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现在,随着科技的不断进步,丙纶纤维在70-80年代研制出之后得到了迅速的发展,并且其性能在经过不断的改进,现在可以与涤纶相媲美,甚至比涤纶更加的。涤纶长丝其性能也非常的优越,已成为世界化纤品种,目前约占世界化纤产量的四分以上,但相比于丙纶的发展以及性能和功能还相差一筹,下面我们来进行对比哪个更具发展优势?1.服装用丙纶细旦长丝与涤纶长丝的性能比较尽管丙纶与涤纶的化学结构相差甚大——丙纶属于由丙烯经游离基聚合反应得到的均聚物,而涤纶则属于对苯二甲酸和经缩聚反应得到的共聚物,但经过纺丝加工所得到的纤维都能满足服用的要求。对服用纺织纤维的要求,一是要有合适的物理机械性能;其次是织成物的外观和穿着舒适性,如挺括性、柔软性、不起球、吸水、透气等。【工程的作用】:水利工程堤坝及护坡的反滤;渠道的隔离、防渗;公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水,土坡、挡土墙及路面加筋、排水; 港口工程的软基处理;海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水; 垃圾填埋场、火电厂灰坝、选矿厂尾矿坝的隔离、防渗。
当单丝纤维截面为圆形时,纤维直径的测量可依据GB/T10685-2007《羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法》方法标准,通过投影显微镜可以直接测量出纤维的直径。
纤维混凝土的强度与纤维长径比有关。大的长径比有利于提高纤维与基体的界面平均黏结强度,故在固定纤维长度的前提下纤维越细越好。但是纤维太细会影响纤维在混凝土基体中的均匀分散,并且纤维在受力时也极易被拔断,对混凝土的延性增强不利。所以纤维的长度和直径的设计要综合考虑,选择*的长径比[2]。4.2试验参数
表1常用工程用合成纤维的力学性能
2.1力学性能
3.4~4.8
我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国发电量的%左右。而其中,北方地区供暖能耗约占我国建筑能耗的%,约为.亿吨标煤/年(折合亿度电/年);除供暖外的住宅用电(照明、炊事、生活热水、家电、空调),约占我国建筑能耗的%,约为亿度电/年。生命不止 “通过上述数据我们不难发现,在采暖、制冷、生活热水上提高效率是降低建筑能耗的重要途径。”
工程纤维被掺入到工程材料中主要起阻裂、增韧、增强的作用。为了达到更好的阻裂、增韧、增强的作用,工程纤维必须具有良好的分散性。工程纤维的分散性主要有两方面因素决定,一方面是机械搅拌,要想要工程纤维在工程材料中具备良好的分散性需要机械搅拌充分。另一方面是纤维本身需要具备良好的分散性,即经过特殊的表面处理。只有两者相互结合,才能使工程纤维均匀地分散在基体中。(3)极限延伸率:纤维的极限延伸率指纤维受力伸长至断裂时与纤维原长相减增加的长度,除以其原长得到的百分数。纤维的极限延伸率越大,则越有利于纤维增强混凝土复合材料韧性的提高。与混凝土基材相比,纤维极限延伸率至少要高一个数量级,但是纤维的极限延伸率不可过大,否则由于纤维与混凝土基材的过早脱离而影响纤维发挥增强作用。表1是常用工程用合成纤维的力学性能指标。
5、试验过程
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