增强的玻璃纤维有很多种型式,例如短切纤维纱、连续纤维无捻粗纱、网格布、短切纤维毡等,不同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法不同,相同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也不完全相同。而且玻璃纤维的掺入量和使用方式对于玻璃纤维增强水泥复合材料的力学性能有着很大的影响。
喷射工艺是应用早并且多的制造GRC制品的方法,包括手工喷射和自动喷射。20世纪70年代初英国建筑研究院(BRE)先用此方法制造玻璃纤维增强水泥(GRC)制品。
不管是手工喷射还是机械喷射,喷射工艺都需要经过训练的操作人员和设备。操作方法的正确与否很大程度影响到GRC制品的强度和耐久性。对于喷射工艺而言,玻璃纤维以二维乱向随机分布于水泥砂浆之中,纤维的有效利用率高,产品的各项物理性能也较好。
预混工艺是将短切玻璃纤维和水泥砂浆基体共同搅拌,形成均匀的玻璃纤维水泥混合料,然后通过浇筑或喷射的方法制成产品。根据成型方法的不同,预混工艺可分为预混浇筑工艺和预混喷射工艺。预混浇筑工艺与预制混凝土制品的工艺相类似,在浇筑过程中常常会辅以震动工序。
由于玻璃纤维的表面非常光滑,普通GRC中玻纤-水泥界面过渡区是薄弱的环节,AR纤维理论上只能发挥其强度效能的14.3%。界面理论认为:玻纤-水泥界面结合力如果太弱,受载时,纤维会大量拔出,GRC强度很低;但如果结合力过强,纤维表面应力集中,导致纤维受损,材料脆断,既降低强度,又降低塑性。
只有界面结合力适中的GRC才能呈现出高强度和高韧性。界面优化涉及原材料的匹配、工艺方法与参数的设定、生产环境与条件的作用等诸多问题。
GRC建材模仿的真实效果强,可仿木、竹、石等古典材质。GRC在建筑外表皮的运用是特别多见的。现代建筑中,各种各样的建筑造型,各种外立面设计,GRC都能够很好的满足设计要求,实现设计效果。建筑领域面临的痛点,我们发现GRC之所以能够广泛应用,正是因为解决了这些痛点问题,贴合市场需要。工厂制造出孔洞大小不一的GRC单元式幕墙,运输至施工现场安装。
现今随着社会发展,grc产品被广泛应用,然而有些部分产品安装之后会出现开裂的情况,下面我们结合多年施工经验告诉大家开裂的原因:
原因 1
生产过程中,养护周期不够。
原因 2
产品与龙骨之间的连接方式造成。如果采用刚性连接,在实际施工过程中,工人掌握的精度不能达到,会导致墙板因高低差和长短差被拉裂;如果采用柔性连接,产品在自收缩过程中,有适当的弹性空间,这样会减少墙板开裂的几率。