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    本文研究了短切碳纤维增强硬质聚氨酯泡沫复合材料的压缩强度和形貌。探讨了不同短切碳纤维含量对硬质聚氨酯泡沫力学性能的影响,利用光学显微镜和扫描电镜观察了不同短切碳纤维含量情况下,硬质聚氨酯泡沫复合材料泡孔形成情况及试样破坏的微观相貌。研究结果表明,当短切碳纤维含量为30%时,硬质聚氨酯泡沫复合材料的压缩强度大,泡体泡孔均匀致密;当短切碳纤维含量**过30%后,开始出现了大量闭孔和塌泡,碳纤维与聚氨酯泡孔剥离,力学强度下降。

    所采用的增韧引用“海岛结构”机理。增韧剂聚集成弹性球形颗粒在环氧树脂交联网络构成的连续相中成为分散相,分散相颗粒直径通常在几微米以下。“海岛结构”一经形成,即可调动环氧树脂分子网络发生取向,拉伸、变形、空洞化及产生微裂纹等许多耗能过程,从而使材料的断裂韧性增大。材料抗开裂性能会发生突变,即材料的断裂韧性大幅度(几倍、十几倍)地提,而材料所固有的机械性能,耐热性能损失较小,这是增柔无法相比的。
    △研发中利用“原位增韧”法,将北京金岛奇士有限公司生产的奇士增韧剂QS-BE溶解到环氧树脂中,形成均相溶液,增韧剂在树脂固化过程之中离析出来,形成增韧剂分散相。
    △环氧树脂的选取
    △研发中采用的改性双酚A型氧树脂(南亚昆山生产)材料固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率小的品种(酚醛树脂为8%~10%;不饱和聚酯树脂为4%~6%;**硅树脂为4%~8%)。线胀系数也很小,一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大。配方设计上采用1%固含量无挥发组分,引用活性释剂,去除挥发性的非活性释剂,进一步提材料的尺寸稳定性,可使材料体系固化后收缩率≤0.01%。△太阳光中的紫光部分,即波长为3-4nm的光可以引起聚合物的降解(称之为光降解),当材料在较温度下加工或使用时可以引起聚合物的热降解。一般来说二种降解是同时进行的,环氧树脂固化物在应用中受光和热的作用,发生光氧化反应和热氧化反,反应初期的主要产物是由氢过氧化物在适当条件解成活性自由基,该自由基又能与大分子烃或氧反应生成新的自由基,这样周而复始地循环。老化的结果是分子材料结构发生变化相对分子质量下降。宏观表现为表观泛黄、光泽损失、龟裂、冲击强度及其他力学性能下降,从而影响分子材料的正常使用和使用寿命。


    ●环境保证
    环境温度包括灌浆基础表面及空气温度。为获佳工况,施工时及前后24小时内环境温度应控制在5℃~30℃范围之内,20℃佳。夏季施工必要时应搭建遮阳棚以避免温,冬季施工必要时应搭建暖棚升温保温。
    环境湿度不宜过大,空气相对湿度应小于80%,60%以下为适宜。恶劣天气下不宜施工
    ●混合配料
    按照产品说明上的配比,准确称量各组分物料,置于不泄漏的准备进行搅拌的容器内。将A组分(树脂等)、B组分(固化剂等)充分混合至均匀,此过程应用较转速短时搅拌。加入C组分(填料骨料等),用低速大功率搅拌机将配合料混合均匀,用时不宜过长。
    ●灌浆浇筑
    灌浆时应从围好的模板一侧灌向另一侧,此过程中可挤压但勿震捣,以避免夹杂空气滞留其中。
    灌浆平行距离较大时(**过1m),此时流动不利,可使用推铲推挤,或利用位漏斗辅助灌浆,以便缩短用时。单次灌浆厚度应控制在20cm以下为宜。对厚灌浆区应进行分次灌浆。在前灌浆凝胶之后方可进行后灌浆操作。灌浆区域过大时(**过5m×5m),应视情形设置伸缩缝预留条。单次螺栓孔灌浆深度可达1m以上。暴露表面处为求美观可用灰刀在凝胶前压平收光。
    灌浆料终凝后,即可拆除围挡模板,此过程勿进行粗暴操作,以保护固化度未到的基础。


    §灌浆料施工简介
    §灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
    §二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板**部标应不低于设备底座上表面50mm。
    §混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不**过1000mm。
    §水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,搅拌时间不宜低于5min。拌和地点宜靠近灌浆地点,且要保证灌浆的连续性。每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。未用完部分不可加水进行搅拌。
    §地脚螺栓锚固灌浆:
    ⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,孔内积炎。
    ⑵灌浆前应地脚螺栓表面的油污和铁锈。
    ⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。

    制备了不同级配的玻璃砂透明土,对其进行了三轴固结不排水剪切试验和直接剪切试验,并与同等条件下的标准砂土试验结果进行了对比分析.结果表明:玻璃砂透明土的抗剪强度随相对密度的增大而增大;标准级配玻璃砂透明土的抗剪强度比0.5~1.0mm粒径玻璃砂透明土大;相同级配下,玻璃砂透明土与标准砂土的抗剪强度相近,可用玻璃砂透明土模拟**砂土.


    北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等

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