玻璃纤维复合材料在建筑中的应用
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建筑材料的新型复合材料有哪些在现代建筑领域,新型复合材料的出现为建筑设计和施工带来了更多的可能性。
这些新型复合材料具有优异的性能,能够满足各种复杂的建筑需求。
接下来,让我们一起了解一下建筑材料中一些常见的新型复合材料。
纤维增强复合材料(FRP)是目前应用较为广泛的一种新型复合材料。
FRP 通常由纤维材料(如碳纤维、玻璃纤维等)和树脂基体组成。
碳纤维增强复合材料(CFRP)具有高强度、高刚度和轻质量的特点。
它在加固老旧建筑结构方面表现出色,能够有效地提高结构的承载能力和抗震性能。
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)则具有较好的耐腐蚀性,常用于海洋工程和化工建筑等环境恶劣的场所。
FRP 材料还可以被制成板材、筋材和索材等形式,应用于桥梁、高层建筑和大跨度空间结构中。
聚合物基复合材料(PMC)也是一类重要的新型建筑材料。
PMC以高分子聚合物为基体,加入各种增强材料,如纤维、颗粒等。
其中,纳米复合材料是近年来的研究热点。
通过在聚合物基体中加入纳米级的填料(如纳米黏土、碳纳米管等),可以显著提高材料的力学性能、热性能和阻隔性能。
例如,纳米复合材料制成的建筑涂料具有更好的耐候性和自清洁功能,能够延长建筑物的外观保持时间。
金属基复合材料(MMC)在建筑领域也有一定的应用。
铝基复合材料具有较高的比强度和比刚度,同时还具有良好的导热性和导电性。
它可以用于制造建筑中的结构件和装饰件,如窗框、扶手等。
钛基复合材料则具有优异的耐高温和耐腐蚀性,适用于一些特殊环境下的建筑应用。
陶瓷基复合材料(CMC)具有高强度、高硬度、耐高温和耐磨损等优点。
在建筑领域,CMC 可以用于制造高温炉窑的内衬、耐磨地面材料等。
然而,CMC 的成本相对较高,限制了其在一些大规模建筑项目中的广泛应用。
智能复合材料是另一类具有创新性的新型建筑材料。
这类材料能够感知外界环境的变化,并做出相应的响应。
例如,形状记忆合金复合材料可以在一定条件下恢复到预先设定的形状,这在自适应结构和抗震结构中具有潜在的应用价值。
复合材料在建筑工程中的应用在现代建筑工程领域,复合材料凭借其独特的性能和优势,逐渐成为一种不可或缺的重要材料。
复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。
它们结合了各种组成材料的优点,克服了单一材料的缺陷,为建筑工程带来了诸多创新和突破。
首先,纤维增强复合材料(FRP)在建筑结构加固中发挥着重要作用。
随着建筑物使用年限的增长,以及建筑功能的改变,许多既有建筑结构需要进行加固以满足新的承载要求。
FRP 具有高强度、轻质、耐腐蚀等特点,能够有效地提高结构的承载能力和耐久性。
例如,采用碳纤维增强复合材料(CFRP)片材对混凝土梁进行加固,可以显著提高梁的抗弯性能;使用玻璃纤维增强复合材料(GFRP)筋替代传统钢筋,可以增强混凝土结构在恶劣环境下的抗腐蚀能力,延长结构的使用寿命。
其次,复合材料在建筑外墙和屋面系统中也有广泛应用。
建筑的外观和节能性能是现代建筑设计的重要考量因素。
复合材料制成的外墙板和屋面板具有色彩丰富、造型多样、保温隔热性能好等优点。
例如,纤维增强聚合物(FRP)夹心板,由两层高强度的 FRP 面板和中间的轻质保温芯材组成,不仅具有良好的机械性能,还能有效地减少建筑物的能耗。
另外,一些新型的复合材料如智能玻璃纤维增强复合材料,可以根据外界光线和温度的变化自动调节透明度和隔热性能,为建筑提供更加舒适的室内环境。
