在過(guò)去三十年里,由于纖維增強(qiáng)聚合物基復(fù)合材料(以下簡(jiǎn)稱FRP)與混凝土和鋼材等傳統(tǒng)建筑材料相比具有優(yōu)越的性能,因此在土木工程應(yīng)用中越來(lái)越受歡迎。同時(shí),人們對(duì)石油基材料所產(chǎn)生過(guò)量二氧化碳排放的環(huán)境問(wèn)題日益關(guān)注,減少碳排放成了建筑行業(yè)的一個(gè)新趨勢(shì)。在制造生物基復(fù)合材料的過(guò)程中,研發(fā)人員正在努力測(cè)算天然纖維作為合成纖維替代品的可能性。
研究背景
耐火性差和易燃性高是FRP復(fù)合材料,特別是生物基FRP復(fù)合材料的兩個(gè)主要問(wèn)題,并因此限制了它們?cè)诮ㄖY(jié)構(gòu)中的使用。與傳統(tǒng)的建筑材料相比,F(xiàn)RP復(fù)合材料的特性隨溫度的變化而急劇波動(dòng),除了使用規(guī)定的測(cè)試程序外,測(cè)試過(guò)程還要適當(dāng)控制。雖然在環(huán)境溫度下描述FRP復(fù)合材料特性的必要測(cè)試程序方面有相當(dāng)多的指導(dǎo),但在描述溫度升高時(shí)的能力的測(cè)試方法方面,指導(dǎo)較少。
研究目的
在該研究中,作者討論了在各種高溫下,評(píng)估FRP復(fù)合材料性能的測(cè)試方法和過(guò)程。這包括:最合適的試樣情況、測(cè)試制度、測(cè)試方法以及與高溫下測(cè)試有關(guān)的其他問(wèn)題。
此外,在一個(gè)案例研究中,作者使用典型的FRP試樣證明了建議測(cè)試方法的適用性。在測(cè)量生物基FRP復(fù)合材料的高溫能力方面,指定測(cè)試方法的適用性也得到了強(qiáng)調(diào)。
研究人員對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM))和發(fā)表的論文中定義的測(cè)試方法和程序進(jìn)行了詳細(xì)分析。
該研究團(tuán)隊(duì)描述了在20至600℃的溫度范圍內(nèi)對(duì)FRP復(fù)合材料(包括生物基FRP復(fù)合材料)進(jìn)行高溫材料表征的最合適的測(cè)試方法。對(duì)眾多評(píng)估FRP復(fù)合材料的機(jī)械和熱性能的測(cè)試方法進(jìn)行了審查。此外,還審查了在高溫下表征FRP重要材料特性最合適的測(cè)試方法。
觀測(cè)結(jié)論
研究稱,在20至200℃的溫度范圍內(nèi),粘接強(qiáng)度的侵蝕是迅速的,近表面安裝(NSM)的FRP在200℃時(shí)只保留了其初始強(qiáng)度的20%至30%。根據(jù)測(cè)試結(jié)果,環(huán)氧樹(shù)脂在大約400℃時(shí)開(kāi)始燃燒,這對(duì)FRP與混凝土的粘結(jié)造成了損害。碳纖維增強(qiáng)聚合物基(以下簡(jiǎn)稱CFRP)復(fù)合材料帶在400℃時(shí)、CFRP棒在300℃時(shí),粘結(jié)強(qiáng)度很小?;炷猎?0天和28天后的抗壓強(qiáng)度分別為50MPa和48MPa。
CFRP試樣的模量和強(qiáng)度在20-300℃之間逐漸退化,在300℃以上迅速退化。在室溫試驗(yàn)中,NSM CFRP帶材的拉伸強(qiáng)度和彈性模量被確定為1641 MPa和150.8 GPa,而CFRP棒材的對(duì)應(yīng)值為1577 MPa和130.9 GPa。
另外一些研究報(bào)告稱,由于生物基復(fù)合材料具有類似的結(jié)構(gòu),因此試樣條件、錨固系統(tǒng)、加熱和加載速率以及其他因素的程序和推薦準(zhǔn)則可以同樣對(duì)生物基FRP復(fù)合材料進(jìn)行性能測(cè)試,在20至600℃的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生合適的材料性能數(shù)據(jù)。
可將來(lái)自試驗(yàn)的高溫特性數(shù)據(jù),相關(guān)的特性關(guān)系輸入數(shù)值模型,預(yù)測(cè)生物基FRP在各種火災(zāi)暴露情況下的能力。
研究成果
總之,該研究討論了在高溫下評(píng)估FRP復(fù)合材料的機(jī)械和熱性能的測(cè)試程序和方法。根據(jù)所研究的文獻(xiàn),推薦了用于玻璃鋼高溫材料表征的最合適的測(cè)試程序。在目前的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中,沒(méi)有找到確定的測(cè)試方法或程序來(lái)表征生物基和合成玻璃鋼在20至600℃溫度范圍內(nèi)的高溫性能。