纤维复合材料在土木建筑工程中的应用进展

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土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用随着科学技术的不断发展,纤维复合材料逐渐成为土木建筑工程中的一种重要建材。

纤维复合材料具有质轻、强度高、防腐蚀、耐久性强等优点,被广泛应用于桥梁、隧道、建筑物、水利工程等方面。

本文将从纤维复合材料的概念、特点、应用和发展趋势等方面进行探讨。

一、纤维复合材料的概念和特点纤维复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有优异的物理、化学和机械性能。

其组成部分主要包括纤维增强材料和基体材料。

纤维增强材料是由高强度、高模量的纤维制成,如碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等。

基体材料是由树脂、金属、陶瓷等材料制成。

纤维复合材料的特点主要有以下几个方面:1.质轻:纤维复合材料的重量比传统的金属材料轻很多,可以减少建筑物和桥梁的自重,提高抗震性能。

2.强度高:纤维复合材料的强度比传统的金属材料高很多,可以在保证结构安全的情况下,减少建筑物和桥梁的截面尺寸,提高空间利用率。

3.防腐蚀:纤维复合材料不易受腐蚀,可以延长使用寿命,减少维护成本。

4.耐久性强:纤维复合材料的耐久性强,不易老化,可以保持长期的稳定性。

二、纤维复合材料的应用1.桥梁:纤维复合材料在桥梁的应用较为广泛,可以用于桥面板、桥墩、悬索索和拉杆等部位。

纤维复合材料的轻量化和高强度可以减少桥梁的自重,提高抗震性能和承载能力,同时也可以减少维护成本。

2.隧道:纤维复合材料在隧道的应用主要体现在隧道衬砌和隧道管道等方面。

纤维复合材料的防腐蚀和耐久性强,可以延长使用寿命,同时也可以减少维护成本。

3.建筑物:纤维复合材料在建筑物的应用主要体现在墙体、屋面、地板等方面。

纤维复合材料可以减少建筑物的自重,提高抗震性能和承载能力,同时也可以提高建筑物的美观度。

4.水利工程:纤维复合材料在水利工程的应用主要体现在水箱、水管、水闸等方面。

纤维复合材料的防腐蚀和耐久性强,可以延长使用寿命,同时也可以减少维护成本。

三、纤维复合材料的发展趋势随着科技的不断进步,纤维复合材料在土木建筑工程中的应用也在不断发展。

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

130柴勇林 等 纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究作者简介:柴勇林, 高级工程师 ,研究方向:土木工程。

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究柴勇林,李秉洪,梁晓东,尹亚伟,张瑨博὇山西建工集团第四工程公司Ὃ山西太原030021Ὀ摘要:纤维复合材料轻质高强、抗腐蚀、耐久性好等突出的综合材料性能,使其在土木建筑工程领域得到了广泛的关注。

为推动纤维复合材料的进一步发展与深入应用,该文从纤维混凝土复合材料、智能混凝土以及碳纤维复合片材补强等角度出发,综述了纤维复合材料在土木建筑工程中的应用现状,对比传统建筑材料的应用特点,总结了当前主流纤维增强复合材料的应用形式,为其在建筑工程中的应用提供一定的参考。

关键词:纤维复合材料;土木建筑工程;智能混凝土;应用研究中图分类号:TU 599Study on the Application of Fiber Reinforced Composites in Civil EngineeringCHAI Yong-lin, LI Bing-hong, LIANG Xiao-dong, YIN Ya-wei, ZHANG Yi-bo(Shanxi Construction Engineering Group No.4 Engineering Company, Taiyuan 030021, Shanxi, China)Abstract: The outstanding comprehensive material properties of fi ber composites, such as light weight and high strength, corrosion resistance and good durability, have made them gain wide attention in the fi eld of civil construction engineering. In order to promote the further development and in-depth application of fiber composite materials, this paper reviews the current situation of the application of fi ber composite materials in civil construction engineering from the perspective of fi ber concrete composites, intelligent concrete and carbon fiber composite sheet reinforcement, compares the application characteristics of traditional construction materials, and summarizes the current application forms of mainstream fi ber reinforced composites, providing certain reference for its application in civil engineering.Key words: fi ber composites; civil and architectural works; intelligent concrete; application research纤维复合材料凭借其优异的抗腐蚀、轻质高强等性能和突出的尺寸稳定性,早期主要应用于航空航天及军工等领域,后期逐步在建设工程行业得到了青睐。

纤维增强复合材料在土木工程中的应用与发展

纤维增强复合材料在土木工程中的应用与发展

纤维增强复合材料在土木工程中的应用与发展摘要纤维增强复合材料(fiber reinforced polymer,FRP)作为一种新型高性能的复合材料,在不同领域的应用越来越广泛,中外学者针对FRP在土木工程领域的应用进行了大量的研究和实践,并取得了突破性的进展。

主要介绍了土木工程中常用FRP的种类和性能,分析了其优点和不足,并介绍了FRP筋及FRP筋混凝土结构、FRP-混凝土-钢组合柱、FRP加固结构、FRP结构及FRP组合结构研究进展,以促进FRP在中国土木工程领域的推广应用。

关键词:加固;结构;组合1 典型的FRP材料FRP是由纤维材料和基体材料复合而成的,其材料性能与钢材、混凝土等传统结构的材料性能有很大差异。

在土木工程中常用的纤维材料主要有碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维和芳纶纤维,与之相对应的复合材料分别称为碳纤维增强复合材料(carbon fiber reinforced polymer,CFRP)、玻璃纤维增强复合材料(glass fiber reinforced polymer,GFRP)、玄武岩纤维增强复合材料(basalt fiber reinforced polymer,BFRP)和芳纶纤维增强复合材料(aramid fiber reinforced polymer,AFRP)。

最常用的基体材料为热固性树脂基体,主要包括环氧树脂、不饱和聚酯树脂、乙烯树脂和酚醛树脂等。

1.1 碳纤维增强复合材料CFRP具有极高的抗拉强度和比强度,质量仅为钢材的20%但却具有等同于钢材的弹性模量,在所有的FRP中强度是最高的,抗疲劳性能和抗徐变性能也是最好的,但CFRP的造价偏高,是普通钢材的2~10倍,而且它的延伸率小,为了得到更好的性能有时需要混合其他纤维共同使用。

