CN208869514U - 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋 - Google Patents

一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋 Download PDF

Info

Publication number
CN208869514U
CN208869514U CN201821536018.3U CN201821536018U CN208869514U CN 208869514 U CN208869514 U CN 208869514U CN 201821536018 U CN201821536018 U CN 201821536018U CN 208869514 U CN208869514 U CN 208869514U
Authority
CN
China
Prior art keywords
fibre
muscle
stem
micro
structural steel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201821536018.3U
Other languages
English (en)
Inventor
丁一宁
王庆轩
曾伟
柳根金
朱昊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
Original Assignee
Dalian University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian University of Technology filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201821536018.3U priority Critical patent/CN208869514U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208869514U publication Critical patent/CN208869514U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)

Abstract

一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,属于新型复合材料领域,微筋包括:芯柱、纤维包覆层、粘结浸润层;芯柱为结构型钢纤维,纤维长度30‑60mm、直径0.5‑0.9mm、长径比不小于50;玄武岩连续纤维沿结构型钢纤维面螺旋缠绕包覆形成纤维包覆层;包覆纤维包覆层的芯柱在粘结浸润剂中进行浸润、粘结,形成粘结浸润层,烘干硬化后得到微筋。本实用新型中微筋芯柱具有较高刚度和较好的力学性能,可避免其在混凝土搅拌时结团;表面压痕提高了芯柱与玄武岩纤维之间的粘结强度,可保证微筋在混凝土基体中的整体受力性能;玄武岩纤维的包覆处理可解决钢纤维的锈蚀难题,提高混凝土的耐久性。