再者,复合材料在桥梁工程中的应用也日益增多。
桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,对材料的性能要求极高。
FRP 桥梁具有重量轻、强度高、施工方便等优点。
例如,FRP 拉挤型材可以用于制造桥梁的主梁和桥面板,减轻桥梁自重,提高桥梁的跨越能力。
此外,FRP 还可以用于桥梁的加固和修复,解决传统加固方法存在的问题,提高桥梁的安全性和可靠性。
在建筑装饰领域,复合材料同样表现出色。
它们可以被制成各种精美的装饰构件,如雕塑、栏杆、吊顶等。
复合材料的可塑性使得设计师能够充分发挥创意,实现独特的建筑装饰效果。
建筑材料的高性能复合材料有哪些在现代建筑领域,高性能复合材料的应用越来越广泛,它们为建筑的设计和建造带来了诸多创新和突破。
高性能复合材料具有优异的性能,能够满足各种复杂的建筑需求。
接下来,让我们一起了解一下建筑材料中常见的高性能复合材料。
碳纤维增强复合材料(CFRP)是一种备受瞩目的高性能复合材料。
碳纤维具有高强度、高模量和轻质的特点,与树脂基体结合后,形成的 CFRP 具有出色的力学性能。
在建筑中,CFRP 可用于加固混凝土结构,如桥梁、梁柱等。
它能够显著提高结构的承载能力和耐久性,延长建筑的使用寿命。
此外,CFRP 还可用于制造新型的建筑构件,如预制板、屋面板等,其轻质的特性有助于减轻建筑的自重,降低基础造价。
玻璃纤维增强复合材料(GFRP)也是常见的高性能复合材料之一。
玻璃纤维成本相对较低,且具有良好的耐腐蚀性和绝缘性。
GFRP 在建筑中的应用十分广泛,如用于制作通风管道、水箱、遮阳板等。
它能够在恶劣的环境条件下保持稳定的性能,减少维护成本。
同时,GFRP 还可用于建筑外立面的装饰,赋予建筑独特的外观效果。
芳纶纤维增强复合材料(AFRP)具有高韧性和抗冲击性的特点。
在建筑抗震领域,AFRP 可用于加固结构节点和关键部位,提高建筑在地震作用下的安全性。
此外,AFRP 还可用于制造防弹和防爆建筑构件,保障特殊场所的安全。
除了纤维增强复合材料,聚合物基复合材料也在建筑中发挥着重要作用。
例如,聚碳酸酯板具有良好的透光性和耐冲击性,常用于建筑的采光顶和幕墙。
它能够让自然光线充分进入室内,减少人工照明的需求,同时提供有效的防护。
另外,热塑性复合材料在建筑中的应用也逐渐增多。
这类材料具有可回收、加工性能好等优点。
比如,它们可以被用于制造建筑模板,提高施工效率和降低成本。
金属基复合材料在一些特殊建筑中也有应用。
铝基复合材料具有轻质、高强的特点,可用于制造高层建筑的幕墙框架,减轻结构自重的同时保证结构的稳定性。
玻璃纤维增强塑料力学性能分析与应用玻璃纤维增强塑料(GFRP)是一种具有优异力学性能的复合材料,由玻璃纤维和塑料基体组成。
它的广泛应用领域包括航空航天、汽车制造、建筑结构等。
本文将从材料的力学性能、制备工艺和应用等方面进行分析和探讨。
首先,我们来看一下GFRP的力学性能。
由于玻璃纤维的高强度和刚度,以及塑料基体的韧性和耐腐蚀性,GFRP具有优异的综合力学性能。
在拉伸强度方面,GFRP的强度可以达到几百MPa,远远高于普通塑料。
而在弯曲强度方面,GFRP的表现也非常出色,能够承受较大的弯曲应力而不断裂。
此外,GFRP还具有较好的疲劳性能和抗冲击性能,这使得它在复杂工况下的应用更加可靠。
其次,制备工艺对GFRP的力学性能有着重要影响。
常见的制备工艺包括手工层叠、预浸法和注塑成型等。
手工层叠是最传统的制备方法,但由于工艺复杂、生产效率低和产品质量难以保证等问题,逐渐被其他工艺所替代。
预浸法是一种将玻璃纤维预先浸渍于树脂中,然后通过热固化得到成品的方法。