碳纤维本身又可分为标准型(T300)、高强型(T800H)、高模型(M50J)以及极高模型(P120)。

1.2 玻璃纤维增强复合材料玻璃纤维是叶蜡石、石英砂、石灰石等7种矿石为原料经一系列工艺制造成,因原材料丰富、价格便宜,是目前工程中应用最为广泛的纤维材料,通常以30%~35%的质量复合到基体材料中,GFRP(俗称玻璃钢)具有比强度高、抗疲劳、耐腐蚀、结构尺寸稳定性好、可设计性强、便于大面积成型以及适应强等优点。

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

大优点 .比强度和比模量是衡量结构材料承载能 力的重要指标. 使用 F P材料可减轻 自重 , R 承受 更 大 的荷 载 ,便 于现场 安装 . () 2良好的耐腐蚀性 .F P 材料耐腐蚀特性 R 好 ,因而可在酸 、碱 、氯盐和潮湿的环境中抵抗
化学腐蚀 , 这是传统结构材料难以比拟的. 因此 ,
第2 卷 第4 0 期
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湖 南 城 市 学 院 学 报
(自然科 学版 )
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向,相 关研 究亦取得 了丰硕成果.对F P R 材料性 能、F P R 研究现状、F l R, 在土木工程 中的应用进 行 了阐述 ,并
对F P R 在土木工程 中的应用进行 了展 望.
关 键 词 :纤 维 增 强 复 合材 料 ; 土木 工程 ;应 用研 究 ;展 望
中图分类号 :T 5 9 U 9
纤维增强复合材料在 土木 工程 中的应用研究
曹国辉 ,汪子鹏 ,王志宏 ,刘 超 ,文新 星,张 贤

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用作者:李静来源:《价值工程》2017年第29期摘要:随着我国经济的不断进步和发展,人们对于建筑方面的要求也越来越高,对于建筑功能的需求也不仅仅只有遮风挡雨,而是需要其更多的使用功能和使用质量,可以说现如今我国对于建筑的重视程度是非常高的。

本文通过对纤维复合材料的特点、土木工程中应用纤维复合材料的原因以及纤维复合材料在土木建筑工程中的作用进行了分析和探讨,总结归纳出了土木建筑工程中纤维复合材料的具体应用策略,以供相关专业人员参考或采纳。

关键词:土木工程;纤维复合材料;应用0引言随着我国科学技术的不断发展和进步,建筑行业的整体质量和运行模式早已和传统的运行模式大相径庭,可以说我国建筑行业的整体运行模式和从前相比进步飞快,但是近几年我国建筑行业的运行模式和土木建筑工程都遇到了瓶颈,这极大程度上阻碍了我国建筑行业整体水平和工作效率的发展和进步,所以必须要对建筑行业中的土木建筑工程和施工材料进行深度的设计和优化,才能够促进我国建筑行业的整体水平发展。

1纤维复合材料的特点1.1区域性纤维复合材料最大的一个特点就是其具有较强的区域性,也就是说针对于不同土木建筑施工环境和条件的纤维复合材料会有不同的选择,相同的针对于不同的建筑施工环境和材料特征,纤维复合材料最终选择的施工方式也并不相同,甚至还会出现在同一施工场地中存在着不同的施工实际情况和材料,所以土木建筑工程在施工之前一定要针对不同的施工环境和材料特征进行深入的研究和规划,一定要“因地制宜”,通过精心的设计来将纤维复合材料应用在土木建筑工程施工中,并且要坚决杜绝“经验主义”。

1.2性能可设计性由于纤维复合材料是由一种最基础的材料和相关增强材料组合而成的一种施工材料,所以纤维复合材料既拥有基础材料的一些特点和特征,也有一些增强材料以及组合材料的特点和特征,所以一般情况下,当纤维复合材料被当作施工材料被应用在土木建筑工程施工中时,施工人员和材料设计管理人员都可以根据土木建筑工程具体的结构来对纤维复合材料的主要性能和特征进行设计,从而能够最大程度上改变传统单一材料带来的施工局限性,通过纤维复合材料性能可设计性这一特点,来更好地满足土木建筑工程各种情况下的施工需求。

工程纤维材料在土木工程中的应用

工程纤维材料在土木工程中的应用

工程纤维材料在土木工程中的应用引言纤维材料是一类各种工程材料中非常重要的材料之一,因其优异的力学性能和化学稳定性,被广泛应用于各领域,特别是土木工程领域。

本文将重点介绍工程纤维材料在土木工程中的应用,主要涉及纤维增强混凝土、玻璃纤维增强塑料材料、碳纤维及其复合材料等。

纤维增强混凝土纤维增强混凝土(FRC)是一种结合了混凝土和纤维的材料,其中的纤维通常是合成纤维、玻璃纤维、超高分子量聚乙烯纤维、钢纤维等。

FRC材料具有高强度、高韧性、高耐久性、良好的抗裂性、抗爆破、耐冻融性能等优点,经常用于强化混凝土结构的性能。

纤维增强混凝土的制备方法:纤维混凝土的制备需要用到混凝土原材料、水泥、骨料和纤维混合成混凝土。

混合好的材料通过机械手段将其固定到地面或其他结构上,使其成为整体。

此外,纤维增强混凝土的抗撕裂性能需要通过适当控制添加剂和纤维的比例来提高,同时需要注意减少温度/湿度对立面的影响。

在现代建筑结构的设计中,纤维增强混凝土被广泛应用于桥梁、隧道、防水工程、隔热板、地震抗震墙等领域。

玻璃纤维增强塑料材料玻璃纤维增强塑料材料(GFRP)是一种由玻璃纤维和树脂构成的复合材料。

玻璃纤维是以熔融的玻璃为原材料制成的一种人造纤维。

它具有高强度和高模量,可以增加混凝土结构的耐久性和抗裂性能。

另外,玻璃纤维耐腐易渗、重量轻,透明度高,维护成本低等特点,因此被广泛应用与混凝土、砖块和钢框架结构等建筑物的增强和维修领域。

碳纤维及其复合材料碳纤维 (Carbon Fiber) ,应用广泛。

通常认为世界上最轻最强的高性能纤维之一,因其高比强度和高模量,在航空、航天、船舶及高性能运动器材等领域的应用已成为必不可少的材料。

碳纤维具有轻重比大、耐热性强、抗腐蚀、特种防护、特种加固等特点,因此被广泛应用于航空/航天飞机、船舶、车辆、轮胎等各种车辆的结构设计、宣传制作、氢氧化物防护和防火设计、军事装备和文化娱乐等领域。

