Новые достижения в исследованиях высокотемпературных характеристик базальтового фибробетона помогают повысить пожарную безопасность зданий.
В последнее время достигнут новый прогресс в исследованиях механических свойств базальтовое волокнобетон под воздействием высоких температур. Исследование показывает, что включение Базальтовое волокноЭто может значительно повысить термостойкость бетона, предлагая новое решение для обеспечения пожарной безопасности зданий.
При пожаре в здании высокая температура вызывает внутренние повреждения бетонной конструкции, снижает ее несущую способность, а в тяжелых случаях может даже привести к полному разрушению конструкции. Для уменьшения ущерба, причиняемого пожаром зданию, особенно важно изучить поведение бетона в условиях высоких температур. Базальтовые волокна привлекли внимание ученых благодаря своей превосходной термостойкости.
В настоящее время исследование в основном посвящено изучению характеристик при высоких температурах. базальтовое волокно Исследование показало, что бетон после воздействия высоких температур подвергается воздействию скорости потери массы, прочности на сжатие, прочности на изгиб и других показателей. Результаты:
1. Скорость потери массы: смешивание базальтовые волокна оказывает незначительное влияние на потерю массы бетона, но с повышением температуры скорость потери массы бетона постепенно увеличивается и достигает максимума при 800℃.
2. Прочность на сжатие: прочность бетона на сжатие имеет тенденцию к увеличению, а затем к уменьшению с повышением температуры и достигает пика при 400℃. Максимальная прочность на сжатие достигается при дозировке базальтового волокна 2,0 кг/м³ или объемной дозировке 0,4%.
3. Прочность на изгиб: прочность на изгиб постепенно снижается с повышением температуры, но достигает максимального значения при содержании базальтового волокна 2,0 кг/м³.
4. Противотрещинные свойства: примесь базальтовое волокно Это также может улучшить противотрещинные свойства бетона после воздействия высоких температур и уменьшить явление высокотемпературного разрушения.
Также было установлено, что влияние высокой температуры на механические свойства бетона более значительно, чем влияние добавки волокна. Однако данное исследование сосредоточено на прочности на сжатие и прочности на изгиб, и в будущем необходимы дальнейшие исследования других свойств. Кроме того, условия пожара сложны и изменчивы, поэтому рассматривается лишь влияние температуры и дозировки волокна, а в будущих исследованиях следует учитывать время нагрева, скорость нагрева и другие факторы, влияющие на характеристики бетона.
Эксперты отметили, что исследования в области базальтового фибробетона для повышения пожарной безопасности строительных конструкций закладывают важную основу для его широкого применения в высотных зданиях, туннелях и других зонах повышенного риска возгорания в будущем.