这种工艺可以提高产品的质量和生产效率,但成本相对较高。
注塑成型是一种将玻璃纤维和树脂混合后注入模具中成型的方法,可以实现大规模、高效率的生产。
不同的制备工艺会对GFRP的力学性能产生不同的影响,因此在实际应用中需要根据具体情况选择适合的工艺。
最后,我们来看一下GFRP在实际应用中的情况。
由于其优异的力学性能和轻质化特点,GFRP在航空航天领域得到了广泛应用。
例如,飞机的机身和翼面板等结构部件常采用GFRP材料制造,可以降低飞机的重量,提高燃油效率。
在汽车制造领域,GFRP也被用于制造车身和零部件,可以提高汽车的安全性和燃油经济性。
此外,GFRP还可以用于建筑结构的加固和修复,提高结构的抗震性能和耐久性。
综上所述,玻璃纤维增强塑料具有优异的力学性能,广泛应用于航空航天、汽车制造和建筑结构等领域。
在实际应用中,需要根据具体要求选择合适的制备工艺,以确保产品的质量和性能。
玻璃纤维是一种重要的复合材料,具有重量轻、强度高、阻燃、耐腐蚀等特点,广泛应用于建筑、船舶、汽车等行业。
但是,在使用玻璃纤维时,需要注意以下要求:1. 安全操作:在操作玻璃纤维时,必须注意安全,戴好安全帽、眼镜、手套等个人防护装备,避免纤维误入身体,对健康产生影响。
同时,应注意使用安全工具,如保护罩、安全锁等,确保安全。
2. 材料储存:玻璃纤维材料应存放在干燥、通风、无阳光照射的地方,避免日晒雨淋,影响材料质量。
存放时应注意避免材料变形或损坏,可以通过包装或标记等方式进行区分和管理。
3. 维护保养:在使用玻璃纤维材料时,应注意维护和保养,及时清理材料表面的灰尘、污物等杂质,保持材料光洁,避免因表面损伤影响强度。
同时还应注意保持材料的湿度,避免材料龟裂或变形。
4. 施工温度:在施工玻璃纤维时,应注意材料的适应温度,避免过低或过高导致材料变形或损坏。
同时还应注意施工环境的温度、湿度等因素,避免因温度等影响施工效果。
5. 避免过度拉伸:在使用玻璃纤维时,不宜过度拉伸,以免材料损坏或强度降低。
同时还应注意材料的应力与变形,提高使用寿命。
6. 避免划伤:玻璃纤维制品表面硬度较高,但在搬运时,还是需要注意不要与其他硬材料或物体相撞或擦碰,以避免划伤。
如果表面被划伤,不仅会影响美观,还可能降低材料的强度和耐久性。
7. 避免接触高温:玻璃纤维制品的熔点较高,但在高温环境下容易变形或损坏。
因此,在使用时需要避免接触高温或火源。
同时,也需要避免长时间暴露在阳光下,以免因为紫外线的作用使纤维材料老化,从而降低材料的强度和耐久性。
8. 防止纤维材料刺入皮肤:玻璃纤维制品可能产生细小的纤维碎片,在搬运或者加工时要注意戴口罩和手套,避免纤维材料进入呼吸道或者刺入皮肤。
9. 避免与酸、碱等有害物质接触:玻璃纤维制品对于酸、碱等有害物质敏感,容易被腐蚀或影响到其性能。
因此,在使用时需要避免接触这些有害物质,以免降低材料的使用寿命。
21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板应用构造21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板是一种常见的复合材料板材,它由聚酯树脂及玻璃纤维增强材料组成。
这种板材具有轻质、强度高、耐腐蚀、耐磨损、绝缘性好、阻燃性能优良等特点,在建筑、交通、船舶、化工、电力等领域有广泛的应用。
首先,在建筑领域,21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板常用于屋顶、墙体、隔断等部位的装饰与保护。
它的轻质使得施工方便快捷,可以减轻建筑物自重。
同时,它具有较高的强度,可以增加建筑物的结构稳定性。
