制备的纤维混凝土压实工艺分析显微镜
纤维混凝土在喷涂法中的应用,为通过发展专用设备来解决搅拌
和浇注方面存在的问题提供了另一范例, 在这一应用领域中,对传
统的设备进行了极为成功的改造,使之适应于在混合料中使用纤维的
工作条件。 ·
(3)对于在工作现场上制备的纤维混凝土来说,性能指标往往低于
实验室中取得的结果。究其原因,至少部分地是由于,纤维混凝土的
含水量通常都有所增高,以满足现场工人对混凝土和易性的要求。对
于大体积混凝土浇筑现场上的这一问题,解决方法之一, 即在于发
展出摊铺低坍落度纤维混凝土的设备和技术。在美国,对于用低坍落
度的普通混凝土铺筑桥面罩面层,已经取得了相当多的经验。目前美
国也在考虑采用真空脱水技术来降低现场浇筑钢纤维混凝土板块的含
水量。在预制产品方面,采用液力压实工艺来制造纤维混凝土型件(类
如上文中谈到过的人孔组件),似乎为改进性能提供了一个便利而切实
可行的方法。
(4)纤维与基体之间相互粘结状态的改善,看来有可能导致进一步
加强纤维对混凝土技术性能所起的有利作用。玻璃纤维和钢纤维制造
厂商目前都在考虑改进纤维与基体之间粘结状态的方法。纤维有效粘
结面积在达到性能最佳化方面的重要作用,也已为人们所认识[50L
(5)如果对材料的性能作进一步的探讨,那么抗弯强度曾经是现场
浇筑纤维混凝土质量的首要指标。其实这种看法是不妥当的,因为在
罩面和其它实际应用方面,影响材料性能的,无疑还有其它一些技术
特性,例如断裂韧性、破坏应变、弹性模量、裂后承载特性以及耐久
性等等皆是。说得现实一些,对于纤维混凝土,要做到真正合理的设
计,恐怕还是将来有一天才能实现的事情。
尽管受到这些限制,然而迄今完成的研究工作业已清楚地表明,
可以利用纤维在混凝土中的特性来发挥其积极作用的实际应用领域是
相当多的。对已在使用中的纤维混凝土结构和产品性能作定期的检查
,将有助于建立对这种新材料的信心。