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应用真空导入成型技术制作大型碳纤维复合材料结构件是大型化风电叶片制造技术的一个重要发展方向。由于碳纤维预成型体的可渗透性远远低于玻纤预成型体,因此具有特殊性能的环氧树脂是这一技术成功的关键。本文系统分析了三种**环氧树脂体系的适用期、固化行为和力学性能,并与普通玻纤用环氧树脂进行了对比。分析结果表明,三种**树脂的适用期长短不一,但都大于普通树脂;环氧酸酐体系固化过程中性能建立慢的特点,使其在大型结构件的应用中存在风险;预成型体预热有助于获得纤维体积含量和力学性能更佳的碳纤维复合材料。
土木建筑工程基础固结、防渗和混凝土裂缝补强的具体地指主要用于大型工程岩石基础固结、防渗、补强水泥灌浆料不足和混凝土建筑物裂缝处理的水下环氧树脂灌浆料。
灌浆料灌浆是将特定材料配制而成的浆液,用压送设备将其灌入地层孔隙或混凝土构件裂缝内,使其扩散、充填、胶凝或固化,以达加固或防渗堵漏,保证工程。由于水泥灌浆料灌浆具有结石体强度、材料来源广、价格低廉、贮运方便、灌浆料灌浆工艺比较简单等优点,迄今为止,水泥仍是灌浆料灌浆工程中应用广泛的基灌浆料。但因水泥属颗粒材料,对裂缝开度小于其颗粒粒径35倍以下的处理对象无法灌入。同时,对于重要建筑物的大体积混凝土构件裂缝,不仅其开度细小,面积大,而且还要求具有很的力学强度和良好的粘接性能,水泥灌浆料由于作为其载体的水部分析出,不可能达到粘接密实、强度、恢复建筑物整体性。因此,非颗粒且粘接强度的环氧树脂真溶液化学灌浆料的使用成为必然。
环氧树脂具有牢固的粘接力,在常温下可以固化,反应收缩率小,有较的力学强度和优良的耐老化性能。因而其在土木建筑工程中得到了广泛应用,特别是在各发达都将其应用在混凝土裂缝补强灌浆料灌浆中,但应用在基础处理中则比较少见。目前,国内生产的环氧树脂牌号很多,而作为化学灌浆料的环氧树脂其牌号也不尽相同,但一般都是采用比较普通的双酚A型环氧树脂和可以进行室温固化的胺类固化剂如、二乙烯三胺等进行组配,再在以上两组份中适当加入促进剂、改性剂、增韧剂、释剂等,以适应不同灌注对象的要求。
属常规水泥灌浆料灌浆,水泥浆液通过渗透和挤压流动扩散,达到回填和固结地层。浆液扩散时具有液压力特性,对周围产生渗透浮托力。即属水泥浆液回填和固结加固地基。
灌浆料灌浆附加推剪挤压,水泥浆凝胶体在灌浆料灌浆压力作用下,以灌浆料灌浆孔为中心形成灌浆料灌浆附加推剪压力场,呈固体形态向产生挤压滑移扩散,对周围产生挤压推剪力:其§挤压推剪力对地基产生压密压实作用。其§不产生液压渗透力,了液压渗透力的上抬和张性破坏影响,能大幅提灌浆料灌浆使用压力。其§作用于凝胶体的灌浆料灌浆压力越大,则凝胶体向产生的推剪挤压力越大。推剪挤压力**一定值后,必然会产生:&会挤动已灌入的水泥浆液,加强已灌入的水泥浆液的回填固结效果。&会推剪挤压断层泥及软弱夹层,使断层泥被浆液凝胶体剪挤掉而置换,断层软弱物会被挤嵌到断层破碎岩块间或破碎岩缝内,会较大的提断层的受力性能,提断层的C值、f值和E值。&在地基内会产生压缩变形和固结排水,产生压密压实效果。如果控制灌浆料灌浆压力产生的附加推剪压力值远**过建筑物的附加荷载值,又控制灌浆料灌浆的进浆率都达零后结束,使被处理地层没有回弹空间。在承受建筑物的附加荷载时,地基不会再产生沉降压缩变形。属固态置换压密压实式加固地层。
水泥灌浆料灌浆附加推剪挤压的地基处理方法是釆用水泥浆液的液压渗透扩散固结机理与灌浆料灌浆附加推剪挤压作用的固态的剪挤置换压密压实机理相结合的方式进行地基处理的方法,在加固地基上属流体力学的灌浆料灌浆加固和固体力学的压密压实相结合的工程力学的应用。故水泥灌浆料灌浆附加推剪挤压适用于加固断层及滑坡体、加固公路和铁路的桥墩及修复路基、加固各类重大建筑物的地基基础及隧道地铁等。
商品混凝土的干燥收缩是商品混凝土变形中常见的一种变形,研究各因素下商品混凝土的干缩相关性具有十分重要的意义。收缩裂缝是商品混凝土结构中普遍存在的一种现象,它不仅能降低建筑物的抗渗能力,而且会引起钢筋的锈蚀,从而影响建筑物的使用功能。因而收缩裂缝控制成为控制商品混凝土质量的一项重要内容。
选用碳纤维(CF)、玻璃纤维(GF)和强玻璃纤维(SGF)为增强材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF层间组合混杂纤维增强木梁,并对其受弯性能进行了试验研究,同时分析了该木梁的破坏形态和破坏机理,讨论了其荷载-位移特征、极限承载力和延性.结果表明:与单一CF增强相比,合理匹配混杂纤维增强复合材料(HFRP)可显着提木梁的承载力和延性.提出了HFRP增强木梁的极限承载力计算方法.
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