同时,在土木工程领域,碳纤维及其复合材料也可用于加固混凝土或木结构,并可用于制造桥梁、电缆塔、大坝等大型建筑物的构件。

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用随着科技的不断发展和人们对环境保护和资源节约的要求不断加强,纤维复合材料在土木建筑工程中的应用越来越广泛。

纤维复合材料是一种由纤维和基质构成的复合材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀、防水等优点,因此在建筑工程中得到了广泛的应用。

一、纤维复合材料的种类纤维复合材料根据纤维和基质的不同种类,可以分为多种类型。

其中,玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料和芳纶纤维复合材料是应用最广泛的类型。

玻璃纤维复合材料是指以玻璃纤维为增强材料,以树脂为基体材料制成的复合材料。

该材料具有耐腐蚀、防水和抗紫外线等优点,适用于制作墙板、屋顶、管道和水池等建筑材料。

碳纤维复合材料是以碳纤维为增强材料,以树脂或金属为基体材料制成的复合材料。

该材料具有高强度、轻质、耐疲劳和抗冲击等特点,适用于制作桥梁、飞机、汽车和船舶等建筑材料。

芳纶纤维复合材料是以芳纶纤维为增强材料,以树脂为基体材料制成的复合材料。

该材料具有高强度、高温耐性和耐化学腐蚀等特点,适用于制作烟囱和排气管等建筑材料。

二、纤维复合材料的应用 1. 墙板和屋顶材料玻璃纤维复合材料具有防水、防潮和耐腐蚀等优点,因此适用于制作墙板和屋顶材料。

此外,玻璃纤维墙板还可以采用无机硅酸盐水泥作为基体材料,具有防火、防潮、防腐、耐候性好等优点。

2. 管道和水池材料玻璃纤维复合材料还适用于制作管道和水池材料。

玻璃纤维材料具有防水和耐腐蚀等特点,可以满足管道和水池等建筑材料的需求。

此外,玻璃纤维材料还可以用于制作化粪池等特殊材料。

3. 桥梁和建筑材料碳纤维复合材料具有高强度、轻质、耐疲劳和抗冲击等特点,因此适用于制作桥梁和建筑材料。

碳纤维材料可以用于制作桥梁的桥面板等部位,并可以用于建筑材料中,如楼梯、外墙、屋顶、地板、门、窗框等。

4. 烟囱和排气管材料芳纶纤维复合材料具有高温耐性和耐化学腐蚀等特点,适用于制作烟囱和排气管材料。

芳纶纤维材料可以用于制作高温烟囱和高温烟气管道,也可以用于制作化学品和其他酸碱性物质的排放管道。

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究

纤维增强复合材料在土木工程中的应用研究随着科技的不断发展,纤维增强复合材料在土木工程中的应用越来越广泛。

本文对纤维增强复合材料在土木工程中应用的研究进行了综述。

首先,本文介绍了纤维增强复合材料的概念和特点。

纤维增强复合材料是由纤维和基质组成的复合材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点,因此在土木工程中得到了广泛应用。

其次,本文详细介绍了纤维增强复合材料在土木工程中的应用。

纤维增强复合材料可以用于建筑结构、桥梁、道路、隧道、水利工程等领域。

在建筑结构中,纤维增强复合材料可以用于加固和修复混凝土结构,提高结构的承载能力和耐久性。

在桥梁和道路方面,纤维增强复合材料可以用于制作桥梁和道路的构件,提高其承载能力和耐久性。

在水利工程中,纤维增强复合材料可以用于制作渠道、水池等构件,提高其耐腐蚀性和抗冲击性。

最后,本文总结了纤维增强复合材料在土木工程中的应用所面临的挑战。

由于纤维增强复合材料的成本较高,其在土木工程中的应用面临着经济上的压力。

此外,纤维增强复合材料的施工技术还需要进一步完善,以提高其应用效益。

综上所述,纤维增强复合材料在土木工程中的应用具有广阔的前景和巨大的潜力,有望为土木工程的发展带来新的活力和动力。

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纤维复合材料在土木建筑工程中的应用进展

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用进展
摘 要: 纤维复合材料具有高强、 轻质、 抗腐蚀和耐疲劳等特点, 在 土木建筑工程 中可替代传Байду номын сангаас的混凝土、 木结构、 钢和钢筋材料。 介绍 了在 土木建筑工程 中纤维复合材料的主要类型及其应用优势和现状, 对存在 的问题进行 了简要叙述。 关键词 : 复 合材 料 ; 土木 建 筑 ; 智 能 复合 材 料 ; 桥梁; 混凝 土
纤 维 复 合 材 料 有 良好 的性 能 , 能够 承受 恶 劣 的条 件 , 广 泛 应 用 在 土木工程建筑 中, 它能够用 于桥梁加 固, 结构补强加 固, 抗腐 蚀 , 还可以实现大型结构的 自己诊断和 自己修复的功能。 纤维复合材料 已经替代 了传统的建筑材料 ,为纺织业的发展注入了新 的活力 , 开 辟 了新 的 领域 , 与此 同时 , 也 为建 筑 施 工解 决 了一 些技 术 难 题 , 而且 还 能 够保 护环 境 。 1纤维复合材料的优势 1 . 1性 能 可设 计 性 当把纤维复合材料用做结构材料的时候 , 他可 以达到单一材料 所不能达到的要求 , 因为他不仅包括基体材料 , 还包括增强材料 , 属 于结合体 , 在性能方面可以保持原材料的特点 , 而且还能发挥组合 后 的新性 能, 最重要的一点是可以根据结构的需要来设计 。 1 . 2 过 载安 全 性 好 纤维复合材料含有大量独立 的纤维 , 当过载 的时候 , 复合材料 中可能会有少量 的纤维断裂 , 在这种情况下 , 载荷会快速 的被分配 到 没 有 损坏 的纤 维 上 , 这样 就 不会 造 成 工 程 中 的构 建 在 失 去承 载 能 力 的时候 瞬 间断 裂 。 1 . 3 良好 的抗 化 学反 应 和化 学 腐 蚀性 像钢筋这种传统 的建筑材料没有抗腐蚀性 , 尤其在近海 的建筑 工程 中, 很 容 易就 与 空 气 、 海水 以及 污水 产生 化 学 反应 , 这 样就 不 能 发挥建筑材料 的作用, 造成 巨大的经济损失。多数 的纤维复合材料 都有很好 的绝缘性 , 使用这种材料所制作的构件具有 良好 的抗化学 反应和化学腐蚀性 的能力。

