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建築業界は前例のない課題に直面しています 環境規制が厳しくなり 材料コストが上がり 持続可能で耐久的な建築ソリューションの需要が増加していますこの文脈において繊維強化コンクリート (FRC) は 混凝土製造における 破壊的力として登場し 優れた性能と 経済的な利益をもたらし 業界を改造しています
建設業は,資源消費と環境劣化に世界最大の貢献者の1つであり続けています.伝統的なコンクリート生産には大量のセメントが必要です.製造過程で世界のCO2排出量の約8%を占める同時に,鉄鋼補強材の生産はかなりのエネルギーと鉱物資源を消費し,かなりの廃棄物を発生させます.原材料の供給が減少し,鉄鋼価格が変動する繊維強化コンクリートは 構造要件を満たし 環境への影響とコストを削減する 実行可能な代替品です
コンクリートマトリックスに分離した繊維 (鉄鋼,ポリプロピレン,ガラス,または合成材料) を組み込むことで,FRCは従来の鉄筋コンクリートに挑戦する機械的特性を達成します.
プリフォルト産業は,FRC技術の主要な受益者となり,以下のような顕著なアプリケーションがあります.
カーボンやステンレス鋼から製造され,様々な幾何学 (フック,ストレート,または変形) で,これらは最も高い構造能力を提供します.鉄鋼繊維は,現在,1を超える強度で重要なインフラを強化しています.1000MPa
ポリプロピレンマイクロファイバー (12~19mm) はプラスチック収縮を制御し,マクロファイバー (3~50mm) は同等の鉄筋の1/5分の1の重さで構造性能を提供します.腐食 し ない 性質 に よっ て,厳しい 環境 に 適し な もの です.
アルカリ耐性ガラス繊維は,高屈強度とデザインの多様性を持つ超薄 (10-15mm) の建築用コーティングを生産する.
ASTM C1765 (2013) は,排水構造における鋼FRCの性能基準を確立し,ACI 544.4Rは,ファイバーからレバーへの代替のための設計方法論を提供します.主要パラメータには以下の通りがあります.
ライフサイクル分析は,FRCの利点を示しています.
現在進行中の研究は以下の点に焦点を当てています.
標準化が進み ケーススタディが蓄積されるにつれて 繊維強化コンクリートは 世界中で 持続可能なプリファスト建築の デフォルト選択肢になりつつあります