此外,该板材还具有耐腐蚀和耐磨损的特性,可以有效地防止外部因素对建筑物的侵蚀,延长建筑物的使用寿命。
其次,在交通运输领域,21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板常应用于车身、底盘等部位的制造。
因为其具有轻质和高强度的特点,可以增加车辆的载重能力,提高燃油经济性。
另外,它的耐腐蚀性能可以有效地防止雨水和道路盐碱对车辆表面的腐蚀和损坏,保持车身的美观和功能。
此外,该板材还具有较好的绝缘性能,可以隔离电路和车身之间的联系,提高车辆的安全性能。
再次,在船舶建造领域,21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板常用于船体、舱室等部位的构造。
由于其具有良好的阻燃性能和耐腐蚀性能,可以减少船舶在海上遭受火灾和腐蚀的风险。
此外,它的轻质和高强度也可以减少船舶的自重,提高航行的速度和燃油经济性。
另外,该板材还具有良好的绝缘性能,可以防止电路漏电和触电事故的发生,保障船员的安全。
最后,在化工和电力领域,21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板常用于储罐、管道、设备等部位的制造。
该板材具有耐酸碱、耐腐蚀的特性,可以在恶劣的化学环境下使用,保护介质不被污染或外泄。
同时,它的抗紫外线性能也可以防止太阳光的辐射对设备的影响。
此外,该板材还具有良好的绝缘性能,可以隔离管道和设备与周围环境的电路,保证电力系统的安全运行。
综上所述,21cj103-2玻璃纤维增强聚酯板在建筑、交通、船舶、化工、电力等领域的应用非常广泛。
frp是什么材料FRP,即玻璃钢,是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料。
它具有高强度、轻质、耐腐蚀、绝缘等优点,因此在工业、建筑、航空航天等领域得到了广泛应用。
下面我们将从材料特性、应用领域和制作工艺三个方面来介绍FRP是什么材料。
首先,从材料特性来看,FRP具有很多优越的性能。
首先,它具有很高的强度,比起传统的金属材料,FRP的强度更高,而且重量更轻,这使得它在航空航天领域有着广泛的应用。
其次,FRP具有优异的耐腐蚀性能,不易受化学物质的侵蚀,因此在化工、海洋等领域有着重要的作用。
另外,FRP还具有良好的绝缘性能,可以用于制作绝缘材料,保障电气设备的安全运行。
总的来说,FRP的优越性能使得它在各个领域都有着重要的应用价值。
其次,从应用领域来看,FRP的应用非常广泛。
在建筑领域,FRP常常用于制作外墙板、屋顶、管道等建筑材料,其轻质、耐候、易加工的特点使得它在建筑装饰和结构中有着广泛的应用。
在交通运输领域,FRP常常用于制作汽车、船舶、飞机等交通工具的零部件,其高强度、耐腐蚀的特点使得它在交通工具制造中有着重要的地位。
在环保领域,FRP常常用于制作污水处理设备、烟气脱硫设备等,其耐腐蚀、耐磨损的特点使得它在环保设备制造中有着重要的应用。
总的来说,FRP在建筑、交通、环保等领域都有着广泛的应用前景。
最后,从制作工艺来看,FRP的制作工艺主要包括原材料准备、成型、固化等步骤。
首先,需要准备玻璃纤维和树脂作为原材料,其中玻璃纤维可以是短切型、连续型等不同形式,树脂可以是环氧树脂、不饱和聚酯树脂等。
然后,将玻璃纤维和树脂按照一定比例混合,并经过成型工艺,将其制作成所需的形状。
最后,通过固化工艺,使得树脂充分固化,从而形成最终的FRP制品。
整个制作工艺需要严格控制各个环节,以确保最终制品具有良好的性能。
综上所述,FRP是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料,具有高强度、轻质、耐腐蚀、绝缘等优点,广泛应用于工业、建筑、航空航天等领域。