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用摘要:土木建筑工程中,纤维复合材料的应用能够改善传统材料存在的局限性,大大的提高了工程结构的性能。

所以对纤维复合材料的应用情况进行分析,寻找出更为科学有效的技术措施非常重要。

本文主要分析了纤维复合材料的优势及纤维复合材料在土木建筑工程中的应用情况。

关键词:土木建筑;纤维复合材料;应用分析引言:土木建筑业作为我国重要产业之一,为我国的社会经济发展起着很大的作用,同时也是人们生活空间的基础,只有不断地改进与创新,才能满足不同时代下人们对于生活空间质量的需求。

纤维复合材料是一种新型的建筑材料,有着承重大、质量轻、强度高等特点,同时,能够顺应时代的发展,符合生态文明建设的理念,使用成本低,节约能源,具有绿色环保的性能,对于土木建筑工程的发展有着很重要的意义。

因此,纤维复合材料逐渐得到土木建筑工程的广泛应用。

一、纤维复合材料的特征点分析1.有利于提高耐久性对于建筑工程的施工来说,纤维复合材料在结构补强方面有着极为重要的作用,且有助于建筑物的稳定与安全。

那些结构稳定性不足的建筑物,通过碳纤维在外部的加固即能有效地提升结构的稳定性和坚固性。

以往传统的建筑施工也会用到一些补强材料,但与纤维复合材料相比综合性能表现较差,尤其是耐腐蚀性和承载力并不强。

纤维复合材料的自重较轻且施工比较便捷,因此在现代建筑施工中受到了广泛地应用。

将碳纤维用于结构补强具体操作起来比较简单,所呈现出的施工效果比较理想,特别是外观提升建筑耐久性和稳固性方面。

2.具有良好的可设计性纤维复合材料是合成材料,可根据工程需要由不同的纤维材料制成。

满足各种场合要求的纤维复合材料产品,产品采用不同的纤维含量和特殊的摊铺方法。

并且纤维复合材料外形可以灵活设计,充分利用每种材料,增加建筑材料的多样性。

因此,可以根据实际需要设计环境兼容的纤维复合材料产品,并且还可以考虑设计中的艺术鉴赏,并赋予纤维复合材料产品艺术价值。

3.力学性能优越纤维种类的不同对纤维复合材料性能的增强也有所差别,例如聚丙烯纤维等有机纤维对复合材料的韧性提升较大,而钢纤维、碳纤维等无机纤维对复合材料的抗拉强度提升较为明显。

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用发布时间:2023-01-16T01:53:13.520Z 来源:《建筑创作》2022年16期作者:景义军[导读] 早期,纤维复合材料主要用于航空航天、军事等领域。

由于其优异的耐腐蚀性、尺寸稳定性、重量轻、强度高等性能,景义军身份证号:37012219710510****摘要:早期,纤维复合材料主要用于航空航天、军事等领域。

由于其优异的耐腐蚀性、尺寸稳定性、重量轻、强度高等性能,逐渐受到建筑工程行业的青睐。

在土木工程领域,纤维复合材料可以满足现代建筑工程的一系列需求,如重量轻、强度高、载荷大、跨度大、耐腐蚀等。

它们已越来越广泛地应用于混凝土结构加固、桥墩维修加固、海洋结构物防腐等,更适合当前超高层建筑、智能装修、城市立体更新、“双碳”战略等新型现代建筑理念。

关键词:土木建筑工程;纤维复合材料;应用1纤维复合材料性能优势与水泥、钢筋或混凝土等传统建筑材料相比,纤维复合材料具有独特和优异的性能,包括以下几个方面。

(1)比强度和刚度高。

就密度而言,一些纤维复合材料,如碳纤维复合材料的密度仅为钢的0.2左右,钛合金的0.3左右,这使得CFRP材料的比强度明显优于传统建筑材料,如玻璃纤维增强塑料、超硬铝、高强度钢等。

,比模量至少是传统建筑材料的3倍。

另一个例子是碳纤维T300/5208,其比刚度是钢的5倍以上。

纤维复合材料具有重量轻、强度高的特点,可以节省施工周期,降低施工复杂度。

(2)可设计性。

纤维复合材料是传统纤维和树脂融合的产物。

它们在性能上相辅相成,相得益彰,形成协同效应。

它们在宏观层面上具有各自组成材料的优势,以及各自新材料的独特性能。

因此,当用于结构材料时,纤维复合材料可以与不同性能的材料结合,以满足结构的功能要求并达到预期的性能要求。

(3)抗疲劳性。

通常情况下,金属材料的疲劳强度仅为其极限强度的2/5~1/2。

对于纤维复合材料,如CFRP,在载荷条件下是粘弹性的,可以抑制裂纹扩展,并具有良好的抗疲劳性能。

天然植物纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

天然植物纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

天然植物纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究摘要:随着建筑材料的发展,复合材料已经广泛应用于建筑工程中,并在土木建筑工程中也得到了广泛的应用。

但天然植物纤维复合材料由于自身特点的限制,在土木建筑工程中应用还较少。

天然植物纤维复合材料因其具有良好的耐高温性能、抗冲击性能、良好的尺寸稳定性以及成本低廉等优点,成为土木建筑工程领域新型复合材料的研究热点。

基于此,本文详细分析了天然植物纤维复合材料在土木建筑工程中的应用,以供参考。

关键词:天然植物纤维;土木建筑工程;应用研究引言:随着世界经济的飞速发展,人类社会对资源的需求日益增长。

资源短缺、环境污染和能源危机等问题已成为制约人类社会发展的主要因素。

为寻求一种可持续发展的材料,近年来人们提出了“绿色材料”和“循环经济”等理念。

天然植物纤维复合材料作为一种绿色环保材料,是在原有植物纤维基础上添加一些天然的或者合成的高分子材料制成的新型复合材料,具有较高的强度、韧性、抗疲劳性和耐热性等优异性能,是一种具有广阔应用前景的新型绿色复合材料。

