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水泥基材料是目前使用量最大、应用范围最广的建筑材料。水泥基材料脆性较大,具有较低的抗拉强度和应变能力,在长期使用过程中会影响结构整体的承载能力、耐久性和正常使用功能。介于上述水泥基材料性能的缺陷,应该通过某种方式,使得水泥基材料的性能得到提升。而将纤维掺入到水泥基材料形成复合化是改善水泥基材料性能最有效的方法之一。本研究以玄武岩纤维、聚丙烯纤维和硅酸盐水泥混合而成的复合材料为对象,在保持水泥基材料配合比不变的情况下,研究了纤维种类、长度、掺量对水泥基复合材料的力学、耐久性能方面的影响。具体选用玄武岩纤维的掺入长度为6mm、9mm、12mm、18mm,纤维掺入量为 1.2 kg·m-3、2.4kg·m-3、3.6kg·m-3、4.8kg·m-3;聚丙烯纤维的长度为6mm、9mm、12mm、18mm,纤维掺入量为0.6 kg·m-3、0.9 kg·m-3、1.2kg·m-3、1.5kg·m-3。试验通过对单掺纤维、混杂纤维进行抗压强度、抗折强度、吸水率、耐酸腐蚀等性能测试,阐明混杂纤维增强水泥复合材料性能参数变化。结果表明:1.单掺玄武岩纤维对复合材料的抗压强度影响不大;复合材料的早期抗折强度随纤维掺量的增加呈增大趋势,一定掺量范围内,复合材料的抗折强度基本保持随纤维长度的增长而增加的趋势;复合材料的折压比随纤维掺量的增加而增大,随着纤维长度的增加复合材料的折压比呈先降低后增大的趋势。纤维长度一定时,随着纤维掺量的增加,复合材料的吸水系数呈先减小后增大趋势;纤维掺量一定时,随着纤维长度的增加,复合材料的吸水系数呈先减小后增大趋势。随着天数的增加,复合材料的强度保持率逐渐减小;纤维长度一定时,随着纤维掺量的增加,复合材料的强度保持率呈先增后减趋势;纤维掺量一定时,复合材料的强度保持率随纤维长度的增加呈先增加后降低趋势。2.单掺聚丙烯纤维对复合材料的抗压强度的影响可忽略;复合材料的抗折强度和折压比随纤维掺量的增加呈增大趋势,在一定范围内复合材料的抗折强度和折压随纤维长度的增大而增大;随纤维掺量的增加,复合材料的折压比基本呈增大趋势。纤维掺量低于1.2kg·m-3时,随着纤维长度的增加,复合材料的折压比逐渐增大;纤维掺量高于1.2kg·m-3时,随纤维长度的增加,复合材料的折压比呈先降低后增加趋势。纤维长度一定时,随着纤维掺量的增加,复合材料的吸水系数先减后增;纤维掺量一定时,随着纤维长度的增加,复合材料的吸水系数逐渐减小。纤维长度为12mm时,复合材料的强度保持率随纤维掺量的增加呈先增后减趋势;纤维掺量为1.5 kg·m-3时,复合材料的强度保持率随着纤维长度的增加呈逐渐降低趋势。3.玄武岩、聚丙烯纤维混杂后复合材料的力学性能、耐久性能均有一定程度的提升,但纤维的掺入对复合材料的抗压强度影响较小。聚丙烯纤维长度在6mm-12mm范围内试块的抗折强度较好,纤维长度在6mm-9mm范围内试块的折压比较好;玄武岩纤维掺量在3.6 kg·m-3-4.8 kg·m-3范围内试块的抗折强度和折压比较好。聚丙烯纤维长度在6mm-9mm范围内对试块的抗渗能力较好;玄武岩纤维掺量在1.2 kg·m-3-2.4 kg·m-3范围时试块的吸水率较低,抗渗能力较好。聚丙烯纤维长度的增加整体对复合材料耐酸腐蚀性能产生负面影响;对于耐酸腐蚀试块的抗折强度,玄武岩纤维掺量的最适范围为1.2 kg·m-3-2.4 kg·m-3。