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碳纤维复合材料的研究与应用论文导读:综合以上特点,碳纤维增强塑料(CFRP)在建筑结构中具有突出的应用优势。从以上CFRP材料的综合特性分析,CFRP材料适合作为土木工程领域桥梁结构的受拉或预应力受弯构件,特别在应用于纯受拉构件时,材料自身的优势可以得到最大限度的发挥,这也在工程实践中得到了证明CFRP增强塑料是指预浸料碳纤维(CF),其物理力学性能指标包括抗拉强度、弹性模量、延伸率等,在施工性和使用耐久性方面包括密度、浸透性、均匀度、耐腐蚀性等指标要求。CFRP加固修补混凝土结构是兴起于欧美和日本等发达国家的一项新技术,在我国起步较晚,但最近几年我国对CFRP加固修补混凝土结构技术的系统研究呈现不断发展的趋势,而且已经取得了实质性成果。关键词:混凝土结构加固,CFRP,研究,应用1.CFRP增强塑料的特点与性能研究碳纤维是一种高性能纤维,在建筑结构中的使用量最大。论文参考网。在保护气氛中的有机纤维在施加张力牵引下,经过热处理碳化而成为含碳量90%以上的碳纤维。在混凝土结构的加固补强中,碳纤维片材作为碳纤维增强塑料的一种使用较多。我国土木工程领域多使用日本生产的碳纤维片,这种材料包括单向片、单向预浸片、单向织布、双向织布等多种形式。与普通建筑钢材相比,碳纤维增强塑料具有如下特点:顺纤维方向抗拉强度远大于普通钢筋;均匀性与钢材相比较差,各向异性;重量轻,密度约为钢材的1/5,便于施工安装;耐久性好;抗腐蚀性能好,除了强氧化剂外,一般如浓盐酸、30%的硫酸、碱等对其均不起作用;热膨胀系数低;应力-应变曲线呈线性分布;减震性能好,其自振频率很高,可避免早期共振,且内阻很大,若发生激振,衰减快;材料柔软,产品形状几乎不受限制,还可以任意着色,将结构形式和材料美学统一起来;非磁性。综合以上特点,碳纤维增强塑料(CFRP)在建筑结构中具有突出的应用优势。从以上CFRP材料的综合特性分析,CFRP材料适合作为土木工程领域桥梁结构的受拉或预应力受弯构件,特别在应用于纯受拉构件时,材料自身的优势可以得到最大限度的发挥,这也在工程实践中得到了证明CFRP增强塑料是指预浸料碳纤维(CF),其物理力学性能指标包括抗拉强度、弹性模量、延伸率等,在施工性和使用耐久性方面包括密度、浸透性、均匀度、耐腐蚀性等指标要求。(1)力学性能。利用碳纤维所具有的具有高强度(抗拉强度高达一般钢材的10余倍)、高弹性模量、密度小、延伸率小等优异特性,可有效提高混凝土结构的承载力,增强其延性、抗裂性能,达到高强、高效加固修复混凝土结构的目的。论文参考网。(2)热学性能。碳纤维的耐高低温的性能好,热导率高。(3)耐化学性能。碳纤维具有较好的耐酸碱性,一般的酸碱对其作用很小。且碳纤维的耐水性也很好。(4)电、磁性能。碳纤维沿纤维方向的导电性好,抗磁性好。2.CFRP增强塑料的应用研究2.1CFRP的国内应用现状CFRP加固修补混凝土结构是兴起于欧美和日本等发达国家的一项新技术,在我国起步较晚,但最近几年我国对CFRP加固修补混凝土结构技术的系统研究呈现不断发展的趋势,而且已经取得了实质性成果。碳纤维增强塑料在工业与民用建筑、桥梁与隧道以及公路工程中得到了广泛的应用,目前主要用于旧桥加固时约束裂缝的开展,承受拉应力;新建桥梁中主要作为受拉的缆索或主梁的预应力筋。我国在1996年前后才开始对土木结构方面的CFRP进行研究,起步相对较晚。最初只有国家工业建筑诊断与工程技术研究中心进行相关研究,后来清华大学、同济大学、湖南大学、哈尔滨工业大学等十余所高校相继开始从事CFRP的研究课题,并在在板梁柱的模型实验和加固与修复方面取得一定成果。目前,国家已编制并颁布了《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》、《结构加固修复用碳纤维片材产品标准》和《结构加固修复用粘贴树脂产品标准》。现阶段我国主要集中研究CFRP片材加固和修复混凝土结构,国家工程中心已制作出20余个工况的试件,取得了构件抗弯、抗剪和抗压等一些有价值的实验数据,进行了多项工程的试点与推广。相信碳纤维增强材料在国内将有广阔的发展前景。2.2CFRP的国外应用现状CFRP材料最初应用于航天工业,这项技术在20世纪70年代已渐趋成熟。20世纪60年代,美国开始把CFRP材料应用在土木工程领域。但当时试验结果不理想,而且试验费用很高,所以FRP材料在土木领域的研究与应用在其后的二十多年里没有很大的进展。直到80年代初,欧美、日本和澳大利亚等国才开始重视FRP材料在土木工程中的相关应用研究,这时期内FRP材料多应用于于桥梁、海工构筑物、非磁性建筑等工程,尤其集中在桥梁方面。20世纪80年代末及20世纪90年代初,日本的众多大学、科研机构材料生产厂家相继大量进行了CFRP用于结构加固修补的研究。CFRP以其优异的力学性能、简便的施工工艺、良好的耐