1.天然植物纤维复合材料在土木建筑工程中的应用优势1.1绿色环保天然植物纤维复合材料是一种绿色环保的材料,可以最大限度地利用可再生资源,不会对环境造成污染。

天然植物纤维复合材料主要采用天然植物纤维为原材料,这些天然植物纤维都是从大自然中生长出来的,其来源广、产量大、质量高,能够满足市场对天然植物纤维复合材料的需求。

例如:棉纤维主要采用棉籽加工而成,其本身具有绿色环保的特性,不会对环境造成污染。

与其他原料相比,纤维素材料具有更好的稳定性和耐腐蚀性,加工性能更好。

因此,将天然植物纤维复合材料应用于土木建筑工程中可以最大限度地减少对环境的污染,符合国家大力提倡的可持续发展战略目标。

因此,在土木建筑工程中使用天然植物纤维复合材料具有很高的环境效益和经济效益。

1.2可设计性强,有广泛的应用前景天然植物纤维复合材料的可设计性强,在设计中可以根据使用环境和工程需求进行选择。

土木建筑工程中纤维复合材料的应用_2

土木建筑工程中纤维复合材料的应用_2

土木建筑工程中纤维复合材料的应用发布时间:2023-03-27T07:30:19.003Z 来源:《城镇建设》2022年23期作者:杨慧娟[导读] 碳纤维增强铝基复合材料是以碳纤维和铝/铝合金制成的,兼具二者各自性能优点的复合材料,具有低密度、高强度、耐热性好、良好的耐腐蚀性能等特点,杨慧娟64222419870211**** 邮编753000摘要:碳纤维增强铝基复合材料是以碳纤维和铝/铝合金制成的,兼具二者各自性能优点的复合材料,具有低密度、高强度、耐热性好、良好的耐腐蚀性能等特点,在建筑、基建工程等领域有着广泛应用。

目前建筑用碳纤维增强铝基复合材料的制备方法主要包括挤压成型法、真空吸铸法、真空压力浸渗法和粉末冶金法等,虽然这些工艺都能够制备碳纤维增强铝基复合材料,但是仍然存在复合材料的界面反应强、加工过程中纤维损伤严重等问题,采用在较高真空环境下、将纤维与基体混合成一个整体的真空热压法,有助于解决常规制备工艺中出现的若干问题,制备出符合工业应用的碳纤维增强铝基复合材料。

然而,影响碳纤维增强铝基复合材料最终性能的影响因素较多,如热压温度、热压压力和热压时间等,目前热压工艺参数对碳纤维增强铝基复合材料组织与性能影响规律的报道较少。

关键词:土木建筑工程;纤维复合材料;应用引言作为一种较为典型的工程复合材料,碳纤维复合材料的基体大多为合成树脂,增强体为碳纤维,两者经特殊工艺复合而成。

将聚丙烯腈(PAN)纤维材料在高温下进行碳化处理,即获得工程加固领域常用的碳纤维材料。

相比普通碳素钢,碳纤维的抗拉强度提高逾十倍,弹性模量提升约2~3倍。

在用于混凝土构件加固时,碳纤维应用形式一般包括两种,即碳纤维布与碳纤维板,且碳纤维布由于操作灵活性而得到更多的应用。

根据碳纤维丝的布置方向,碳纤维布有单轴向和双轴向两种类型,适用于扭转、剪切或弯曲等不同受力条件下的混凝土构件修复处理。

1.纤维材料的特点纤维复合材料不但具有良好适应性,而且还具有很强可塑性,在目前土木工程施工中纤维复合材料使用越来越普遍。

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究我国的科学技术的不断发展,我国的建筑行业也在新的时代背景下取得了长足的进步。

尤其是建筑材料生产行业,为了能够满足当今社会人们的实际需要,发明创造出了很多复合型的材料。

如XPS保温板,或者是透光混凝土等,都是现阶段建筑行发展过程中的新兴产物。

本文对现阶段复合建筑材料的特点进行了分析,并对其在土木工程中的实际作用进行了总结。

标签:纤维复合材料;土木建筑工程;应用研究现阶段,我国土木工程领域的发展是极为迅猛的,工程的数量正在逐年增长,工程的规模也在逐步扩大,各种新型的建筑材料也被广泛应用于各种项目当中。

尤其是纤维复合材料的应用频率是极高的,凭借其自身具有耐高温的特性以及耐腐蚀性等诸多优点,获得了大众的一致好评。

不仅如此,这种材料的质地是十分轻便的,在运输的过程中能够更为便捷,也可以减少不必要的耗材损失,符合当今社会人们的实际需求,也推动了土木工程领域的蓬勃发展。

一、纤维复合材料在土木工程领域中的诸多优势(一)可以进行性能的再设计纤维复合材料中的诸多性质是不同于传统建筑材料的,这种新型的材料在制作过程中主要以纤维作为基本材料,随后再根据工程是实际需要加入基体材料,并将二者进行充分混合进而制作出综合性较强的建筑材料。

这种材料具有其他材料所不具备的适应性,同时具备独特的可设计性。

由于土木工程在进行的过程中需要应用到很多的特殊材料,相关的工作人员需要根据工程的实际需要将材料的构造进行相应的改变。

由此可见,纤维复合材料突破了传统材料使用过程中的诸多局限性,节省了很多的投入成本。

(二)具有较强的抗腐蚀性建筑行业在经济建设工作顺利进行的现代社会中取得了重大的突破,很多的企业在发展过程中也会承接更多的土木工程类的项目,建筑项目的规模也在不知不觉中得到了明显的提升,这样就促使建筑行业在进行各项土木工程的时候利用到更多的施工原材料。

但是,很多材料的性質是较为特殊的,无法在各种工地环境中积极利用,经常会遭到某些化学物质的腐蚀。

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用研究摘要:随着人们的生活和经济水平的提高,人们对建筑的需求也日益增加,由以前的遮风避雨逐渐发展为以优质建筑为主。

优良的施工项目不仅能够促进整个建筑业的发展,而且对于我国的社会和人民的安全也具有重要的意义。

关键词:纤维复合材料;土木建筑工程;应用研究引言随着科技进步和生产水平的不断提高,传统的建筑材料已无法满足现代建筑的安全要求,需要寻找新的新型建材来替代传统的建筑材料。

