国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

玻纖網(wǎng)布?jí)呵端芰辖ㄖ0辶W(xué)性能研究

2018-05-23 00:59蔡李花方海峰吳群彪
關(guān)鍵詞:力學(xué)性能塑料尺寸

蔡李花,方海峰,王 琪,吳群彪

(1.江蘇科技大學(xué) 機(jī)電與動(dòng)力工程學(xué)院, 張家港 215600) (2.蘇州理工學(xué)院, 張家港215600)

隨著建筑業(yè)的發(fā)展,人們對(duì)木材需求量的擴(kuò)大,森林資源日趨減少,而人們的環(huán)保意識(shí)逐步提高,以塑代木已成為建筑業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)[1-3].在新型建筑模板領(lǐng)域,研究人員不斷地提出新方案,研發(fā)新材料,如竹筋增強(qiáng)型,鋼絲增強(qiáng)型,鋼板增強(qiáng)型復(fù)合模板,拼裝組合成大模板等,雖然塑料模板具有成本低、自身重量輕等很多優(yōu)點(diǎn),但是目前的塑料模板仍存在強(qiáng)度和剛度較小的問題[4-5].現(xiàn)在的復(fù)合模板大多采用多層膠合的方式,將增強(qiáng)材料鋪放在基板之間進(jìn)行加強(qiáng),這種復(fù)合模板的生產(chǎn)效率較低,增強(qiáng)效果也不甚理想,主要原因是各層之間的結(jié)合程度較難達(dá)到理想水平,而且該生產(chǎn)方式對(duì)工藝控制的要求較高,不易高速生產(chǎn).因此,探索一種新型有效的塑料模板增強(qiáng)方式,以增強(qiáng)塑料模板的力學(xué)性能顯得尤為迫切[6-12].

文中基于一種新的復(fù)合塑料建筑模板強(qiáng)化方法——壓嵌法[13-15],研究玻玻璃纖維網(wǎng)布[16-18]的壓嵌深度和網(wǎng)格尺寸對(duì)復(fù)合塑料建筑模板力學(xué)性能的影響,優(yōu)化復(fù)合模板的結(jié)構(gòu)和制造工藝,提高復(fù)合塑料建筑模板的力學(xué)性能.

1 塑料建筑模板玻纖網(wǎng)布?jí)呵豆に嚪治?/h2>

在塑料建筑模板中嵌入玻璃纖維網(wǎng)布可以有效地提高建筑模板的力學(xué)性能,一種新的復(fù)合塑料建筑模板強(qiáng)化方法——壓嵌法,其原理是通過擠出機(jī)和板材模頭先擠出成型塑料板,在塑料板尚未冷卻的狀態(tài)下進(jìn)行輔助加熱同時(shí)通過齒狀壓輥強(qiáng)行將玻璃纖維網(wǎng)格布?jí)喝胨芰习逯?然后通過預(yù)平整合再經(jīng)過三輥壓光成型,其工藝流程如圖1.

將從擠出模頭牽引出的基料層及玻璃纖維網(wǎng)布同時(shí)引入到一對(duì)反向旋轉(zhuǎn)的齒輥中,齒輥將上下兩層玻璃纖維網(wǎng)布同時(shí)壓嵌入基料層中,繼續(xù)將壓嵌入玻璃纖維網(wǎng)布的基料層輸送到光輥中進(jìn)行滾壓平整,即完成了玻璃纖維的嵌入工藝.由此可見,壓嵌法解決了貼合法無法解決的難題,不考究原材料的熱熔性能,只需能擠出成型就滿足工藝要求,而且可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),提高效率.因此,壓嵌法比貼合法更合理、更巧妙,是玻璃纖維網(wǎng)格布增強(qiáng)塑料建筑模板的成型工藝的一個(gè)突破.

1—基料層;2—玻璃纖維網(wǎng)布;3—齒輥;4—光輥圖1 玻纖網(wǎng)布?jí)呵豆に嘑ig.1 Embedding process of glass-fiber mesh

2 復(fù)合塑料建筑模板力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)

2.1 模板制備設(shè)備

對(duì)原有的塑料建筑模板生產(chǎn)線進(jìn)行改造,在擠出機(jī)和模具之后加入網(wǎng)布嵌入機(jī),如圖2.網(wǎng)布嵌入機(jī)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)從擠出機(jī)和模具擠出成型的塑料板材進(jìn)行輔助加熱和玻纖網(wǎng)布?jí)呵叮畨呵逗蟮膹?fù)合塑料模板再經(jīng)過三輥壓光成型,進(jìn)一步經(jīng)過冷卻及定型,最后使用跟蹤鋸切機(jī)將其切割成所需的規(guī)格尺寸.