建筑中的复合材料应用一、引言随着科学技术的不断发展,新材料的出现在建筑领域产生了重大影响。
复合材料作为一种具有优异性能的新型材料,被广泛应用于建筑中。
本文将介绍建筑中复合材料的应用及其优势。
二、复合材料的定义与特点复合材料是由两种或两种以上不同材料的组合形成的新材料。
与传统材料相比,复合材料具有轻质、高强度、耐腐蚀、耐磨损等优点。
这使得复合材料成为建筑领域中不可或缺的材料之一。
三、建筑中的复合材料应用1. 玻璃纤维增强塑料(GFRP)玻璃纤维增强塑料是一种常用的复合材料,它由玻璃纤维和树脂组成。
在建筑中,GFRP常用于加固混凝土结构,如梁、柱和板等。
与传统的钢筋混凝土相比,GFRP具有重量轻、耐腐蚀和易于加工等优势。
2. 碳纤维增强聚合物(CFRP)碳纤维增强聚合物是一种高强度、高模量的复合材料。
它由碳纤维和树脂组成,广泛应用于建筑中的结构加固和修复。
CFRP可以有效地提高结构的强度和刚度,同时重量轻,对原有结构影响较小。
3. 铝塑板铝塑板由铝合金和塑料复合而成,在建筑立面装饰中得到广泛应用。
铝塑板具有质轻、防火、耐腐蚀等特点,能够满足建筑外墙的美观和保护要求。
4. 复合保温板复合保温板是由保温材料和外层装饰材料组成的复合材料。
它具有保温隔热、防火、耐候等特点,被广泛应用于建筑的外墙保温系统中。
5. 复合地板复合地板是由木质纤维和塑料复合而成的新型地板材料。
它具有美观、耐磨、防水等特点,同时易于安装和维护。
复合地板在建筑室内装饰中得到了广泛应用。
6. 纤维增强水泥板(GRC)纤维增强水泥板是由水泥、石英砂和玻璃纤维等组成的复合材料。
它具有轻质、高强度、防火、耐候等特点,被广泛应用于建筑的外墙装饰、立面构件等。
四、复合材料应用的优势1. 重量轻:复合材料相比传统材料更轻,能够减轻建筑自重,降低结构负荷。
2. 高强度:复合材料具有优异的强度特性,能够提高建筑结构的抗震、抗风等能力。
3. 耐腐蚀:复合材料对于腐蚀性环境具有良好的耐腐蚀性能,能够延长建筑使用寿命。
新材料在施工中的应用引言新材料是指以现有材料为基础,通过改变成分或结构,或者利用新技术、新工艺研制开发出来的具有新特性、新用途的材料。
在施工中,新材料的应用不仅可以提高施工效率和质量,还可以减少资源消耗和环境影响。
本文将探讨新材料在施工中的应用,从不同角度分析其优势和潜在问题。
一、新材料在建筑工程中的应用1. 高性能混凝土高性能混凝土是一种具有较高抗压强度和耐久性的材料,其碳化深度和渗透率较低,能够延长建筑物的使用寿命。
在施工中,高性能混凝土可以用于建造高层建筑、大跨度桥梁等结构,提供更好的结构性能和抗震能力。
2. 高分子膨胀阻燃材料高分子膨胀阻燃材料是一种具有膨胀性能和阻燃性能的材料,可以在火灾发生时产生较多的气体,并形成致密的阻燃层,延缓火势蔓延。
在建筑工程中,高分子膨胀阻燃材料可以用于阻燃墙体、地板和屋顶等结构,提高建筑物的火灾防护等级。
3. 玻璃纤维增强复合材料玻璃纤维增强复合材料是一种具有高强度、轻质、耐腐蚀性能的材料,可以替代传统的钢筋、木材等材料。
在建筑中,玻璃纤维增强复合材料可以用于制作梁、柱、板等结构,减轻建筑物自重,提高抗震性能,同时降低施工工期和成本。
二、新材料在交通工程中的应用1. 高性能沥青混合料高性能沥青混合料是一种具有较高强度和耐久性的材料,能够在重载交通条件下保持稳定性,在施工中,高性能沥青混合料可以用于高速公路、城市道路等路面,减少路面破损和车辆疲劳损坏,延长路面使用寿命。
2. 高强度钢材高强度钢材是一种具有较高强度和韧性的材料,可以替代传统的普通钢材,在交通工程中广泛应用于桥梁、隧道等结构的建造。