在这种需求的大背景下,纤维复合材料的出现,使得国内建材的选择更加多元化。

纤维复合材料是由玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等与基质材料通过缠绕、模压、拉、挤压等方法制成的复合材料。

1.纤维复合材料的特点(1)良好的力学性能纤维复合材料比其他材料具有更好的机械性能。

结果表明:纤维增强复合材料的拉伸强度要高于普通建筑工程用的钢筋,其拉伸强度是常规结构钢筋的2~10倍;同时,由于纤维复合材料在抗拉试验中并未发生塑性变形,可以认为在混凝土结构中,采用纤维复合材料作为加固材料,可以进一步提高结构的质量,从而达到适应现代社会发展需要的目的。

(2)良好的安全性纤维复合材料相比于传统的建筑工程材料,比如说钢筋混凝土等,具有较好的安全性能。

与传统建筑工程材料相比,将纤维复合材料用于土木建筑工程中,即便是建筑承担总重量超出了自身极限承受范围,也不会使得整个建筑的安全性受到波及。

因为纤维复合材料的内部独立纤维能够自主承担更多的重量,并重新分配所承重量,由此能够有效保护整个建筑,同时,即便发生纤维断裂损坏,也能够有效保护工程的安全。

(3)良好的可设计性纤维复合材料与传统的建筑工程材料有着很大的不同,纤维复合材料是以纤维为原料,再添加基质,再经高效的混合,从而形成一种具有很好的适应性和很强的设计性。

纤维复合材料在土木工程领域已广泛应用。

在施工过程中,有些建筑对结构的要求比较高,因此,施工设计人员和技术人员要考虑到施工过程中的整体结构,科学合理地使用纤维复合材料,以满足施工的整体需求,确保施工质量。

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用

纤维复合材料在土木建筑工程中的应用摘要:现代化科学技术的高速发展,时代的更替与进步,建筑行业在迅速发展的过程中也提出了更高的要求,土木建筑工程施工要求也在不断提高,在保证安全的基础上,对于建筑的美观性、生态性也提出了更高的要求,由此完善与创新建筑材料具有重要的现实意义,是推动建筑行业长远发展的重要前提。

纤维复合材料的应用优势显著,能够加快施工进度,提高施工质量,保证建筑的安全性,满足了当前土木建筑工程的发展所需,能够有效解决工程建设中出现的一些难题,在推动我国建筑行业的长远发展中发挥着显著的作用。

关键词:纤维复合材料;土木建筑工程;应用1纤维复合材料应用于建筑工程中的现状20世纪70年代复合材料就已经被应用于工程建设中,直到20世纪80年代末,人们才开始对纤维复合材料产生重视,开始注意到纤维复合材料能够加固混凝土,其加固程度不亚于钢筋,所以慢慢的随着纤维复合材料的不断应用与发展,开始替代预应力钢材、钢筋混凝土的市场地位。

目前,纤维复合材料在国内外都得到了普遍的发展,对力学性能、生产效率和技术等都有着不断的发展,在这些方面也有着不错的成绩。

但是直到1997年,工程师将纤维复合材料运用于桥梁中,对桥梁进行修建、修复、加固等,这些方面的应用能够起到很好的作用,获得了很好的科研成果。

当前纤维复合材料广泛使用,对于该材料的生产很多的制造企业在加大生产,对纤维复合材料的生产效率得到了非常的提高,与原始的生产效率相比,当前的生产效率大概提高了百倍以上,所以生产速度的提高,就会降低材料的成本,对建筑工程中运用纤维复合材料提供了一个很有利的条件,可以降低建筑工程的成本。

2纤维复合材料特点2.1可塑性强纤维复合材料作为人造材料的一种,能够根据实际应用场合的需求来进行有针对性的设计和生产,具有较强的适应性。

很多土木建筑工程中对该材料的需求具有较大的差异,那么就需要根据不同的需求来进行量身设计,专项打造。

这一优势很好的解决了传统施工材料的局限性,有利于在土木建筑工程现场推广开来,提高了工程建设的效率。

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用

土木建筑工程中纤维复合材料的应用摘要:纤维复合材料凭借其高强度、轻质量、抗腐蚀性强以及耐疲劳等诸多优势,在土木工程建筑环节中被广泛使用。

在新时期的建筑背景下,纤维复合材料大有替代传统建筑材料诸如混凝土、木质结构以及钢材的使用趋势。

当下,纤维复合材料也朝着智能化方向进行发展,这有利于为实现建筑群智能化、功能化提供先决条件。

而随着纤维材料在土木建筑工程中的使用,所带来的诸如环保类等的问题也应当细致考量。

鉴于此,文章论述了纤维复合材料在土木建筑工程中的有效应用,旨在可以为行业人士提供有价值的参考和借鉴,进而更好的为行业的稳定健康发展助力。

关键词:土木建筑工程;纤维复合材料;应用前言:随着当下世界军工以及航天工业的发展,纤维复合材料的研发以及生产都取得了重大的突破。

而随着当代建筑群新的建筑需求,无论是在抗震、抗腐蚀或者说导电性能方面均提出了新的需求,而当下纤维复合材料,由于其独特的物理特性,使得在现代工程建筑中得到了广泛的使用,当代纤维复合材料不但能够适应恶劣的施工环境,并且在生产成本方面不断降低的前提下,可逐渐取代现有的建筑材料。

当下,研发的智能复合材料,在桥梁施工以及高速公路等大型高强度建筑结构中,进行了广泛使用。

其替代现有的钢筋混凝土材料,为行业注入发展的新方向。

同时也解决了传统土木建筑工程中对于工程后期的维护保养等问题,实现可持续化发展。

1纤维复合材料在土建工程中的优势1.1材料性能可通过设计纤维复合材料用作土建工程中常用的结构材料时,由于纤维材料本身是由多种材料组合而成的,其相应的性能在保有原材料的基础之上,增加了额外的性能,在材料之间进行相互组合以后发挥出新的特性。