Description

一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋
技术领域
本实用新型涉及一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,属于新型复合材料领域。
背景技术
在抵抗混凝土的裂缝时,传统结构型钢纤维(长度不小于3cm,长径比不小于50,主要用于抵抗或限制结构裂缝的扩展并改善混凝土结构构件开裂后韧性的纤维)与玄武岩纤维具有不同的优势;钢纤维具有较高的抗拉强度(1000N/mm2左右);屈服强度后仍有显著的塑性变形性能。此外,端部弯钩形或波浪形的钢纤维与混凝土界面之间存在较好的粘结性能(图1);但钢纤维存在锈蚀的问题,由于混凝土结构在正常使用阶段是带裂缝工作的;裂缝的出现加剧了钢纤维锈蚀引起的混凝土结构耐久性降低,尤其是沿海高温、高湿、高盐环境的共同作用将加剧混凝土裂缝处钢纤维的锈蚀与钢纤维混凝土结构耐久性的劣化。
玄武岩纤维具有高强(抗拉强度>3000N/mm2)、轻质(2.6-2.8g/cm3)、耐腐蚀等优点,但玄武岩纤维是一种线弹性材料,破坏时有较为明显的脆性特征(图2)且其作为短切纤维使用时,由于单丝直径很小,弹模(80-100GPa)及刚度较低,与混凝土共同作用时存在下列问题:搅拌时分散困难、易结团,纤维掺量难以提高,对基体的增强增韧效果十分有限;且其与基体的粘结性能主要由纤维表面的摩擦力提供。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服钢纤维和玄武岩短切纤维在各自性能上的缺陷及在混凝土中单独使用时的不足,制备出一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,掺入混凝土基体中不易结团,不发生脆断,且与基体间具有良好的粘结性能,能够显著改善混凝土的强度、提高混凝土在静载及冲击荷载下的韧性、吸收能量的性能、抗裂性和耐久性。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,包括芯柱1、纤维包覆层2、粘结浸润层3。所述的芯柱1为结构型钢纤维,纤维长度30-60mm、直径0.5-0.9mm、长径比不小于50;玄武岩连续纤维沿结构型钢纤维面螺旋缠绕包覆形成纤维包覆层2;包覆纤维包覆层2的芯柱1在粘结浸润剂中进行浸润、粘结,形成粘结浸润层3,烘干硬化后得到微筋。
所述的结构型钢纤维包括端部弯钩形钢纤维、波浪形钢纤维、压棱形钢纤维。
当结构型钢纤维为端部弯钩形钢纤维时,结构型钢纤维表面还需进行压痕处理,压痕深度0.1-0.2mm,压痕长度3-5mm,间距10-15mm;压痕处钢纤维的等效直径不低于压痕前钢纤维直径的80%。
所述的粘结浸润剂为树脂。
本实用新型的效果和益处:
1)本实用新型涉及的微筋采用压痕处理的结构型钢纤维作为芯柱,保证了微筋的刚度、良好的塑性变形能力及其它物理、力学性能,掺入混凝土基体中不易结团,不发生脆断,且与混凝土基体间具有良好的粘结性能,能够显著改善混凝土的强度、提高混凝土在静载及冲击荷载下的韧性、吸收能量的性能、抗裂性。
2)本实用新型涉及的微筋采用玄武岩连续纤维作为包覆层,克服了钢纤维的锈蚀问题,保证了微筋在混凝土裂缝处具有良好的耐腐蚀性,可改善混凝土的耐久性,为其在海洋及岛礁工程中高温、高湿、高盐环境下的应用奠定了基础。
3)不同纤维混杂体系具有下列优点:i)可优化不同纤维材料的性能;ii)不同纤维对混凝土性能产生的正混杂效应,1+1>2。
将具有不同特性的两种材料合成为一种复合材料,使其具有不同材料的不同优势,例如:本实用新型涉及的微筋既具有钢纤维的韧性、又具有玄武岩纤维的高强与耐腐蚀性能;还可在军事工程中降低保障难度,使后勤保障简单化,减轻战时工事抢修的保障压力。
附图说明
图1为纤维限制混凝土裂缝示意图。
图2为玄武岩纤维与钢纤维的应力-应变关系曲线对比。
图3为本实用新型第一实施例的示意图。
图4为本实用新型第二实施例的示意图。
图5端部弯钩形钢纤维、微筋增强混凝土及素混凝土荷载-挠度全曲线对比图。
图6波浪形钢纤维、微筋增强混凝土及素混凝土荷载-挠度全曲线对比图。
图中:1芯柱、2纤维包覆层、3粘结浸润层。
具体实施方式:
以下结合具体实施例对本实用新型做进一步说明。
实施例1
一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,包括芯柱1、纤维包覆层2、粘结浸润层3。所述的芯柱1为端部弯钩形钢纤维,纤维长度35mm,直径0.55mm,端部弯钩形钢纤维表面的压痕深度0.1mm,压痕长度4mm,压痕间距10mm;玄武岩连续纤维沿结构型钢纤维面螺旋缠绕包覆形成纤维包覆层2;包覆纤维包覆层2的芯柱1在树脂中进行浸润、粘结,形成粘结浸润层3,烘干硬化后得到微筋,如图3所示。
图5为该端部弯钩形钢纤维、微筋增强混凝土及素混凝土的荷载-挠度全曲线的对比图,从图中能够看出,与传统的端部弯钩形钢纤维相比,本实用新型提供的微筋表面的纤维包覆层和粘结浸润层使得微筋在混凝土裂缝处具有良好的耐腐蚀性,能够显著改善纤维及混凝土的耐久性。此外,相同掺量下微筋对混凝土的增强增韧效果更加显著,50kg/m3掺量的微筋对混凝土强度及韧性的影响优于掺量为50kg/m3的端部弯钩形钢纤维。
实施例2
一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,包括芯柱1、纤维包覆层2、粘结浸润层3。所述的芯柱1为波浪形钢纤维,纤维长度30mm,直径0.66mm;玄武岩连续纤维沿结构型钢纤维面螺旋缠绕包覆形成纤维包覆层2;包覆纤维包覆层2的芯柱1在树脂中进行浸润、粘结,形成粘结浸润层3,烘干硬化后得到微筋,如图4所示。
图6为该波浪形钢纤维、微筋增强混凝土及素混凝土荷载-挠度全曲线对比图。从图中能够看出,与传统的波浪形钢纤维相比,本实用新型提供的微筋表面的纤维包覆层和粘结浸润层使得微筋在混凝土裂缝处具有良好的耐腐蚀性,改善了纤维及混凝土的耐久性。此外,相同掺量下微筋对混凝土的增强增韧效果更加显著,40kg/m3掺量的微筋对混凝土强度及韧性的影响优于掺量为40kg/m3的波浪形钢纤维。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式,但并不能因此而理解为对本实用新型专利的范围的限制,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些均属于本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,其特征在于,所述的微筋包括芯柱(1)、纤维包覆层(2)、粘结浸润层(3);所述的芯柱(1)为结构型钢纤维,纤维长度30-60mm、直径0.5-0.9mm、长径比不小于50;玄武岩连续纤维沿结构型钢纤维面螺旋缠绕包覆形成纤维包覆层(2);包覆纤维包覆层(2)的芯柱(1)在粘结浸润剂中进行浸润、粘结,形成粘结浸润层(3),烘干硬化后得到微筋。
2.根据权利要求1所述的一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,其特征在于,所述的结构型钢纤维包括:端部弯钩形钢纤维、波浪形钢纤维、压棱形钢纤维。
3.根据权利要求2所述的一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,其特征在于,所述的结构型钢纤维为端部弯钩形钢纤维,其表面还需要进行压痕处理:压痕深度0.1-0.2mm,压痕长度3-5mm,间距10-15mm;压痕处钢纤维的等效直径不低于压痕前钢纤维直径的80%。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋,其特征在于,所述的粘结浸润剂为树脂。
CN201821536018.3U 2018-09-20 2018-09-20 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋 Active CN208869514U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201821536018.3U CN208869514U (zh) 2018-09-20 2018-09-20 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201821536018.3U CN208869514U (zh) 2018-09-20 2018-09-20 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208869514U true CN208869514U (zh) 2019-05-17

