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AAC/ALC/NALC与玻璃纤维的功效

日期:2018-11-01 / 文章来源:

玻璃纤维与分布在其周边孔壁骨架形成良好的贯穿连接,覆盖了部分空隙,使所有孔壁骨架通过玻璃纤维连接一个整体。众多乱向分布玻璃纤维掺形成网络状的三维支撑增强体系,提高了AAC/ALC/NALC砌块内部的整体性。当砌块受到荷载作用时,无玻璃纤维砌块孔壁骨架周围的微小裂缝处会产生的应力集中,导致裂缝迅速增大、延伸,最终使其发生脆性破坏,而此时掺入玻璃纤维的砌块形成的网络状三维支撑体系能有效减小微小裂缝处的应力集中,从而改变裂缝延伸方向及减缓微小裂缝的增大,随着受力荷载进一步增大,玻璃纤维对砌块剥离的小碎粒有一定的牵连作用,玻璃纤维从砌块中被拔出或被拉断裂都要消耗大量能量,因此掺入玻璃纤维通过改变砌块基体内部结构而引起其物理力学性能的变化。综上所述,掺入玻璃纤维的AAC/ALC/NALC砌块的抗剪性能与变形均有一定的提高,这与前面分析的玻璃纤维对AAC/ALC/NALC砌块物理力学性能提高是相符的

随着砌块强度等级提高,AAC/ALC/NALC砌块抗剪强度逐渐增大,且在同一强度等级其平均初裂抗剪强度与平均极限抗剪强度相同,B06级砌块的变形、抗剪强度比B05级分别提高了14. 3%、28. 1%,B07级砌块的变形、抗剪强度比B06级分别提高了18. 5%、29. 2%;
在同一强度等级下纤维体积率对AAC/ALC/NALC砌块抗剪性能及变形具有一定影响,并随着纤维体积率的增大,初裂抗剪强度和变形、极限抗剪强度和变形均有提高;纤维体积率2. 5%的B06级AAC/ALC/NALC砌块比不掺纤维B06级砌块的平均极限变形、初裂抗剪强度、极限抗剪强度分别提高了10. 5%、2. 4%、4. 9%,纤维体积率5%的B06AAC/ALC/NALC砌块比不掺纤维B06级砌块的平均极限变形、初裂抗剪强度、极限抗剪强度提高了19. 5%、7. 3%、12. 2%;玻璃纤维使AAC/ALC/NALC砌块破坏时表现出一定延性;
玻璃纤维对基体水化、硬化过程生成中的物质没有明显影响;玻璃纤维在AAC/ALC/NALC砌块基体里乱向分布并形成网络状三维支撑体系是玻璃纤维提高其抗剪性能及变形的主要原因