久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777

泰山玻璃纖維
浙江大匯-承載膜
沃達重工 液壓機 華征新材料 天騏機械
當前位置: 首頁 » 復材學院 » 學術論文 » 正文

海洋環境下碳纖維增強復合材料片材的耐久性

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-03-17  來源:復材應用技術網  瀏覽次數:70
核心提示:模擬研究了海洋環境(鹽水浸漬、鹽溶液干濕循環、凍融循環單獨或耦合作用)下碳纖維增強復合材料(CFRP)片材的耐久性。結果表明:在海洋環境中快速老化后,CFRP片材的應力-應變關系仍呈典型的線性關系;CFRP片材抗拉強度下降幅度最大,延伸率次之,彈性模量最小;多因素耦合作用對CFRP片材抗拉強度和彈性模量的影響遠遠大于單一因素作用。

碳纖維增強復臺材料(CFRP)是由連續增強碳纖維和樹脂基體組成的復合材料,與傳統加固材料相比,CFRP具有抗拉強度高、自重輕、施工方便等優點,故在混凝土加固領域中的應用日益廣泛,相比CFRP加固混凝土結構的力學性能研究,其耐久性方面的研究卻有限。但在實際工程中,外界環境對其長期力學性能影響很大,因而其耐久性問題不可忽視.

  混凝土結構所處的環境一般為大氣環境、海洋環境等。因我國海岸線很長,大規模的基礎建設集中于沿海地區,CFRP片材在這類環境結構中的運用日漸增多,故本文針對海洋環埔(鹽水浸漬、鹽溶液干濕循環、凍融循環單獨及耦合作用)下CFRP片材的耐久性進行了試驗研究。

1 試驗

1.1 材料

  采用臺灣巨瀚科技股份有限公司的UCP—200 g CFRP布和GEL600樹脂,它們的性能分別見表1,2。參照《定向纖維增強塑料拉伸性能實驗方法》(GB/T 3354—1999)規定,CFRP片材試件制作完成后在室溫下養護1周,然后再進行不同條件下的快速老化試驗,每組試件不少于3個。
   
    

1.2 快速老化試驗

  以鹽漬老化(SW)模擬海水浸泡情況,采用10%(質量分數,下同)NaCl溶液加速試件腐蝕。

  凍融循環(FT)試驗參照GBJ 82—85《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》進行。試件中心溫度分別控制在(-17±2)℃和(8±2)℃,每次凍融循環時間為3 h,其中凍2 h,融1 h。

  以鹽溶液干濕循環(DW)模擬海水環境中的潮汐作用,采用10%Nacl溶液加速試件腐蝕,將試件在10%NaCl溶液中浸泡2 h,取出后放在室溫下干燥4 h,此即為一個干濕循環。

  多因素耦臺快速老化試驗有2種——凍融循環和鹽漬老化耦合試驗(FTSW)、凍融循環和干濕循環耦合試驗(FTDW),其中凍融循環的溫度和時間同上。

       1.3 力學性能試驗

  在試件中心處按照標準方法粘貼應變片(型號為BQ120(6.4 mm x 3.5 mm)),然后在拉伸試驗機上進行拉伸試驗,測試內容包括CFRP試件破壞荷載、拉伸變形量、應變等,前2種試驗數據由計算機數據采集系統自動采集,應變則通過應變片由應變儀采集。

2 試驗結果與分析

2.1 試驗結果

  CFRP片材試件的破壞方式主要有3種。第1種是翹曲破壞,即在試件表面褶皺處發生整體斷裂脆性破壞,這種破壞的試件其各種力學性能都很低,屬于失敗試件,所占的比例極少,產生的原因是因為涂抹的試件在固化過程中沒有放平,固化后形成翹曲,使試件褶皺處纖維處于拉剪復合受力狀態,從而發生脆性破壞,第2種是劈裂斷裂破壞,這種破壞通常先是局部絲斷裂,接著周圍的粘結膠體劈裂,隨后其他的絲斷裂,斷裂的程度較大,試件破壞后CFRP片材斷成很多小段,沒有明顯的破壞面,其破壞形態見圖1(a)。第3種是整體斷裂破壞,即在試件中部或中部附近(如中上部或中下部)發生破壞,破壞面比較明顯、平整,其破壞形態見圖1(b)。

  CFRP片材的力學性能見圖2和表3(表中數據為剔出無效值后的平均值;編碼中字母含義見2.2節,數字表示時間或循環次數.如SW30表示鹽漬老化30 h,DW5表示干濕循環5次,等等)。由圖2可見,不論是否經過海洋環境老化試驗,CFRP片材的應力-應變關系都呈典型的線性關系。
        
       2.2 鹽漬老化試驗結果分析

  經過鹽漬老化后,CFRP片材表而粘附著許多粉末狀顆粒(Nacl結晶),可見到鹽水侵蝕痕跡。

  從表3可看出:鹽漬老化后,CFRP片材的三大力學性能都有所降低,其中抗拉強度下降幅度最大。延伸率和彈性模量的下降幅度較小;隨老化時間的延長,三大力學性能變化的總趨勢均為有所下降,但下降的速度及波動的幅度有所減緩。
       2.3 凍融循環試驗結果分析