圖2 復(fù)合塑料建筑模板制備設(shè)備Fig.2 Production line of composite plastic building templates

2.2 實(shí)驗(yàn)方法

復(fù)合塑料建筑模板結(jié)構(gòu)如圖3,通過更換不同齒密度的齒輥可以實(shí)現(xiàn)壓嵌不同網(wǎng)格尺寸的玻纖網(wǎng)布;通過改變兩齒輥之間的距離可以調(diào)整玻纖網(wǎng)布嵌入基料層的深度t.

圖3 復(fù)合塑料建筑模板結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of plastic building template

通過反復(fù)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),由于設(shè)備及工藝所限,無法壓入網(wǎng)格尺寸過小的玻纖網(wǎng)布,而且玻纖網(wǎng)布的壓嵌深度也不能過小,否則將導(dǎo)致玻纖網(wǎng)布的嵌入效果較差.綜合以上因素,選取3種典型網(wǎng)格尺寸(5 mm×5 mm,10 mm×10 mm,20 mm×20 mm)的玻纖網(wǎng)布進(jìn)行壓嵌,其壓嵌深度t分別為3、5、7 mm,實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓木幪?hào)如表1.為了進(jìn)行對(duì)比,另制備一未壓嵌玻纖網(wǎng)布的塑料模板,其編號(hào)為10,未在表中列出.

為了分析對(duì)比方便,制備的實(shí)驗(yàn)?zāi)0逋庑纬叽缇鶠? 400 mm×1 200 mm×20 mm.使用萬能力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī),按照 GB/T 17657-1999《人造板及飾面人造板理化性能試驗(yàn)方法》靜曲強(qiáng)度和彈性模量測(cè)定,對(duì)10塊實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e進(jìn)行靜曲強(qiáng)度(MOR)、彈性模量(MOE)的檢測(cè),按照 GB/T 20241-2006《單層板積材》6.2.3.4水平剪切強(qiáng)度測(cè)定,檢測(cè)其水平剪切強(qiáng)度.

表1 實(shí)驗(yàn)?zāi)0寰幪?hào)*Table 1 Test templates′ number list

注:*無玻纖強(qiáng)化的塑料模板,編號(hào)為10,未在上表中列出

3 結(jié)果與分析

表2為10塊實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓牧W(xué)性能測(cè)試結(jié)果.對(duì)嵌入同樣網(wǎng)格尺寸玻纖網(wǎng)布的復(fù)合模板進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn):隨著玻纖網(wǎng)布?jí)呵渡疃鹊脑龃?復(fù)合模板的水平剪切強(qiáng)度的變化不大,而其靜曲強(qiáng)度(MOR)和彈性模量(MOE)則出現(xiàn)顯著降低.網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm,嵌入深度為3 mm的1號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0寰哂凶畲蟮撵o曲強(qiáng)度和彈性模量,分別為31.37 MPa和232.62 MPa,比嵌入深度為7 mm的3號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e增加了15.59%和6.06%;網(wǎng)格尺寸為10 mm×10 mm,嵌入深度為3 mm的4號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓撵o曲強(qiáng)度和彈性模量分別為28.23 MPa和215.64 MPa,比嵌入深度為7 mm的6號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e增加了12.56%和6.33%;網(wǎng)格尺寸為20 mm×20 mm嵌入深度為3 mm的7號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓撵o曲強(qiáng)度和彈性模量分別為26.92 MPa和203.88 MPa,比嵌入深度為7 mm的9號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e增加了10.37%和4.19%.

表2 實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓牧W(xué)性能Table 2 Mechanical properties of test templatess

通過以上數(shù)據(jù)對(duì)比可以說明,玻纖網(wǎng)布的鋪放位置越靠近表層,壓嵌深度越小,復(fù)合塑料建筑模板的抗彎力學(xué)性能越好,如圖4,將玻纖網(wǎng)布?jí)呵队诒韺痈浇梢猿袚?dān)更多彎曲應(yīng)力,發(fā)揮更好的增強(qiáng)效果; 而將玻纖網(wǎng)布?jí)呵吨聊0逯胁?其承擔(dān)的彎曲應(yīng)力將減少,增強(qiáng)作用將會(huì)明顯減弱.此外,對(duì)比靜曲強(qiáng)度和彈性模量的增強(qiáng)效果可以發(fā)現(xiàn),玻纖網(wǎng)布對(duì)復(fù)合模板靜曲強(qiáng)度的增強(qiáng)效果要優(yōu)于彈性模量.

