Pangkalahatang-ideya ng Basalt Fiber-Reinforced Plaster Mortar
1. Mga Pangunahing Katangian ng Basalt Fiber
Hibla ng basaltay pangunahing binubuo ng silicon oxide, aluminum oxide, at iron oxide, na may mataas na antas ng silicon oxide at aluminum oxide, na nagbibigay dito ng mga makabuluhang bentahe sa resistensya sa init at Kemikal resistensya sa kalawang. Kung ikukumpara sa glass fiber, ang basalt fiber ay hindi naglalaman ng mapaminsalang metal oxides, na nagreresulta sa mas mahusay na kemikal na katatagan at mahusay na tibay sa mga kinakaing unti-unting kapaligiran tulad ng malalakas na alkali at malalakas na asido.
Ang tensile strength ng basalt fiber sa pangkalahatan ay mula 3000 hanggang 4800 MPa, at ang elastic modulus nito ay nasa hanay na 80 hanggang 110 GPa. Ginagawa nitong mas matibay ito kaysa sa glass fiber, na may mas mababang elongation at break, na epektibong nagpapabuti sa resistensya ng bitak ng mga materyales na nakabase sa semento.
Ang basalt fiber ay nagpapakita ng mahusay na resistensya sa mataas na temperatura, na may melting point na higit sa 1400°C at pangmatagalang temperatura ng serbisyo na hanggang 700°C, na higit na nakahihigit sa glass fiber. Dahil dito, napananatili nito ang matatag na pisikal na katangian kahit sa mga kapaligirang may mataas na temperatura.
Ang basalt fiber ay mayroon ding superior na alkali resistance, acid resistance, at UV resistance. Kaya nitong mapanatili ang mahabang buhay ng serbisyo sa malupit na kapaligiran tulad ng humidity, salt spray, at chemical corrosion, kaya angkop ito lalo na para sa mga materyales sa inhinyeriya tulad ng mga exterior wall plaster layer na nakalantad sa mga kumplikadong kapaligiran sa loob ng matagalang panahon.
2. Mekanismo ng Paglaban sa Bitak ng Mortar na Pinatibay ng Hibla
Ang epekto ng pagpapatibay ng mga hibla sa mortar ay pangunahing nakadepende sa kanilang distribusyon sa espasyo, haba, nilalaman, at pagganap ng pagdikit sa materyal na nakabatay sa semento. Sa panahon ng proseso ng pagpapatigas ng mortar, ang mga micro-crack ay madaling mabuo sa loob dahil sa mga salik tulad ng pagliit ng volume mula sa mga reaksyon ng hydration at thermal stress na dulot ng mga pagbabago sa temperatura.
Kayang pagdugtungin ng mga hibla ang magkabilang panig ng maliliit na bitak, na nagbibigay ng epekto ng pagdugtong kapag unang nabubuo ang mga bitak, na epektibong nagpapaantala sa paglaganap ng bitak at nagpapabuti sa pangkalahatang resistensya ng materyal sa tensile at bitak. Hibla ng basalt ay may magaspang na ibabaw, na nagbibigay ng malakas na pisikal na pagkakaugnay sa semento. Kapag ang mga panlabas na karga ay inilapat sa mortar, ang bahagi ng stress ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng mga hibla patungo sa nakapalibot na matrix, sa gayon ay binabawasan ang lokal na konsentrasyon ng stress at pinipigilan ang karagdagang paglaganap ng bitak. Ang mekanismong ito ng stress dispersion ay nakakatulong na mapabuti ang pangkalahatang tibay at resistensya sa impact ng mortar.
Sa proseso ng pagpapatigas ng mortar, ang mga hibla ay maaaring bumuo ng isang random na ipinamamahagi Reinforcing Mesh istruktura sa loob ng matrix, na nagpapabuti sa resistensya ng mortar sa pagbabago ng anyo. Kapag ang layer ng plaster ay sumailalim sa mga panlabas na pagbabago ng temperatura, mga stress sa pag-urong ng pagkatuyo, o mga mekanikal na karga, ang reinforcing mesh na ito ay epektibong makakayanan ang pagbabago ng anyo sa mga lugar na may konsentrasyon ng stress, na humahantong sa mas mataas na resistensya sa bitak sa materyal.











