纖維增強材料由纖維、基體和界面層組成,各向異性與非均勻性是其強度的主要特點。根據(jù)纖維和基體材料種類以及復合工藝的不同,強度性能也不相同。碳纖維增強環(huán)氧是航空航天領域應用最廣、制備工藝和理論分析最成熟的纖維增強材料。纖維的拉伸強度比環(huán)氧樹脂與界面粘結(jié)強度大得多,它的縱向拉伸強度Xt遠大于橫向拉伸強度Y與縱橫剪切強度S。縱向拉伸強度Xt也比縱向壓縮強度Xc大得多,原因是纖維容易發(fā)生局部微屈曲或彎折。預測單向纖維增強材料(單層板)破壞的強度理論有最大應力準則和最大應變準則。此外,為考慮X、Y、S三者的綜合影響,還建立了若干各向異性強度理論。最著名的是蔡–希爾準則和諾里斯準則;考慮拉壓強度不同的強度理論有蔡–吳應力張量多項式理論和霍夫曼準則等。實際應用中,纖維增強材料通常是多向纖維鋪設層合板。層合板的強度分析比單向板(單層板)要復雜些。在面內(nèi)載荷作用下,通常是某個單層最先破壞,其他各層完好無損,并能繼續(xù)承載。隨著載荷加大,相繼發(fā)生下一個較弱單層破壞,直至最終破壞。強度分析時要采用逐步加載,多次降級法。首先對無損層合板進行應力分析,根據(jù)單層板強度理論確定第一破壞層,并將它的承載能力除去或折減,變?yōu)椤敖导墝雍习濉薄H缓笾匦路治龃_定下一個破壞層,直至最終破壞。當層合板受彎曲載荷作用時,情況更復雜些。層內(nèi)破壞與分層破壞常相伴發(fā)生,相互影響。層內(nèi)破壞可用前述方法分析,分層破壞需用層間剪切理論來分析。計算各層垂直厚度的層間剪應力τz,若τz等于或大于層間剪切強度τc時,發(fā)生層間破壞。層間剪切強度τc可用短梁三點彎曲試驗測定。 2100433B
請問:胎體增強材料是什么,作用是什么?防水涂料一定要用胎體增強材料嗎?
答:防水的產(chǎn)品很多,基本上都是直接使用的,不需要現(xiàn)場制作。
細部節(jié)點用胎體增強材料適應變形能力天溝、檐溝、檐口、泛水等節(jié)點部位,因為屋面結(jié)構(gòu)溫度變形不同步,易產(chǎn)生變形和裂紋,造成滲漏,故在屋面防水的薄弱部位,須在大面積涂膜防水層施工前,在這些易滲漏點或線向外擴...
塑料的一些物理性能一般比金屬差,加入玻璃纖維可以提高塑料制品的模量,同時也可以提升塑料制品的耐熱溫度,但是加入玻璃纖維之后,塑料會變得比較脆,韌性下降。
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航空用Tenax 碳纖維增強塑料大多數(shù)航空結(jié)構(gòu)歷來是用熱固性碳纖維預浸料制造,即用熱固性樹脂浸漬的碳纖維單向帶或織物。而預浸料現(xiàn)用的航空級環(huán)氧樹脂體系在使用前需要在低溫(-18℃)下儲存和運輸。為了降低制品成本,提高生產(chǎn)率和控制對環(huán)境的影響,必須尋找新的材料和制造工藝。碳纖維增強熱塑性塑料(CFRTP)就是一種能夠省去熱壓罐投資,減少制造時間并可以在室溫下儲存的解決方案。為此,總部位于日本的碳纖維制造商東邦特耐克絲公司多年來積極研發(fā)這種復合材料。
常用的增強纖維有玻璃纖維、碳纖維、塑膠等。作為纖維增強材料的還有硼纖維、碳化硅纖維、氧化鋁纖維和芳綸纖維等。土木工程領域常用的FRP材料主要有;碳纖維增強聚合物復合材料( CFRP)、玻璃纖維增強聚合物復合材料(GFRP)、芳綸纖維增強聚合物復合材料( AFRP)。
第一篇 緒論
第一章 導言
第一節(jié) 定義
第二節(jié) 發(fā)展簡史
第二章 纖維與水泥基體在復合材料中的作用及相互影響
第一節(jié) 纖維的作用
第二節(jié) 水泥的作用
第三節(jié) 纖維與水泥在復合材料中的相互影響
第三章 纖維增強水泥基復合材料成型工藝的選用
第一節(jié) 纖維增強水泥的成型工藝
第二節(jié) 纖維增強混凝土的成型工藝
第四章 纖維增強水泥基復合材料力學性能的主要特征
第一節(jié) 軸向拉伸性能
第二節(jié) 彎曲性能
第三節(jié) 彎曲韌性
第四節(jié) 抗沖擊性
第五節(jié) 抗疲勞性
參考文獻
第二篇 纖維增強水泥第五章 玻璃纖維增強水泥
第一節(jié) 原材料
第二節(jié) 配合比
第三節(jié) 制作工藝
第四節(jié) 物理力學性能
第五節(jié) 耐久性
第六節(jié) 應用
附錄:GRC產(chǎn)品的制造、養(yǎng)護與試驗規(guī)范
第六章 聚乙烯醇纖維增強水泥
第一節(jié) 原材料