因此相应的纤维复合材料可依据土建工程中对建筑材料的需求而进行提前设计考量。

从而解决单一材料无法满足施工需求的现象。

1.2高强度和刚度纤维复合材料由于其材料特性广泛多样,其用途较为广泛,类似于碳纤维材料,其对应的比强度是普通铝型材料的六倍,是刚型材料的五倍以上。

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纤维复合材料在土木建筑工程中的应用进展王 腾,郭燕坤(东华大学纺织学院,上海200051)摘 要:纤维复合材料具有高强、轻质、抗腐蚀和耐疲劳等特点,在土木建筑工程中可替代传统的混凝土、木结构、钢和钢筋材料。

介绍了在土木建筑工程中纤维复合材料的主要类型及其应用优势和现状,对存在的问题进行了简要叙述。

关键词:复合材料;土木建筑;智能复合材料;桥梁;混凝土中图分类号:T S102 文献标识码:A文章编号:1673-0356(2006)02-0014-03收稿日期:2005-12-13作者简介:王 腾(1980-),男,东华大学在读硕士研究生。

随着世界军工生产与航空航天而发展起来的纤维复合材料,由于具有良好而独特的性能,适应了现代工程结构向大跨、高耸、重载、高强和轻质发展,以及承受恶劣条件的需要,在土木建筑工程中的应用日益扩大。

如用于纤维混凝土和结构的补强加固[1]、建筑物柱和桥梁桥墩加固[2]、满足近海建筑物结构的抗腐蚀要求[3]等,此外将智能复合材料应用于土木建筑工程时,还可以实现桥梁、高速公路等大型结构的自增强、自诊断、自修复功能[4]。

纤维复合材料替代传统建材应用于土木建筑工程,既为纺织行业的发展开辟了新的发展领域,注入了新的活力,同时也为土木建筑业解决一些技术难题如能耗大、不利于环境保护等,提供了新的途径。

1 纤维复合材料在土建工程中的优势[3,5~8]纤维复合材料具有传统的建筑材料无法比拟的优点。

(1)材料性能的可设计性。

纤维复合材料作为结构材料应用时,由于其是基体材料和增强材料等组分材料在宏观上的物理组合,其性能既可保持原组分材料的某些特点,又能发挥组合后的新特性,且可根据结构需要进行设计,以满足单一材料无法达到的性能要求。

(2)高的比强度和比刚度。

一些纤维复合材料如碳纤维T 300/环氧5208的比强度是铝材的6.3倍、钢的5倍,比刚度为铝材的4.16倍,因此在土木建筑工程中使用可缩短工期和降低工程复杂性。

(3)抗疲劳性能好。

一般金属的疲劳强度为拉伸强度的40%~50%,而某些纤维复合材料的疲劳强度可达其拉伸强度的70%~80%。

(4)良好的抗化学反应和化学腐蚀性。

传统建材如钢筋等不耐腐蚀,尤其在近海工程中,较易与工程周围的空气、海水以及污水中的化学物质发生反应,使土木工程不能发挥应有的作用而引起巨大的损失。

而大部分纤维复合材料是优良的电绝缘材料,用其制作的设备或构件一般具有良好的耐酸、碱、盐等化学介质侵蚀的能力。

(5)良好的抗震性能。

纤维复合材料相对传统建材自振频率甚高,不易出现共振,且在通常加载速度和频率条件下不容易出现因共振而快速脆断的现象;同时因为其存在大量的界面,振动阻尼性也很大,一旦激起振动,衰减也快。

(6)过载安全性好。

在纤维复合材料中,由于有大量独立的纤维,当过载时复合材料中即使有少量纤维断裂,载荷都会迅速重新分配到未被损坏的纤维上,不至于造成土木建筑工程中的构件在瞬间丧失承载能力而断裂。

(7)高美学欣赏性。

纤维复合材料组分中的材料纤维是柔软的,树脂是可以流动的,其产品的形状几乎不受限制,还可以任意着色,从而达到结构型式和材料美学的高度统一。

(8)结构功能/智能化。

在土木建筑工程中应用智能纤维材料,还可以使结构具有一定的智能。

例如美国人在建筑物使用智能复合材料制作的梁,在热电控制下,能像人的肌肉纤维一样产生形状和张力的变化,从而根据建筑物受到的振动改变梁固有刚性和固有振动频率,减小振幅,使框架结构的寿命大大延长,达到了建筑物结构噪声与振动的主动控制[8]。

2 纤维复合材料在土建工程中的主要类型和应用211 纤维混凝土复合材料在土木建材领域中,水泥混凝土是使用最大宗的建筑材料,但水泥有脆性大、抗拉强度低、抗冲击性差等缺点。

在水泥基体中加入纤维(钢纤维、碳纤维、芳纶纤维以及智能纤维等)形成的水泥基纤维复合材料则赋予了混凝土高强度、高韧性、高阻裂、高耐久,体积稳定性、功能化和智能化等优点。

21111 纤维增强混凝土[9~10]纤维增强混凝土就是将某些抗碱性强、力学性能优良的合成纤维用不同方式与水泥砂浆或混凝土相复合,能在不同程度上改善后者的力学与物理性能,并提高它们的使用价值和耐久性。

其理论基础来源于/纤维阻裂机理0(或称纤维间距理论)和/复合材料机理0[9]。

这两种理论的提出极大地促进了纤维混凝土的发展。

1970年初,钢纤维增强复合材料作为最早的纤维增强水泥和混凝土实用化产品应用于土木工程中,而后相继出现了玻璃纤维混凝土、Ar amid 纤维混凝土、K elv er 纤维混凝土、C 纤维增强混凝土,其中以C 纤维增强混凝土性能最优,具有普通增强型混凝土所不具备的优良机械性能、防水渗透性能、耐自然温差性能,在强碱环境下具有稳定的化学性能、持久的机械强度和尺寸的稳定性。

