚合物砂浆和混凝土在铁路桥梁建造和养护维修中的应用期刊论文高小建赵福军巴恒静GAOXiaojianZHAOFujunBAHengjing减缩剂与聚丙烯纤维对混凝土早期收缩开裂的影响沈阳建筑大学学报(自然科学版),()目的研究减缩剂、聚丙烯纤维及其混合掺入对混凝土早期收缩开裂的影响规律及作用机理方法采用板状试件法测试混凝土在两种干燥条件下的早期开裂状况,利用非接触式混凝土收缩仪测定混凝土早期自收缩与干燥条件下的总收缩,并通过压汞仪和扫描电子显微镜分析了各混凝土孔隙结构和微观形貌结果加入减缩剂明显降低了混凝土早期自收缩和干燥收缩,因而显著地减轻了混凝土早期开裂聚丙烯纤维能在一定程度上降低早期自收缩,但由于早龄期部分纤维砂浆界面处结合不良且在混凝土中引入一些大孔,使干燥条件下混凝土的总收缩值增大它使混凝土早期收缩裂缝分散、宽度减小,但却增加了小裂缝数量和开裂面积结论减缩剂、聚丙烯纤维的掺入均能改善高性能混凝土早期开裂,其作用效果优劣次序为:减缩剂>减缩剂聚丙烯纤维>聚丙烯纤维期刊论文王金晶刘志奇WANGJinjingLIUZhiqi透水性混凝土中掺聚丙烯纤维的可行性试验混凝土与水泥制品()通过试验研究了在透水性混凝土中掺加聚丙烯纤维的可行性结果表明,聚丙烯纤维的掺入,减少了混凝土的干缩,抑制了混凝土的开裂,改善了透水性混凝土的表面质量,并对混凝土的抗压强度有所改善聚丙烯纤维的掺入对混凝土的透水系数影响不大,满足透水要求学位论文王志钊聚丙烯纤维混凝土综合性能试验研究该文针对聚丙烯纤维在混凝土中的应用技术问题,进行了系统的试验研究,以阐明聚丙烯纤维改善混凝土物理力学性能的作用效果、评价方法和作用机理通过聚丙烯纤维的掺量与抗压强度、劈裂抗裂强度、抗折强度之间关系的试验研究,阐述了纤维掺量对混凝土的力学性能指标的影响规律,并针对不同纤维提出了合理的掺量通过对同水灰比及同坍落度条件下的力学性能与聚丙烯纤维掺量的关系的对比实验研究,得出了聚丙烯纤维增强混凝土的条件及影响因素进一步分析了巴西和国产两种不同聚丙烯纤维对混凝土力学性能影响的差异试验研究表明,聚丙烯纤维能在同水灰比条件下有效改善混凝土的力学性能,提高混凝土的抗压、劈裂抗拉、抗折强度,巴西聚丙烯纤维较国产聚丙烯纤维更能够提高混凝土的抗压、劈裂抗拉、抗折强度同坍落度条件下两种聚丙烯纤维的掺入会使混凝土的强度有所降低,国产聚丙烯纤维使混凝土的强度降低比巴西纤维更小混凝土的耐久性与裂缝控制一直是混凝土界非常重要的研究方向,通过聚丙烯纤维对混凝土的抗渗、抗裂以及自收缩性能的影响的试验研究,得出聚丙烯纤维提高混凝土抗渗、抗裂和减少混凝土自收缩性能的合理纤维掺量试验结果表明聚丙烯纤维能有效改善混凝土的抗渗、抗裂性能并能有效减小混凝土的自收缩,国产聚丙烯纤维在减小混凝土的自收缩、改善混凝土的抗渗、抗裂性能方面更优于巴西聚丙烯纤维,说明了聚丙烯纤维改善混凝土性能并不是越细越好该文对聚丙烯纤维混凝土的抗冲击性能与弹性模量也作了试验研究,证明聚丙烯纤维能有效提高混凝土的抗冲击强度和提高混凝土的延性期刊论文杨晓丰YANGXiaofeng聚丙烯纤维在混凝土中的抗裂机理分析交通科技与经济,()为了改善和控制混凝土温度收缩性能,在混凝土中加入高强度、低延伸性聚丙烯纤维通过时聚丙烯纤维在混凝土中的工作机理分析,提出了聚丙烯纤维可以不同程度地提高混凝土抗裂性能、混凝土韧性与抗冲击性、混凝土抗渗性能,尤其明显改善了混凝土抗裂性能期刊论文姚武李杰周钟鸣聚丙烯纤维对混凝土抗拉强度的影响混凝土()本文研究了低掺量聚丙烯纤维(体积掺量为)对普通混凝土和高性能混凝土抗拉强度长期性能的影响研究结果表明,尽管在标准龄期范围内,低弹模的聚丙烯纤维对混凝土强度有负面影响,但随着龄期的增长,聚丙烯纤维对混凝土有显著的补强效应,抑制了混凝土内部微裂纹的生成和发展,提高了混凝土的连续性和完整性,有利于混凝土材料后期抗拉强度的增长和混凝土结构的安全性和耐久性期刊论文赵治广ZHAOZhiguang聚丙烯纤维透水混凝土的实验研究与应用实验技术与管理,()通过对聚丙烯纤维增强透水性混凝土材料性能的实验研究,解决了透水混凝土强度不足的缺点,为透水性混凝土铺装工程的应用打下良好基础,同时也为推广应用聚丙烯纤维混凝土技术开拓了一个新领域该文是在多年实验实践的基础上,介绍了聚丙烯纤维透水混凝土的配合比设计、施工成型工艺、强度、透水性及相关性能等研究成果,阐述了透水混凝土铺装的优越性和应用前景,为今后的深入研究与应用提供参考期刊论文冯承哲FENGChengzhe聚丙烯纤维网混凝土的路用性能研究黑龙江交通科技,()对普通混凝土与聚丙烯纤维网混凝土进行了试验研究,得出了不同聚丙烯纤维网掺量的混凝土的强度、耐磨性、抗渗性、弯曲韧性的变化规律,并对聚丙烯纤维网的改性机理进行了分析,指出了聚丙烯纤维网混凝土的广阔的应用前景期刊论文赵军高丹盈李光辉聚丙烯纤维细石混凝土加固冻害混凝土的研究建筑材料学报,()通过冻融循环试验,研究了聚丙烯纤维细石混凝土与冻害混凝土的黏结性能,以及聚丙烯纤维细石混凝土加固冻害混凝土后整体试件的抗冻性能,分析了聚丙烯纤维对细石混凝土和冻害混凝土黏结强度的影响规律,以及聚丙烯纤维加固冻害混凝土后整体试件的抗压强度和劈拉强度随冻融循环次数的变化规律结果表明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