  經過凍融循環后的CFRP片材的外觀無明顯變化

  由表3可見:凍融循環對CFRP片材抗拉強度的影響最大,對延伸率的影響次之,對彈性模量的影響最小;經過凍融循環后,CFRP片材的力學性能均有所降低,抗拉強度隨凍融循環次教的增加而下降,下降速度先慢后快,最后趨于穩定。延伸率的變化有波動,但總趨勢是隨凍融循環次數的增加而下降彈性模量的變化比較平緩,下降的幅度最小,平均約為7%。

       2.4 干濕循環試驗結果分析

  經干濕循環后,CFRP片材表面粘附了一些粉末狀Nacl結晶,可觀測到鹽水侵蝕的痕跡。
  由表3可見:經過干濕循環后的CFRP片材的三大力學性能都有所降低;干濕循環對CFRP片材抗拉強度的影響最大,對延伸率的影響次之,對彈性模量的影響最小。

       2.5 多因素耦合作用結果分析

  由表3可見,多因素耦合作用對CFRP片材力學性能的影響很大,其中抗拉強度和延伸率降低的幅度遠高于鹽漬老化、干濕循環、凍融循環單獨作用的情況,而彈性模量的下降則不明顯。

  多因素耦合作用的結果并不是各因素單獨作用結果的簡單疊加,而是各因素相互影響的結果。但是經過各因素耦合作用后,CFRP的應力-應變關系基本呈線性關系(見圖2)。

  凍融循環50次和鹽漬老化150 h后,CFRP片材(FT50SW150試件)抗拉強度和延伸率的下降幅度很大,分別為45.48%和40.11%,說明CFRP片材的抗拉強度大幅度降低,且脆性大幅度提高,凍融循環50次和干濕循環25次后,CFRP片材(FT50DW25試件)抗拉強度和延伸率下降幅度分別為25.75%和33.42%,即其抗拉強度大幅度降低,而脆性卻大大提高.

  CFRP是一種由增強材料和樹脂基體構成的復合材料,其耐久性除受諸多環境因素的影響外,還取決于材料自身的組成與結構,本次試驗所得的定性結論與文獻等結論相似,但定量結果有一定差別,究其原因是因為CFRP所用的增強材料和樹脂基體的性能及二者的結合方式不同所致。

3 結論
       1.除個別失敗試件外.正常的CFRP片材的受拉破壞方式主要為劈裂斷裂破壞和整體斷裂破壞,且應力應變關系均呈典型的線性關系。

  2.鹽漬老化對CFRP片材抗拉強度的影響最大,對延伸率和彈性模量的影響較小,凍融循環和干濕循環對CFRP片材抗拉強度的影響最大,對延伸率的影響次之,對彈性模量的影響最小,對CFRP片材抗拉強度影響最大的是凍融循環和干濕循環,對延伸率影響最大的是凍融循環,而彈性模量受3種因素影響的差別不大,多因素耦合作用對CFRP片材抗拉強度和延伸率的影響很大,降低的幅度遠高于幾種因素單獨作用的情況,但并不是這幾種因素單獨作用結果的簡單疊加。

  3.在海洋工程應用中,必須考慮CFRP片材的耐久性,尤其應對其抗拉強度進行折減。
 
 
 

 
 
[ 復材學院搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
推薦圖文
推薦復材學院
點擊排行
(c)2013-2020 復合材料應用技術網 All Rights Reserved

