反观pp出口量,整体呈现逐年递增趋势。2015-2017年,pp出口量平均增速在30%左右。出口量的高速增长,与国内产能的快速扩张是离不开的,未来三年,随着均聚聚的产量逐渐增加,国内销售压力较大,积极开拓出口渠道成为新的利润增长点。目前我国的聚逐渐实现国际化,正逐渐打开出口通道,因此也将成为解决我国未来聚行业供求矛盾的突破口,近年来聚出口量出现缓慢上涨走势。
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为了研究不同钢纤维掺量、不同胶凝材料组成对混凝土残余弯拉强度的影响,根据金属纤维混凝土方法了钢纤维掺量为30kg/m^3与40kg/m^3的新型连续端钩型钢纤维增韧混凝土的载荷和切口张开位移值(cmod)或挠度曲线图。试验结果表明,随着钢纤维掺量的增加,钢纤维混凝土残余弯拉强度及极限抗折强度均随之增加;硅酸盐水泥复掺硫铝酸盐水泥的钢纤维混凝土残余弯拉强度及极限抗折强度较普通钢纤维混凝土有所降低。钢纤维掺量的提高有助于提高混凝土的增强阻裂能力。
丙纶的主要物理和化学性质
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通过铣削型钢纤维混凝土立方体试块劈裂抗拉试验,探讨了钢纤维体积分数(ψf)、粗骨料粒径(dmax)和水灰比(mw/mc)等因素对铣削型钢纤维混凝土劈裂抗拉强度(fft)的影响.结果表明:铣削型钢纤维平均长度为35 mm时,能够显著提高混凝土的劈裂抗拉强度,随着(ψ),dmax(≤20 mm)增加,fft及其增益比逐渐增加;随着mw/mc增加,fft及其增益比逐渐减小;铣削型钢纤维混凝土劈裂抗拉强度与试块断面特性有关,在试验结果分析的基础上,建立了铣削型钢纤维混凝土劈裂抗拉强度计算模型;采用bp神经网络对铣削型钢纤维混凝土劈裂抗拉强度进行了预测.
纤维加入混凝土(砂浆)中采用常规搅拌设备搅拌,只要适当延长搅拌时间(约120s),纤维束即可彻底分散为纤维单丝,并均匀地分布于砂浆中,而采用强制式搅拌设备可以无须延长搅拌时间。每立方米混凝土掺入0.7kg纤维,纤维丝数量即可达2000多万条。聚纤维可以通过大量吸收能量,控制水泥基体内部微裂的生成及发展,大幅度提高混凝土抗裂能力及改善抗冲击性能,并能大幅度提高混凝土抗折强度并降低其脆性,同时也提高了混凝土的抗渗能力、抗冻能力,使混凝土耐久性大大增强。聚纤维的使用非常方便,根据配合比掺量,将适量纤维(体积掺量0.05%~0.15%)加入料斗中的骨料一同送入搅拌机加水搅拌即可。在预拌混凝土搅拌站,可直接将整袋纤维置于传送带上的骨料中即可。由于包装纸袋为的快速水降解纸制成,进入搅拌机后见水迅速溶融,散于水泥基体中。聚纤维完全为物理性配筋,同混凝土骨料及外加剂不起任何化学反应,故不需改变混凝土或砂浆的其他配合比,对坍落度影响很小,初凝、终凝时间变化甚微,粘聚性增强,泵送性能可以改善,施工及养护工艺无需特殊要求。
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钢纤维混凝土材料性能与质量检验 【学员问题】钢纤维混凝土材料性能与质量检验? 【解答】1、钢纤维混凝土的质量检验,除应对原材料、配合比、施工的主要环节按现行有关混凝土结构工程施工与验收规范的规定执行外,尚应补充下列检验项目: 1)按附录i的规定对钢纤维进行质量检验; 2)钢纤维的称量每一工作班至少检验二次;同时,对纤维混凝土可采用水洗法或钻芯取样法在浇筑地点取样检验钢纤维含量(或体积率);对纤维喷射混凝土采用钻芯取样法,将样品磨碎后检验钢纤维含量;每一工作班至少二次; 3)水洗法/钻芯取样法检验纤维混凝土时,钢纤维含量的误差不应超过配合比要求的钢纤维含量的;5%; 4)钻芯取样法检验纤维喷射混凝土样品时:湿法喷射时钢纤维含量的误差不应超过配合比要求的钢纤维含量的;15%;干法喷射时钢纤维含量的误差不应超过配合比要求的钢纤维含量的;30%. 2、检验钢纤维混凝土质量,应依工程要求并参照相关国际标准分别进行弯曲韧性、抗压强度、抗拉强度或弯拉强度试验。如有特殊要求时尚应做抗冻、抗渗、抗腐蚀、抗冲击、耐疲劳、耐燃烧高温性能等试验。钢纤维混凝土强度检验的试件制作、数量以及对强度的评定方法应参照现行有关混凝土工程施工验收规范及国家标准《混凝土强度检验评定标准》gbj107的规定执行。 3、检验钢纤维混凝土的轴拉强度时,宜采用直接拉伸法试验;当无试验条件时,可采用劈裂法试验,劈裂法试验测得强度可乘以0.85换算成轴拉强度。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
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