云南钢纤维云南有现货钢纤维的种类划分 钢纤维问世的时间不长,但应用领域越来越广泛,与此相应,钢纤维的品种也再不断增多。 ⒈按外形划分(图1)有: 平直形钢纤维(a)、压棱形钢纤维(b)、波形钢纤维(c)、弯钩形钢纤维(d\e)、大头形钢纤维(f)、双尖形钢纤维(g)、集束钢纤维(h)等等。 2.按截面形状划分(图2)有: 圆形(a)、矩形(b)、槽型(c)、不规则性(d) 3.按生产工艺划分有: 孝感钢纤维孝感有现货切断钢纤维(用细钢丝切断); 剪切钢纤维(用薄钢板、带钢剪切); 切削钢纤维(用厚钢板或钢锭切削); 溶抽钢纤维(用熔融钢水抽制)。较有前途的是溶抽钢纤维,价格较低。 4.按材质划分有: 普碳钢纤维(抗拉强度一般在300~2500MPa); 不锈钢纤维(按材质有304,310,330,430,446等); 其他金属纤维(铝纤维、铜纤维、钛纤维以及合金纤维)。 ⒌按表面涂覆状态划分有: 无涂覆层,表面涂环氧树脂,镀锌等。工业上大量使用的是无涂覆层的普通钢纤维。 ⒍按施工工艺分类有: 喷射用、浇注用。 ⒎按直径尺寸分类有: 普通钢纤维(直径d>0.08mm); **细钢纤维(直径d≤0.08mm); 菏泽钢纤维菏泽有现货钢纤维混凝土的影响因素: 根据纤维增强机理的各种理论,诸如纤维间距理论、复合材 料理论和微观断裂理论,以及大量的试验 数据的分析,可以确定纤维的增强效果主要取决于基体强度(fm),纤维的长径比(钢纤维长度l与直径d的比值,即I/d),纤维的体积率(钢纤维混凝土中 钢纤维所占体积百分数),纤维与基体间的粘结强度(τ),以及纤维在基体中的分布和取向(η)的影响。当钢纤维混凝土破坏时,大都是纤维被拔出而不是被拉 断,因此改善纤维与基体间的粘结强度是改善纤维增强效果的主要控制因素之一。 四、改善的钢纤维混凝土主要办法: 1.增加纤维的粘结长度(即增加长径比); 2.改善基体对钢纤维的粘结性能; 3.改善纤维的形状、增加纤维与基体间的摩阻和咬合力 以切断细钢丝法、冷轧带钢剪切、钢锭铣削或钢水快速冷凝法制成长径比(纤维长度与其直径的比值,当纤维截面为非圆形时,采用换算等效截面圆面积的直径)为30~100的纤维。 因制取方法的不同钢纤维的性能有很大不同,如冷拔钢丝拉伸强度为380-3000MPa、冷轧带钢剪切法拉伸强度为600-900MPa、钢锭铣削法为700MPa;钢水冷凝法虽为380MPa,但是适合生产耐热纤维。 为增强砂浆或混凝土而加入的、长度和直径在一定范围内的细钢丝。常用截面为圆形的长直钢纤维,其长度为10~60毫米,直径为0.2~0.6毫米,长径比为30~100。为增加纤维和砂浆或混凝土的界面粘结,可选用各种异形的钢纤维,其截面有矩形、锯齿形、弯月形的;截面尺寸沿长度而交替变化的;波形的;圆圈状的;端部放大的或带弯钩的等。当使用截面非圆 ? 内江钢纤维内江有现货 在普通混凝土中掺入适量钢纤维配制而成的混凝土称为钢纤维混凝土或钢纤维增强混凝土 (steel fiber reinforced concrete , SFRC) 。 由于大量很细的钢纤维均匀地分散在混凝土中,钢纤维与混凝土的接触面积很大,如钢纤维尺寸为 ф 0.25mm × l 2.7mm ~ ф 0.5mm × 30mm ,按 2 % ( 体积比 ) 掺入混凝土时,每立方米混凝土中约有钢纤维 267 万~ 3200 万根,表面积约 160 ~ 320mm 。与同样质量的钢筋相比,钢材表面积约增加 32 ~ 64 倍,因而在所有方向都能使混凝土得到增强,即具有各向同性的增强,大大地改善了混凝土的各项性能,并使钢纤维混凝土作为一种新的复合材料,具有普通混凝土所不具备的各项性能。 用于配制钢纤维混凝土的钢纤维,按钢质品种可分为:低碳钢纤维;不锈钢纤维,后者仅当工程处于潮湿环境中才采用。按纤维形状分成:圆形,直径一般为 0.15~ 0.6mm ,长径比为 60~100 ;扁平形,断面尺寸 ( 厚× 宽 ) 为 (0.2 ~ 0.4)mm × (0.25~0.9)mm ,长为 12 ~ 50mm ;规则变形纤维,有波形、变截面形、两端带钩等。按表面涂覆与否可分成:表面不涂覆纤维与表面涂覆纤维,镀锌、铜、锡、铬等,以提高纤维与基体的黏结力和提高纤维的防腐能力。