第二節(jié) 配合比
第三節(jié) 制作工藝
第四節(jié) 物理力學性能
第五節(jié) 耐久性
第六節(jié) 應用
第七章 天然植物纖維增強水泥
第一節(jié) 原材料
第二節(jié) 配合比
第三節(jié) 制作工藝
第四節(jié) 物理力學性能
第五節(jié) 耐久性
第六節(jié) 應用
第八章 碳纖維增強水泥
第一節(jié) 原材料與配合比
第二節(jié) 制作工藝
第三節(jié) 性能
第四節(jié) 應用
第九章 混合纖維增強水泥
第一節(jié) 溫石棉?聚乙烯醇纖維增強水泥
第二節(jié) 聚丙烯纖維?玻璃纖維增強水泥
第三節(jié) 玻璃纖維?聚乙烯醇纖維?聚丙烯纖維增強水泥
第十章 高性能纖維增強水泥
第一節(jié) 注漿纖維增強水泥
第二節(jié) 注漿纖維網(wǎng)增強水泥
第三節(jié) 活性粉末水泥復合材料
參考文獻
第三篇 鋼纖維增強混凝土
第十一章 鋼纖維增強普通混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比
第二節(jié) 制備工藝及拌和料特性
第三節(jié) 物理力學性能
第四節(jié) 工程應用
第十二章 鋼纖維高強混凝土與鋼纖維高性能混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比
第二節(jié) 制備工藝及拌和料性能
第三節(jié) 物理力學性能
第四節(jié) 工程應用
第十三章 鋼纖維增強膨脹混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比及配制工藝
第二節(jié) 物理力學性能
第三節(jié) 工程應用
第十四章 鋼纖維增強耐火混凝土
第一節(jié) 原材料與配制
第二節(jié) 物理力學性能
第三節(jié) 工程應用
第十五章 鋼纖維增強碾壓混凝土
第一節(jié) 原材料與配制
第二節(jié) 拌和料性能
第三節(jié) 力學性能
第四節(jié) 工程應用
第十六章 層布鋼纖維混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比
第二節(jié) 物理力學性能
第三節(jié) 層布鋼纖維混凝土路面厚度的確定
第四節(jié) 層布鋼纖維混凝土路面施工工藝及檢驗
第五節(jié) 工程應用
第十七章 鋼纖維噴射混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比
第二節(jié) 施工方法
第三節(jié) 力學性能要求及試驗方法
第四節(jié) 工程應用
參考文獻
第四篇 合成纖維增強混凝土與混合纖維增強混凝土
第十八章 聚丙烯纖維增強混凝土
第一節(jié) 聚丙烯細纖維增強混凝土
第二節(jié) 聚丙烯粗纖維增強混凝土
第十九章 聚丙烯腈纖維增強混凝土
第一節(jié) 原材料與配合比及制備工藝
第二節(jié) 拌和料性能
第三節(jié) 物理力學性能
第四節(jié) 工程應用
第二十章 聚酰胺纖維增強混凝土與聚乙烯醇纖維增強混凝土
第一節(jié) 聚酰胺纖維增強混凝土
第二節(jié) 聚乙烯醇纖維增強混凝土
第二十一章 混合纖維增強混凝土與組合纖維增強混凝土
第一節(jié) 不同尺度鋼纖維混合增強混凝土
第二節(jié) 鋼纖維與合成纖維混合增強混凝土
第三節(jié) 層布鋼纖維和合成纖維組合增強混凝土
第四節(jié) 工程應用
參考文獻
復合材料中的纖維增強體不僅指纖維束絲,還包括紡織布、帶、氈等纖維制品。纖維增強體按其組成可以分為無機纖維增強體和有機纖維增強體兩大類;無機纖維包括玻璃纖維、碳纖維、硼纖維及碳化桂纖維等,有機纖維包括芳綸、尼龍纖維和聚烯烴纖維等。按其性能可以分為高性能纖維增強體和一般纖維增強體兩種,髙性能纖維增強體是指具有超高強度和超高模量的各種纖維增強體,包括碳纖維、芳綸、全芳香族聚酯,以及其他具有伸直鏈結(jié)晶結(jié)構(gòu)的纖維。一般纖維增強體是指強度不高、產(chǎn)量較大、來源較豐富的纖維,主要有玻璃纖維、石棉纖維、礦物纖維、棉纖維、亞麻纖維和合成纖維等。在纖維增強體中,玻璃纖維是廣泛的增強體。可作為樹脂基或無機非金屬基復合材料的增強材料,玻璃纖維具有成本低、不燃燒、耐熱、耐化學腐蝕、拉伸強度和沖擊強度高、斷裂延伸率小、絕熱性及絕緣性好等特點。除上述纖維增強體外,金屬纖維增強體、晶須增強體也被用作增強體。