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文档简介
一种高流态低收缩高韧性纤维混凝土及其本发明提供了一种高流态低收缩高韧性纤珠效应”的和超分散降粘专用外加剂的降粘作高流态设计;多尺度协同提升纤维混凝土的韧述高流态高弹模高韧性低收缩纤维混凝土兼具2m31200kg/m3、多尺度混杂纤维10~100kg/m3、超分散降粘专用外加剂6~10kg/m3、膨胀剂5~多尺度混杂纤维包括镀铜钢纤维、多锚点钢纤;3;5.如权利要求1所述的高流态低收缩高韧性纤维混凝土,其特征在于,所述镀铜钢纤4的公称长度为6~13mm、当量直径为0.10~0.20mm、断裂强度≥2000MPa、弹性模量为160~所述莫来石砂的饱和面干吸水率为1%~8%、粒径为20~40mm、表观密度为2300~所述玄武岩粗集料为5~16mm连续级配的高强集料,所述玄武岩粗集料的表观密度为8.一种如权利要求1~7任一所述的高流态低收缩高韧性纤维混凝土的制备方法,其特5[0003]纤维混凝土是在普通混凝土中掺入乱向分布的纤维所形成的一种新型的多相复材料变成了具有一定塑性的复合材料。因此纤维混凝土非常适于应用在桥梁拱圈结构中,岩粗集料1000~1200kg/m3、多尺度混杂纤维10~100kg/m3、超分散降粘专用外加剂6~~180kg/m3;6述镀铜钢纤维、多锚点钢纤维、温缩型有机纤维和亲水性气相纳米SiO2颗粒的质量比为性模量为210~230GPa;所述温缩型有机纤维的公称长度为6~12mm、当量直径为0.10~粗集料的表观密度为2800~3100kg/m7[0031]2.本发明所得高流态高弹模高韧性低收缩纤维混凝土的表观密度为2300~8~180kg/m3;9丙基聚醚大单体的端羟基上,利用烷基取代聚醚大单体的端羟基并且同时引入苯环官能[0071]在一些实施例中,二氢丁香酚和甲基烯丙基聚氧乙烯氯醇醚中间体的摩尔比为[0084]在一些实施例中,多锚点钢纤维的公称长度为10~16mm、当量直径为0.18~[0085]在一些实施例中,温缩型有机纤维的公称长度为6~12mm、当量直径为0.10~[0090]在一些实施例中,玄武岩粗集料吸水率为15%、5~16mm连续级配的高强集增强增韧矿物掺合料的掺量和其中C4AF组分的比例调控纤维混凝土中C_S_H凝胶组成,形[0102]3.利用本发明制备的超分散降粘专用外加剂作为外加剂可有效消除纤维混凝土降粘增强增韧矿物掺合料协同作用实现了纤维混凝[0107]3.利用高模量的莫来石砂和玄武岩粗集料通过密实堆积设计原理制备出抗压强[0109]本发明所得高流态高弹模高韧性低收缩纤维混凝土的表观密度为2300~2600kg/[0110]以下进一步以具体实施例说明本申请的高流态低收缩高韧性纤维混凝土及其制和多锚点钢纤维均由武汉新途工程新材料科技有限公司生产,镀铜钢纤维的公称长度为共聚反应合成得到抗泥降粘减水剂(DPCE);丙烯酸(AA)和二氢丁香酚接枝聚醚大单体(D_甲基(_CH2_)特征吸收峰,1643cm_1处的强吸收峰为羰基(C=O)特征吸附峰,1188cm_1和1041cm_1有磺酸基的S_O及S=O的伸缩峰,这是磺化丙酮甲醛缩聚物(AFS)分子的几处典型强度较大的苯环特征吸收峰,说明含苯环官能团的二氢丁香酚通过化学反应接枝到AFS分[0123]图4所示的红外光谱(IR)表征结果显示,与未添加二氢丁香酚合成的聚羧酸减水剂(PCE_S)相比,制备的抗泥降粘型聚羧酸减水剂苯环的特征吸收峰。说明由二氢丁香酚合成的改性聚醚D_HPEG已成功接枝到DPCE分子链[0125]图5所示的核磁氢谱(1HNMR)表征结果中,DPCE在化学丁香酚合成的改性聚醚D_HPEG已成功接枝到D檬酸钠;檬酸钠;檬酸钠;合料(185kg/m3)在搅拌锅中搅拌2min,再加入水(141kg/m3)和超分散降粘专用外加剂檬酸钠;檬酸钠;m3膨胀剂(10kg/m3)在搅拌锅中搅拌2min,再加入水[0182]测试实施例1~2中高流态低收缩高韧性纤维混凝土和对比例1~4中纤维混凝土
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