圖4 復(fù)合塑料建筑模板彎曲應(yīng)力Fig.4 Bending stress of plastic building template

利用表2中的數(shù)據(jù)繪制圖5,說明玻纖網(wǎng)布網(wǎng)格尺寸對(duì)復(fù)合塑料建筑模板力學(xué)性能的影響.

圖5 實(shí)驗(yàn)?zāi)0辶W(xué)性能對(duì)比Fig.5 Comparison charts of test templates’ mechanical properties

由圖5(a)及(b)可以發(fā)現(xiàn),在不同的壓嵌深度下,網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm的實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓撵o曲強(qiáng)度(MOR)和彈性模量(MOE)都要優(yōu)于其余兩種網(wǎng)格尺寸的實(shí)驗(yàn)?zāi)0?且網(wǎng)格尺寸越小,模板的力學(xué)性能越好.其中網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm嵌入深度為3mm的1號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0寰哂凶畲蟮撵o曲強(qiáng)度和彈性模量,分別為31.37 MPa和232.62 MPa,較無玻纖強(qiáng)化的10號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e增加了30.93%和22.23%.由圖5(c)可以發(fā)現(xiàn),網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm的實(shí)驗(yàn)?zāi)0宓募羟袕?qiáng)度要優(yōu)于其余兩種網(wǎng)格尺寸的實(shí)驗(yàn)?zāi)0?但是影響的程度不大.主要原因是,網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm的實(shí)驗(yàn)?zāi)0逯械膹?qiáng)化材料占比較高,一定程度上增加了其剪切強(qiáng)度;但玻璃纖維本身的縱向抗剪能力較弱,其主要強(qiáng)度方向?yàn)樗秸归_方向,對(duì)復(fù)合模板的抗剪強(qiáng)度提高作用有限.

復(fù)合材料的剛度模型[19]可以用來預(yù)測(cè)不同組成的復(fù)合模板的彈性模量并具有較高的精度.同時(shí),通過試驗(yàn)可以看出,玻璃纖維網(wǎng)布的壓嵌位置直接影響復(fù)合材料層板的剛度,由于其相對(duì)中軸面的距離不同,且矩形截面對(duì)于其對(duì)稱軸的慣性矩為Ix=bh3/12,因此復(fù)合模板中各層對(duì)彎曲剛度系數(shù)的貢獻(xiàn)率與它們的到中軸面距離的三次方成正比,加權(quán)因子隨遠(yuǎn)離中面而迅速增大.

(1) 玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合塑料建筑模板的剛度預(yù)測(cè)模型.

復(fù)合模板的第k層對(duì)于復(fù)合層板的加權(quán)彈性模量為:

(1)

按疊加原理,復(fù)合模板的水平順紋和橫紋的彈性模量的計(jì)算公式:

(2)

(2) 按玻璃纖維網(wǎng)布鋪放位置對(duì)復(fù)合層板彈性模量的預(yù)測(cè)和驗(yàn)證.

因玻璃纖維網(wǎng)布的嵌入位置不同,其對(duì)復(fù)合模板彈性模量的貢獻(xiàn)率不同,構(gòu)成單元材料的彈性模量越大、鋪放位置離中心層越遠(yuǎn),即越靠近復(fù)合模板表層,其貢獻(xiàn)率越大.

以玻纖網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm的實(shí)驗(yàn)?zāi)0鍨槔?玻璃纖維網(wǎng)布對(duì)復(fù)合模板彈性模量的貢獻(xiàn)率依次為1號(hào)23.48%,2號(hào)14.23%,3號(hào) 7.32%.由此可見,同樣是5 mm×5 mm的實(shí)驗(yàn)?zāi)0?對(duì)中軸面的距離不同,復(fù)合模板中各層對(duì)彎曲剛度系數(shù)的貢獻(xiàn)率與它們的到中面距離的三次方成正比,加權(quán)因子隨遠(yuǎn)離中面而迅速增大.

4 結(jié)論

(1) 介紹一種新的復(fù)合塑料建筑模板強(qiáng)化方法——壓嵌法,其原理為通過擠出機(jī)和板材模頭先擠出成型塑料板,在塑料板尚未冷卻的狀態(tài)下進(jìn)行輔助加熱同時(shí)通過齒狀壓輥強(qiáng)行將玻璃纖維網(wǎng)格布?jí)喝胨芰习逯?然后通過預(yù)平整合再經(jīng)過三輥壓光成型.通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該方法可以顯著提高復(fù)合塑料建筑模板的靜曲強(qiáng)度和彈性模量等力學(xué)性能.