Family

ID=66468166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201821536018.3U Active CN208869514U (zh) 2018-09-20 2018-09-20 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208869514U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020057408A1 (zh) * 2018-09-20 2020-03-26 大连理工大学 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋
CN111559880A (zh) * 2020-06-20 2020-08-21 武汉新途工程新材料科技有限公司 一种覆塑钢纤维
CN112408915A (zh) * 2020-11-25 2021-02-26 北京城建九秋实混凝土有限公司 一种环保抗冻型混凝土及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020057408A1 (zh) * 2018-09-20 2020-03-26 大连理工大学 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋
CN111559880A (zh) * 2020-06-20 2020-08-21 武汉新途工程新材料科技有限公司 一种覆塑钢纤维
CN112408915A (zh) * 2020-11-25 2021-02-26 北京城建九秋实混凝土有限公司 一种环保抗冻型混凝土及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109020285A (zh) 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋
CN208869514U (zh) 一种玄武岩纤维缠绕包覆结构型钢纤维芯柱的微筋
Fiore et al. A review on basalt fibre and its composites
Raghavendra et al. Moisture absorption behavior and its effect on the mechanical properties of jute‐reinforced epoxy composite
CN102179978B (zh) 一种夹芯阻尼复合材料
CN209508726U (zh) 一种纤维增强合成轨枕
CN101235152A (zh) 玄武岩连续纤维增强树脂复合材料及其制造方法
Kangokar Mukesh et al. Influence of stacking sequence on flax/kevlar hybrid epoxy composites: Mechanical and morphological studies
DE69800929T2 (de) Verbundstrukturen mit hoher druckbeständigkeit
Azimpour-Shishevan et al. Mechanical and thermal properties of carbon/basalt intra-ply hybrid composites. I. Effect of intra-ply hybridization
CN202544235U (zh) 一种frp管外包frp筋材海沙纤维混凝土受弯构件
CN103261286A (zh) 具有变形的树脂涂布纤维的复合材料
CN209603133U (zh) 一种中空自钻式玄武岩复合材料锚杆
Hajdaei Extending the fatigue life of a T-joint in a composite wind turbine blade
CN103625040A (zh) 具有纤维界面增韧的复合材料-金属材料层合结构及方法
CN208934261U (zh) 一种横向肋增强玄武岩短切纤维束芯柱的微筋
CN203924486U (zh) 一种用于组合梁的一体成型的frp折线形板结构
CN113771384A (zh) 一种复合多种优异性能的高性能纤维增强结构复合材料制备方法
ElMessiry et al. Mechanical performance of cementitious composites reinforced with pultruded jute/polymeric matrix fabric
CN102092158A (zh) 一种混凝土表面粘贴frp纤维材料的结构及其实现方法
Xiaolian et al. Shear strengthening of RC beam using RFRP composites
Ouyang et al. In-situ damage self-sensing and strength recovery activated by self-electricity in carbon fibrous composites embedded with multi-functional interleaves
Rakshith et al. Study of mechanical and tribological properties of carbon-jute reinforced polyester hybrid composites
CN208035543U (zh) 一种玻纤增强pp热塑性片材
Rane et al. Fibers and Polymers in Fiber Reinforced Polymer Composites: A Review

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant