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钢纤维的硬度
无论哪一种加工方法制造的钢纤维,在加工过程中都遇到高热和急剧冷却,相当于淬火状态。因此钢纤维的表面硬度都较高。用于混凝土补强进行搅拌时很少发生弯曲现象。如果钢纤维过硬过脆,搅拌时也易折断,影响增果。在熔抽法生产钢纤维时,从熔抽轮下离心喷出的钢纤维仍处于高温状态,必须用滚筒或振动输送方法分散并进行冷却。否则钢纤维聚集,热量难以散发,反而起退火作用。

钢纤维在混凝土中应用的也是十分的广泛,我们要看到钢纤维在混凝土中发挥了更大地作用。这两种理论并不能充分地解析钢纤维混凝土对基体增强,建筑浇筑耐热纤维,复合材料理论忽略了钢纤维对基体的阻裂作用,即忽略了复合带来的耦合效应;
钢纤维间距理论缺点是忽略了纤维自身耦合作用,而片面地强调纤维的阻裂作用,并且起决定作用的纤维间距应为纤维理论间距。尽管掺入混凝土基体中的高模量钢纤维主要起增强、增韧作用,然而钢纤维对基体的增强理论至今未能满意地解决,仍以复合理论和纤维间距理论并存。

钢纤维的性能来有抗拉强度与源粘结度两种,在过去大量的试验中,我们可以看出,普通的钢纤维混凝土在钢纤维拔出后就会出现不同程度的破坏,而不是钢纤维的拉断而造成破坏,路面耐热纤维,钢纤维显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及性能,耐热纤维,具有较好的延性。钢纤维振捣方式在进行振捣时,钢纤维会发生与模板、振动方向平行,与重力方向垂直的位移倾向.这种倾向随着振动频率的增大和振动时间的增长而增加.

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