(2) 玻纖網(wǎng)布的壓嵌深度對(duì)復(fù)合塑料建筑模板靜曲強(qiáng)度和彈性模量的影響效果顯著.玻纖網(wǎng)布的鋪放位置越靠近表層,壓嵌深度越小,復(fù)合塑料建筑模板的抗彎力學(xué)性能越好,即將玻纖網(wǎng)布?jí)呵队诒韺痈浇梢园l(fā)揮更好的增強(qiáng)效果; 而將玻纖網(wǎng)布?jí)呵吨聊0逯胁?增強(qiáng)作用將會(huì)明顯減弱.此外,對(duì)比靜曲強(qiáng)度和彈性模量的增強(qiáng)效果可以發(fā)現(xiàn),玻纖網(wǎng)布對(duì)復(fù)合模板靜曲強(qiáng)度的增強(qiáng)效果要優(yōu)于彈性模量.

(3) 玻纖網(wǎng)布網(wǎng)格尺寸對(duì)復(fù)合塑料建筑模板靜曲強(qiáng)度和彈性模量亦有顯著影響.網(wǎng)格尺寸越小,模板的力學(xué)性能越好.按玻璃纖維網(wǎng)布鋪放位置對(duì)復(fù)合層板彈性模量的預(yù)測(cè)和驗(yàn)證,其中網(wǎng)格尺寸為5 mm×5 mm嵌入深度為3 mm的1號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0寰哂凶畲蟮撵o曲強(qiáng)度和彈性模量,分別為31.37 MPa和232.62 MPa,較無玻纖強(qiáng)化的10號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)0宸謩e增加了30.93%和22.23%.

參考文獻(xiàn)(References)

[ 1 ] 李慶紅,馮永民.談木材在建筑設(shè)計(jì)中的建構(gòu)意義[J]. 山西建筑,2016,42(15):111-112.DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2016.15.062.

LI Qinghong,FENG Yongmin.Discussion on the construction meaning of wood in architectural design[J].Shanxi Architecture,2016,42(15):111-112.DOI:10.13719/j.cnki. cn14-1279/tu.2016.15.062.(in Chinese)

[ 2 ] 連麗.玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在建筑材料中的應(yīng)用[J].塑料科技,2015,43(12):66-68.DOI:10.15925/j.cnki.issn1005-3360.2015.12.009.

LIAN Li.Application of glass fiber reinforced composites in building materials[J].Plastics Science and Technology,2015,43(12):66-68.DOI:10.15925/j.cnki.issn1005-3360.2015.12.009.(in Chinese)

[ 3 ] 郝梅平.玻璃纖維制品及復(fù)合材料在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用前景[J].玻璃纖維,2015(4):7-14.DOI:10.13354/j.cnki.cn32-1129/tq.2015.04.002.

HAO Meiping.Prospect of applications of glass fiber products and composites in construction[J].Fiber Glass,2015(4):7-14.DOI:10.13354/j.cnki.cn32-1129/tq. 2015.04.002.(in Chinese)

[ 4 ] 蔣義.新型木塑復(fù)合材料建筑模板及其應(yīng)用探討[J].建材與裝飾,2016,30:9-10.

[ 5 ] 王娟芬.復(fù)合塑料建筑模板的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].合成樹脂及塑料,2016,33(2):96-98.

WANG Juanfen.Research progress on application of composite plastic building templates[J].China Synthetic Resin and Plastics,2016,33(2):96-98.(in Chinese)

[ 6 ] 李龍,申世杰,劉亞蘭,等.集成材/FRP 復(fù)合材料膠合性能研究進(jìn)展[J].林業(yè)機(jī)械與木工設(shè)備,2010, 38(7):7-9.

LI Long,SHEN Shijie,LIU Yalan,et al.Research progress on bonding properties of gluam/fiber reinforced polymer composotes[J].Forestry Machinery and Woodworking Equipment,2010,38(7):7-9.(in Chinese)

[ 7 ] 趙俊石,許正東,王金林.集成材及玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的發(fā)展動(dòng)態(tài)研究[J].西部林業(yè)科學(xué),2012,41(2):106-109. DOI:10.16473/j.cnki.xblykx1972.2012.02.004.