高强度钢材可以减少材料的使用量,提高构件承载能力,同时减小工程的自重,降低施工和维护成本。
3. 高分子复合材料高分子复合材料是一种由高分子基体和填充剂组成的材料,具有较低的密度和良好的力学性能。
在交通工程中,高分子复合材料可以用于制作车身、车厢等部件,减轻车辆自重,提高燃油利用率,降低尾气排放,同时提高车辆的安全性能。
玻璃纤维复合材料在建筑中的应用玻璃纤维玻璃纤维的化学组成主要为二氧化硅、三氧化硼,它们对玻璃纤维的性质和工艺特点其决定作用。
玻璃纤维具有高强度、低伸缩、耐腐蚀、电绝缘、不燃烧等许多优异性能。
将特定组分的玻璃熔融后经小孔流出,再抽拉成极细的纤维,可以制成织物,品种繁多。
常的有玻璃纤维布、玻璃纤维毡及无纺布等。
但短纤维增强复合材料在强度、刚度和抗疲劳性能等方面,远不如同类长纤维增强复合材料在纤维方向的性能。
但由于短纤维生产率高,可以制成形状复杂的部件且价格便宜,因而具有广泛的应用。
短切玻璃毡铺复性好,无定向性,增强的复合材料比没有纤维增强的基体材料(工程塑料)在强度尤其是刚度和热稳定性方面要好得多;比单向连续纤维增强复合材料的横向拉伸强度和剪切强度要高得多;比单向(和叠层)复合材料的层间拉伸强度和剪切强度要高很多。
玻璃纤维/聚丙烯的复合材料长玻纤增强热塑性复合材料近年来,长玻纤增强热塑性复合材料得到迅速发展,它是将长玻璃纤维通过特制的浸润装置,在一定条件下用树脂充分浸润制得的,常用的热塑性树脂有聚丙烯、尼龙、聚酯和聚碳酸酯等。
长纤维增强热塑性塑料以其优异的特性成为汽车工业实现低成本高效益目标的理想材料[12]。
而且在航天航空、化工及电子行业也得到了广泛应用,在国际上有很多学者、专家致力于这种复合材料。
1.2.1长纤维增强热塑性复合材料的发展历史最初的长纤维增强热塑性复合材料是由美国于20世纪60年代初制得的。
10年之后,一种商品名称为Azdel的中长玻璃纤维毡增强PP的片材出现在市场上,从此,长纤维增强热塑性复合材料受到越来越多学者的关注。
特别是近些年来,随着长纤维增强热塑性复合材料制品越来越受到各国产业界的重视,热塑性树脂对长玻璃纤维的浸渍技术,长玻璃纤维增强热塑性复合材料制品的成型工艺及应用等方面得到长足发展。
国内外先后发展起了熔融浸渍技术、粉体浸渍技术、溶液浸渍技术和纤维共织等技术,近年来还有学者发明了在线共混技术,省去了挤出造粒的中间过程。
在解决了长纤维的浸渍问题后,长纤维增强热塑性复合材料得以实现工业化,并广泛应用于航天、航空、汽车、化工、电子/电器等领域。
近10年来,每年均以25%的速度增长,发展速度比热固性复合材料高数倍[13]。
表明了长纤维增强热塑性复合材料近年来的发展速度之快,它将在塑料复合材料中占有越来越重要的地位。
近几年,美国、德国、法国、日本等发达工业国家发展长玻纤增强热塑性复合材料,并走在世界前列。
许多国际知名企业都有长纤维增强热塑性复合材料问世,如美国的杜邦公司、Ticona公司、法国的SaintGobian公司、美国的LNP公司、日本帝人公司等。
其中美国LNP公司成功开发了长纤维增强PET复合材料,这种材料以其高性能低价格有希望在汽车上大规模应用,代替部分金属材料,减轻汽车的重量。
Ticona公司在国际性的展览会和汽车专业会议上大力推荐他们名为Celstran的产品,这是一系列玻纤质量分数为30%、40%或50%热塑性复合材料,基体树脂为PBT或PP,这种产品的拉伸强度、冲击强度和弯曲强度与增强尼龙改性料几乎相同。
以聚丙烯为基体的长玻纤复合材料比短玻纤复合材料的冲击强度高10MJ/m2,弯曲强度和拉伸强度分别高100Mpa以上;以聚酯为树脂基体的长玻纤增强材料比短玻纤增强材料的冲击强度高3倍。
