混凝土转印短纤维无纺布的制作方法、无纺布及应用

    公开(公告)号:CN116837534A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310633770.9

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 一种混凝土转印短纤维无纺布的制作方法,先将短纤维放入刻蚀组分溶液中浸润以获得刻蚀纤维,再将微胶囊通过粘结剂负载在短纤维上以获得胶囊纤维,然后将刻蚀纤维、胶囊纤维经非织造的方法按照特定的纹理制成无纺布。应用时,将无纺布的一面与新拌混凝土相接触,混凝土浆体的碱性破坏微胶囊的囊壁材料之后,微胶囊中的囊芯材料组分参与胶凝材料体系的水化反应;而与刻蚀纤维相接触的区域,水泥受到刻蚀组分的缓凝作用延长了凝结时间,待混凝土终凝后,揭掉织物,再用高压水枪冲洗与织物相接触的混凝土表面,去掉由于刻蚀组分作用而未凝结的水泥浆体。本设计不仅能够同时实现耐久性较强、操作难度较低的优点,而且应用范围较广、可调性较强。

    一种高抗裂大体积混凝土

    公开(公告)号:CN114315253A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210005902.9

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明涉及一种高抗裂大体积混凝土。本发明在常规大体积混凝土配合比的基础上,引入体积掺量0.5‑4%的温升收缩型纤维,制备高抗裂大体积混凝土。温升收缩型纤维采用低熔点聚酯切片和改性剂作为原料,通过一定的挤出机温控程序,熔融共混挤出、牵引拉伸而成。选择有机醇与硅化物混合物作为改性剂,提高纤维的刚硬性和表面亲水性,有助于改善纤维在混凝土中的分散性和界面结合力,通过温度程序与二级牵伸工艺提高纤维的力学及热力学性能。温升收缩型纤维的热收缩温度与大体积混凝土内部水化温升温度范围相匹配,其在大体积混凝土内部受水化热激发而收缩,通过界面粘结对混凝土基体施加压应力,从而提高大体积混凝土抵抗温度应力开裂的能力。

    一种高抗裂大体积混凝土

    公开(公告)号:CN114315253B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210005902.9

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明涉及一种高抗裂大体积混凝土。本发明在常规大体积混凝土配合比的基础上,引入体积掺量0.5‑4%的温升收缩型纤维,制备高抗裂大体积混凝土。温升收缩型纤维采用低熔点聚酯切片和改性剂作为原料,通过一定的挤出机温控程序,熔融共混挤出、牵引拉伸而成。选择有机醇与硅化物混合物作为改性剂,提高纤维的刚硬性和表面亲水性,有助于改善纤维在混凝土中的分散性和界面结合力,通过温度程序与二级牵伸工艺提高纤维的力学及热力学性能。温升收缩型纤维的热收缩温度与大体积混凝土内部水化温升温度范围相匹配,其在大体积混凝土内部受水化热激发而收缩,通过界面粘结对混凝土基体施加压应力,从而提高大体积混凝土抵抗温度应力开裂的能力。

    混凝土转印短纤维无纺布的制作方法、无纺布及应用

    公开(公告)号:CN116837534B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202310633770.9

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 一种混凝土转印短纤维无纺布的制作方法,先将短纤维放入刻蚀组分溶液中浸润以获得刻蚀纤维,再将微胶囊通过粘结剂负载在短纤维上以获得胶囊纤维,然后将刻蚀纤维、胶囊纤维经非织造的方法按照特定的纹理制成无纺布。应用时,将无纺布的一面与新拌混凝土相接触,混凝土浆体的碱性破坏微胶囊的囊壁材料之后,微胶囊中的囊芯材料组分参与胶凝材料体系的水化反应;而与刻蚀纤维相接触的区域,水泥受到刻蚀组分的缓凝作用延长了凝结时间,待混凝土终凝后,揭掉织物,再用高压水枪冲洗与织物相接触的混凝土表面,去掉由于刻蚀组分作用而未凝结的水泥浆体。本设计不仅能够同时实现耐久性较强、操作难度较低的优点,而且应用范围较广、可调性较强。

    一种模拟大体积混凝土温度梯度应力开裂的实验装置

    公开(公告)号:CN217638512U

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202221258895.5

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本实用新型提供一种模拟大体积混凝土温度梯度应力开裂的实验装置,涉及混凝土开裂测试技术领域,本实用新型采用特制设备配置有保温绝热底板、保温绝热盖板、核心加热部件、温度传感器、智能温控系统,在混凝土浇筑成后,依据控温程序对混凝土内部加热,模拟大体积混凝土绝热温升,形成横向内外温度梯度。拆模后观测混凝土浇筑体外侧表面的开裂情况,用来判断该混凝土质量是否满足工程中大体积混凝土的需要,该装置实现移动端便捷精准观察温度,总结出大体积混凝土温度梯度应力开裂规律和特征,并设置圆柱体外模作为对比实验,通过改变所浇筑混凝土的形状,探索大体积混凝土形状对温度裂缝产生的影响。

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