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聚丙烯纤维具有疏水性,可防止其被水泥浆影响[3]。纤维可提高塑性混凝土的抗拉性能,显著降低其塑性收缩微裂纹,可使混凝土获得 的长期整体性[4]。虽然加入纤维可以有效提高混凝土的抗拉强度,改善其抗开裂、抗收缩性能,但对混凝土的流变性能却可能有不利影响[5]。但当聚丙烯纤维掺量过多时,混凝土内部容易出现结团的现象,并且由于纤维分布不均匀,导致孔隙率增大,内部结构多空疏松,反而降低了混凝土的耐久性


1980年以后,随着聚丙烯和制造聚丙烯纤维新技术的发展,特别是茂金属催化剂的发明使得聚丙烯树脂的品质得到了明显的改善。由于提高了其立构规整性(等规度可达99.5%),从而大大提高了聚丙烯纤维的内在质量。80年代中期,聚丙烯细特纤维替代了部分棉纤维,用于纺织面料及非织造布。加上一步法BCF纺丝机、空气变形机与复合纺丝机的发展以及非织造布的出现和迅速发展,聚丙烯纤维在装饰和产业用方面的用途进一步拓宽。另外,世界各国对聚丙烯纤维的研究与开发也相当活跃,差别化纤维生产技术的普及和完善,大大扩大了聚丙烯纤维的应用领域。



高强度纤维喷射混凝土可以有效提高抗压强度、抗拉强度和弯拉韧度,增强抗冲击能力和对裂缝的控制,是理想的铁路隧道初次支护方法,可以很好地适应我国复杂多变的山区地质条件[4-6]。因此,大量学者在纤维喷射混凝土方面开展了大量研究工作。石晓宇[7]等制备了9组不同的轻骨料混杂纤维喷射混凝土,并开展了抗压强度、抗拉强度和抗剪强度测试,研究了陶粒掺量对混凝土使用性能的影响规律;涂军桥[8]等从初支平整度、初支密实度、初支强度、初支内敛度、初支受力分析等角度对比评价了普通混凝土和钢纤维混凝土的隧道初期支护效果;聚丙烯纤维




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