这是因为Celstran中的玻纤长度约为11mm,比传统玻纤增强配混料中的长度(2mm)长5倍以上,而且这些玻纤是沿着粒子长度方向排列的。
Ticona公司负责人声称,这种产品的表面质量佳、制品翘曲很小,能够应用于汽车机罩下部件和工业部件。
法国SaintGobian Vetrotex 公司推出的长玻纤增强热塑性复合材料命名为Teintex系列。
该公司于2002年推向美国市场的Twintex PET产品大受欢迎[14],这种产品的冲击强度与Twintex PP相当,能够满足汽车结构部件的性能要求,并且在耐疲劳性和刚性等方面还能满足电子、运动和休闲设施、风车部件等的要求。
我国的LFRTP研制工作起步较晚,20世纪80年代后期才取得了一些成果。
杨卫疆[15]提出了聚丙烯树脂浸渍连续玻璃纤维毡的工艺路线,并研究了该工艺与复合材料性能的关系;高志秋[16]采用熔体浸渍工艺制备了长玻纤增强尼龙6(LGF/PA6)预浸料,并且对玻纤初始长度、含量、增韧剂等方面对复合材料性能的影响做了研究;咸贵军[17]等研究了模具和注塑工艺对注塑试样拉伸强度的影响,并在此基础上开发出一种长玻纤增强聚丙烯预浸装置;姜润喜、余木火[18]等利用另一种浸润装置制备了长玻璃纤维增强PET复合材料,并研究了产品的机械性能。
近年来,国内多所重点大学如浙江大学、东华大学等都开展了相关内容的研发工作。
另外国内几家技术力量雄厚的大型塑料企业如航天科技集团等也致力于该项目的研究开发。
1.2.2长玻璃纤维增强热塑性复合材料特性a、作为纤维增强复合材料的树脂基体,热塑性树脂较热固性树脂有许多优势[19]:热塑性树脂的种类多,且具有良好的耐化学药品和耐水性;韧性和冲击去强度高;可热成型,成型周期短,生产效率高;可以选择多种成型方法,工艺简单;可重复加工、回收再利用;并且采用热塑性树脂制备的预浸料保存期限几乎不受限制。
b、长纤维增强复合材料表现出比短纤维增强复合材料更佳的刚性和耐蠕变性,它的压缩强度、弯曲强度以及热变形温度都比短纤维增强材料高。
同时长纤维增强能使复合材料的冲击强度成倍的提高,并且在高温高湿下仍能保持良好的力学性能。
在长纤维增强复合材料中,长纤维相互缠结、翻转和弯曲,在制品中呈三维立体结构,不像短纤维混合料那样沿流动方向排列,因此长纤维增强复合材料制品与短纤维增强复合材料相比,各向同性程度较高,平直度较好,翘曲较小。
c、玻璃毡增强热塑性复合材料是长纤维增强热塑性复合材料的早期形式,它的成型方法单一,因此玻璃毡增强热塑性复合材料制品虽然具有良好的力学性能,但应用领域却相对有限。
与之相比,长纤维增强复合材料不仅具有较高的力学性能,而且具有良好的成型加工性能,它可以采用注射、挤出、压制层压等多种成型方法加工,可用于成型形状非常复杂的构件。
1.1.4长纤维增强聚丙烯材料纤维增强聚丙烯复合材料是目前热塑性塑料市场中增长较快的塑料品种之一,尤其是在汽车用塑料中。
为了能够更好的发挥纤维的增强作用,在塑料中纤维长度需要大于LC,既零界长度,LC取值与塑料的种类有直接关系。
如果纤维的长度小于LC,其增强效果与一般的粉末填料区别不大。
例如,玻纤增强PP中,玻璃纤维的零界长度为3.1 mm;而在另外一种经过化学改性的PP中,LC可能降到0.9mm以下。
对于普通的短玻纤增强塑料,制品中的纤维长度一般只有0.2~0.6mm,限制了制成品性能的提高。
而在长玻纤增强塑料部件中,玻璃纤维的残留长度可以达到3mm以上,大大提高了制品的物理机械性能。
由于长纤维增强热塑性塑料制品中的纤维残留长度较长,它的冲击强度比普通的纤维增强材料高了4倍左右;比强度(17.2%)更是比铝材料(9.8%)都高;此外,这种材料的3加工流动性好,制品外观光亮、无塌坑等缺陷,制品的成型收缩率也小。