用碳纤维取代钢筋或钢丝,可消除钢筋混凝土的盐水降解和劣化作用,使建筑构件重量减轻,安装施工方便,缩短建筑工期。

碳纤维还具有震动阻尼特性,可吸收震动#14#纺织科技进展 2006年第2期波,使防地震能力和抗弯强度提高十几倍。

有研究表明[10],只要在水泥混凝土中混入0.5%~3%的碳纤维,就可以有效地改善混凝土的力学性能,其抗压、抗拉、抗弯强度均有很大提高。

21112功能/智能混凝土[11~13]随着人类社会和科技的发展,混凝土材料不仅要承受荷载,还要适应多功能和智能建筑的需求。

纤维复合材料应用于功能/智能混凝土主要有:导电水泥基复合材料、屏蔽磁场水泥基复合材料、损伤自诊断混凝土、温度自调节混凝土等。

(1)屏蔽磁场水泥基复合材料。

为了使路面和建筑物具有屏蔽磁场的功能,一般采用在混凝土中加入曲别针形的钢纤维来达到屏蔽作用。

研究结果表明[11],在混凝土中掺入5%(体积)的钢质曲别针即可获得较好的屏蔽磁场效果。

(2)水泥基屏蔽电磁波复合材料。

这种纤维水泥复合材料是在水泥基中加入纤维(如碳、铝、钢等)来获得屏蔽电磁波的功能。

日本学者[11]采用纤维毡作为吸附电磁波的功能组分,制作了轻质兼有防震功能且对电磁波吸收可达90%以上的幕墙。

此外,文献表明该类型纤维复合材料,不仅有屏蔽电磁波的功能,还能用于近年发展起来的智能交通系统导航。

(3)应变自感应混凝土。

该类型纤维混凝土是将碳纤维等物质均匀分散掺入到水泥基材中,使其具有自感知其内部的应力、应变和损伤程度的功能。

如美国学者将短切碳纤维掺入混凝土材料中,使其可以敏感有效地监测拉、弯、压等各种状态下材料的内部情况[11]。

(4)温差水泥基复合材料。

该材料的制备机理是将切短的碳纤维适量掺入混凝土材料中使其具有热电效应:即温差电动势E与温差$t之间在最高温度为70e,最大温差为50e的范围内存在稳定的线形关系。

利用这种特性该混凝土材料能实时监测建筑物内外和路面表层、底层的温度变化以及为建筑物提供电能[12]。

(5)自修复混凝土。

该混凝土的原理是将含有粘接剂溶液玻璃空心纤维混入混凝土,混凝土材料在外力作用下发生开裂后,玻璃空心纤维就会破裂而释放粘结剂,粘结剂流向开裂处,使之重新粘结起来,达到愈伤的效果。

此外,美国还根据动物骨骼的结构和形成机理,尝试制备仿生混凝土材料。

其基本原理是采用磷酸钙水泥(含有单聚物)为基体材料,其中加入多孔的编织纤维网,利用多孔纤维在水泥水化和硬化过程中释放出聚合反应引发剂,与单聚物聚合成高聚物,聚合反应留下的水分参与水泥水化,使纤维网的表面形成大量互相穿插粘结的有机及无机物质,制成类似动物骨骼结构无机有机相结合的复合材料。

同时当混凝土发生损伤时,多孔有机纤维会释放高聚物,使损伤愈合[12~13]。

(6)导电水泥混凝土。

是在水泥基体中掺入适量纤维导电材料碳纤维或金属纤维。

不仅可以使水泥基复合材料具有良好的导电性,还能改善它的力学性能,增加延展性。

导电水泥混凝土可应用于工业防静电结构,道路路面处的化雪除冰,住宅的电热结构[13]。

212纤维聚合物筋纤维聚合物筋是由微小纤维包裹在树脂母体中经过拉挤成型工艺和特殊表面后处理做成的复合材料制品。

主要种类有玻璃纤维纤维聚合物筋、碳纤维纤维聚合物筋、芳纶纤维纤维聚合物筋等。

其相对于钢筋具有比强度大、抗疲劳性能好、低松弛性、抗腐蚀性强、与混凝土的粘结性能好、抗电磁性好和热胀系数小等优点。

纤维聚合物筋可用于新建混凝土结构和预应力混凝土结构中代替钢筋浇筑成混凝土梁/柱,美国现已成功地运用碳纤维纤维聚合物筋修复了弗罗里达州肯尼迪大厦的沿海屋面,并在一座跨度为52m的桥上使用了30km纤维聚合物筋棒材[15]。

日本在茨城县高尔夫球场修建的一座人行桥中,采用纤维聚合物筋编织束作为预应力筋,该桥为后张预应力悬臂板梁,长54.5 m,宽2.1m,所有编织束的截面为4.86mm@19.5mm,每束保证强度为118kN,8根束组成一根力筋,一共用了16根[17]。

213结构补强材料复合材料应用于土木建筑工程中的结构补强材料主要采用纤维片材修补、补强形式。

所谓连续纤维片材修补、补强是指在现有混凝土结构物的表面用树脂粘合剂粘贴定向排列的连续纤维片材,通过其与结构或构件的协同工作,达到对结构构件补强加固及改善受力性能的一种结构外部加固技术。

通常使用的纤维是芳纶纤维和碳纤维。

结构补强材料传统的结构是钢板,它自重大、施工不便且耐腐蚀性差、易老化。

而连续纤维片材结构补强材料与传统的粘钢板技术相比,其加固技术具有明显的技术优势,表现为[14~16]: (1)高强高效。

由于纤维复合材料轻质高强等优异的物理力学性能,可在对原结构几乎没有影响的情况下大大提高被加固构件的抗弯、剪、扭、拉承载力和抗震性能。

(2)施工方便,质量和工效高。

纤维质轻性柔,可手工缠绕在混凝土表面而无须使用大型机具,也不需要焊接,无湿作业,噪声及灰尘极小。

(3)防护、维护性能好。

由于纤维复合材料往往具有很好的耐腐蚀及耐久性能,可抵抗各种酸、碱、盐对结构物的腐蚀。

用该加固技术对结构处理后,不仅不需要定期维护,而且对内部混凝土起到了保护作用。

(4)适用面广。

由于复合材料片材较柔软,可用于各种结构形状和各种结构类型建筑物的修补,达到不改变结构形式又不影响结构外观的效果。

(5)有利于实现智能化。

如用碳纤维片材作加固材料,可根据加固修复部位导电性能的变化情况,实现对该部位的安全检测与诊断。

瑞士已成功运用纤维复合材料对被损坏的桥跨长39m,伊巴赫桥进行加固,加固后,满足了承载力的要求[19]。

日本也广泛采用了这项技术对受损桥梁及建筑进行了加固,取得了明显的经济效益[14]。

国内湖南溆浦大江口桥、上海宝山飞云桥,以及南京长江大桥引桥[5]等,也都采用了环氧树脂粘贴玻璃布形成玻璃钢的方法进行补强加固。

研究表明[20~21],用先进复合材料板代替钢板加固混凝土梁可节约资金25%。

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