  魯ICP備2021047099號

關注復合材料應用技術網微信
久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777
国产精品久久久久三级| 在线观看av一区二区| 精品国产免费一区二区三区四区| 一区二区三区精密机械公司| 不卡电影免费在线播放一区| 国产嫩草影院久久久久| 成人影视亚洲图片在线| 欧美精品欧美精品系列| 婷婷综合另类小说色区| 欧美日韩国产在线观看| 视频一区欧美精品| 日韩精品一区二区三区视频播放| 蜜桃久久av一区| 久久综合色之久久综合| 国产成人在线免费| ...中文天堂在线一区| 色www精品视频在线观看| 亚洲激情欧美激情| 91首页免费视频| 亚洲专区一二三| 欧美乱妇一区二区三区不卡视频| 亚洲一区二区三区在线| 欧美一区二区久久久| 精品一区精品二区高清| 中文在线一区二区| 91看片淫黄大片一级| 亚洲成人激情自拍| 精品精品国产高清a毛片牛牛 | 激情综合五月婷婷| 国产精品乱人伦一区二区| 色999日韩国产欧美一区二区| 天天综合网 天天综合色| 久久婷婷综合激情| 福利一区在线观看| 国产精品美女久久久久久久网站| 日本高清无吗v一区| 久久99蜜桃精品| 亚洲欧美另类小说| 欧美四级电影在线观看| 国产美女视频91| 一区二区三区高清在线| 日韩你懂的在线观看| 99久久99久久精品免费观看| 奇米在线7777在线精品| 中文字幕中文在线不卡住| 欧美一级片在线看| 色哟哟一区二区三区| 亚洲高清视频在线| 精品国产一区二区三区av性色| 97aⅴ精品视频一二三区| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 亚洲欧洲综合另类在线| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 自拍偷拍国产亚洲| 亚洲影视在线播放| 欧美亚洲愉拍一区二区| 一区二区高清在线| 在线一区二区观看| 亚洲色图欧美偷拍| 国产suv精品一区二区6| 欧美日韩在线播放| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 精品在线视频一区| 日韩高清电影一区| 亚洲欧美偷拍三级| 日本一区二区成人在线| 欧美日韩精品综合在线| 欧美精品在线一区二区| 91看片淫黄大片一级在线观看| 国产精品一级片在线观看| 免费国产亚洲视频| 亚洲h精品动漫在线观看| 亚洲视频免费观看| 国产精品蜜臀av| 久久这里只有精品视频网| 日韩一区二区三区视频在线| 欧美午夜精品免费| 日本韩国欧美三级| 91久久精品一区二区二区| 精品粉嫩超白一线天av| 欧美r级电影在线观看| 一区二区三区在线视频观看58| 欧美性受xxxx| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 91一区在线观看| av在线不卡观看免费观看| 青青草伊人久久| 国产酒店精品激情| 国产美女视频一区| 懂色av一区二区三区免费观看| k8久久久一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久久图片| 日韩天堂在线观看| 欧洲亚洲国产日韩| 日韩欧美的一区| 欧美一级一级性生活免费录像| 色欧美片视频在线观看在线视频| 色综合色狠狠综合色| 日本高清视频一区二区| 欧美日韩的一区二区| 2024国产精品| 自拍偷拍国产精品| 亚洲电影视频在线| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产91高潮流白浆在线麻豆 | 亚洲国产日韩a在线播放性色| 精久久久久久久久久久| 成人免费看黄yyy456| 日本韩国欧美在线| 精品欧美一区二区久久| 国产人伦精品一区二区| 亚洲精品视频在线观看免费| 黑人巨大精品欧美一区| 99久久精品免费| 欧美一区二区三区播放老司机| 日韩视频永久免费| 亚洲一区中文日韩| 九色综合国产一区二区三区| 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 97se狠狠狠综合亚洲狠狠| 欧美高清精品3d| 欧美一区二区三区的| 综合中文字幕亚洲| 精品一区二区三区久久| 欧美三电影在线| 国产三级精品视频| 亚洲va国产天堂va久久en| www.色综合.com| 日韩视频在线你懂得| 亚洲天堂2016| 日韩黄色免费网站| 在线精品视频一区二区三四| 欧美成人女星排名| 亚洲一线二线三线视频| 麻豆视频观看网址久久| 麻豆91免费看| 久久99国产精品麻豆| 欧美日韩国产综合久久| 亚洲美女在线国产| 丰满白嫩尤物一区二区| 精品精品国产高清一毛片一天堂| 亚洲国产精品影院| 91老司机福利 在线| 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 欧美老人xxxx18| 亚洲国产日韩在线一区模特| 色偷偷久久人人79超碰人人澡| 国产精品无人区| 成人妖精视频yjsp地址| 国产精品人人做人人爽人人添| 国产成人丝袜美腿| 欧美国产亚洲另类动漫| 国产精品影视网| 日本一区二区三区在线不卡| 国产伦理精品不卡| 国产婷婷一区二区| 国产成人精品亚洲777人妖| 久久久一区二区三区| 国产专区综合网| 久久久久9999亚洲精品| 国内精品在线播放| 国产校园另类小说区| 成人国产一区二区三区精品| 1024国产精品| 色网综合在线观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 欧美一区二区三区免费| 狠狠久久亚洲欧美| 国产三级精品视频| 91蜜桃网址入口| 亚洲成人免费观看| 精品国产一区二区精华| 国产电影一区二区三区| 亚洲欧美一区二区久久 | 91久久久免费一区二区| 亚洲mv在线观看| 久久亚洲二区三区| 99国产欧美另类久久久精品| 亚洲大片一区二区三区| 欧美mv日韩mv国产网站| 国产suv精品一区二区883| 亚洲猫色日本管| 91精品国产91久久综合桃花| 国产精品一区二区x88av| 亚洲伦理在线免费看| 在线91免费看| 成人免费看的视频| 日韩精品一二三四| 亚洲国产精品传媒在线观看| 日本黄色一区二区| 韩国av一区二区三区四区 | 91精品国产一区二区三区蜜臀| 国产精品系列在线观看| 一区二区三区色| 精品久久久久一区二区国产| 97精品久久久久中文字幕| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 91福利在线导航| 国产一区在线观看视频|