J.L.Thomasin[10]的研究成果表明,长玻纤增强聚丙烯(LFG/PP)和短玻纤增强聚丙烯(SFG/PP)的玻璃纤维直径和含量相同时,LFG/PP的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度明显高于SFG/PP。
美国PPG公司于1972年开发生产出长玻璃纤维毡增强聚丙烯复合材料。
英国ICI公司在1985年推出了一种商品名为verton的长玻璃纤维增强热塑性复合材料粒料[11]。
1钢筋混凝土结构的补强加固技术钢筋混凝土结构的补强加固技术就目前可分为两大类,传统的补强加固法和应用新型纤维复合材料FRP的补强加固法川一[4J。
1.1.1传统补强加固法1.1.1.1加大截面加固法加大截面技术是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外测重新浇筑混凝土,以增大构件的截面尺寸来达到提高承载力的目的。
这种方法在设计时必须解决好新加部分与原有部分的整体工作协同受力问题。
这种结构在弹性阶段结合面的剪应力和法向拉应力主要是靠结合面两边的新旧混凝土的粘结强度承担开裂及极限状态下,则主要是通过结合面的锚固钢筋所产生的被动锚栓力,这种技术的优点是可以同时增大构件的刚度承载力和变形能力,部分情况下也可以加强连接的可靠性,但结构自重会增加,很多对于桥梁及楼板等结构,则会减小其使用空间,而且现场作业量较大,养护期长。
1.1.1.2预应力加固法预应力加固技术是通过预应力钢筋对构件施加反向荷载,采用拉杆钢绞线或撑杆对结构进行加固。
采用体外预应力的形式其优点是可以大幅度提高构件承载力,降低裂缝宽度,对结构外观和使用空间影响较小,尤其适用于大跨度结构加固。
用作加固的预应力技术与新建结构中的预应力设计,既有相同之处也有不同的特点。
预应力加固构件存在二次受力的应力超前和应变滞后现象。
原结构构件受预加力作用,产生的压缩变形对控制张拉量的计算影响较大。
缺点是需要专门的加固设备,锚具复杂而且当使用环境温度高于60度时应进行防护处理。
1.3改变结构体系方法当主体结构基本完好,但.其承载力不能满足要求,或需要提高活载等级时,可采用增设辅助构件以改善结构静力体系的技术,主要途径有增设支点加固和多跨简支梁的连续化加固。
增设支点加固即通过在梁板等受弯构件的跨中间增设支点,减小构件计算跨度,有效降低构件的剪力和弯矩峰值,并且能限制或减少受弯构件的挠曲变形和开裂。
多跨简支梁的连续化加固是在原简支梁的支座处增设抵抗负弯矩钢筋,这样支座处可以抵抗负弯矩,简支梁变为连续梁,减小了原构件跨中弯矩。
这种技术的优点是提高了结构的承载力,增大了结构的刚度,减小了挠度;缺点是可能因此造成空间分割,而且当支承结构为钢筋混凝土,需要采用湿施工时,涉及到钢筋连接和混凝土浇筑,需要一定作业量和工期。
4外包钢加固法外包钢加固法是以型钢外包于构件四周的加固方法。
在我国外包钢加固法也是一种使用面较广的传统加固方法。
其优点是施工简便、工期短、受力较为可靠,适用于使用功能上不允许增大混凝土截面尺寸,又要求大幅度地提高截面承载力的混凝土结构加固,或砌体结构加固。
外包钢加固分湿式和干式两种,湿式外包钢加固外包型钢和构件之间是采用乳胶水泥粘贴,环氧树脂化学灌浆或焊接等方法以使型钢与原构件能整体工作,共同受力;干式外包钢加固型钢与原构件之间无任何粘贴,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力,与湿式外包钢法相比干式外包钢施工更为简便,但承载能力提高不如湿式外包钢有效,外包钢法用于加固梁时,需要在楼板上开孔且梁根部节点处理复杂,此加固方法需要防腐处理。