ZHAO Junshi, XU Zhengdong,WANG Jinlin. Research progress of gluam and glass fiber reinforced polymer composotes[J].Journal of West China Forestry Science, 2012,41(2):106-109. DOI:10.16473/j.cnki.xblykx1972.2012.02.004.(in Chinese)

[ 8 ] 張曉平,何琳,周煒.凱夫拉纖維增強(qiáng)弧形體撓性接管的平衡性研究[J].振動(dòng)與沖擊,2012,31(8): 70-73.DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2012.08.024.

ZHANG Xiaoping,HE Lin,ZHOU Wei.Equilibrium performance of a filament-wound flexible arc pipe[J].Journal of Vibration and Shock,2012,31(8):35-38.DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2012.08.024.(in Chinese)

[ 9 ] 賀微粒,焦健,彭立民,等.玻璃纖維布強(qiáng)化楊木膠合板模板研究[J].木材工業(yè),2007,21(2):13-15. DOI:10.19455/j.mcgy.2007.02.005.

HE Weili,JIAO Jian,PENG Limin,et al.A study on Glass fiber cloth reinforced poplar plywood for concrete forms[J].China Wood Industry, 2007,21(2):13-15. DOI:10.19455/j.mcgy.2007.02.005.(in Chinese)

[10] HONG Yong. Fatigue and Fracture of the FRP-Wood Interface: Experimental Characterization and Performance Limits [D]. Maine:B.S.University of Maine,2003.

[11] 何惠際.連桿的三維光彈性分析[J].華東船舶工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2001,15(5): 78-81.

HE Huiji.The analysis of 3D-photoelasticity of the connecting rod[J]. Journal of East China Shipbuilding Institute,2001,15(5):78-81.(in Chinese)

[12] 李湘渝,李峰,秦嶺,等.玻璃鋼結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)[J]. 江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,25(1):8-11.

LI Xiangyu,LI Feng,QIN Ling,et al.Experiment on the mechanical properties of fiberglass structure[J]. Journal of Jiangsu University of Science and Technology(Natural Science Edition),2011,25(1):8-11.(in Chinese)

[13] 何德方,蔡李花,方海峰,等. 壓嵌式玻纖增強(qiáng)建筑模板:中國,201310151856.4[P].2013-07-31.

[14] 何德方,方海峰,施衛(wèi)俊,等.壓嵌式玻纖增強(qiáng)建筑模板的制備方法:中國,201310151998.0 [P]. 2013-08-14.

[15] 何德方,陳四杰,方海峰,等. 壓嵌式玻纖增強(qiáng)建筑模板中玻纖網(wǎng)格布的嵌入裝置:中國,201310152057.9[P].2013-08-14.

[16] 王玉梅.JC561《增強(qiáng)用玻璃纖維網(wǎng)布》系列標(biāo)準(zhǔn)介紹[J].玻璃纖維,2007(1):28-34.

WANG Yumei. Introduction to standard series JC 561 “Fibreclass mesh fabrics used as reinforcements”[J].Fiber Glass, 2007(1):28-34.(in Chinese)

[17] 朱永年.玻璃纖維網(wǎng)格布及乳液粘合劑[J].玻璃纖維,2000 (1):16-19.

[18] 武韞,付萍.外墻外保溫系統(tǒng)中玻璃纖維網(wǎng)布耐堿性研究的進(jìn)展[C]∥2012中國消防協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)年會(huì)論文集.北京:中國消防協(xié)會(huì),2012:288-290.

[19] 趙俊石.玻璃纖維增強(qiáng)楊木單板復(fù)合層板結(jié)構(gòu)與工藝研究[D].北京:中國林業(yè)科學(xué)研究院,2013.

猜你喜歡
力學(xué)性能塑料尺寸
反擠壓Zn-Mn二元合金的微觀組織與力學(xué)性能
CIIE Shows Positive Energy of Chinese Economy
D90:全尺寸硬派SUV
采用稀土-B復(fù)合變質(zhì)劑提高ZG30MnSi力學(xué)性能
塑料也高級(jí)
MG—MUF包覆阻燃EPS泡沫及力學(xué)性能研究
EHA/PE復(fù)合薄膜的力學(xué)性能和阻透性能
佳石選賞
佳石選賞
塑料的自白書
西乌| 苍溪县| 奉贤区| 南投市| 隆德县| 锦屏县| 济宁市| 福州市| 宁陕县| 秦皇岛市| 拉孜县| 色达县| 二连浩特市| 故城县| 榆树市| 双辽市| 塔河县| 徐闻县| 中江县| 迭部县| 喀什市| 赤城县| 乌拉特中旗| 兴安盟| 苍溪县| 阿拉善右旗| 黑山县| 西贡区| 措勤县| 高淳县| 阳朔县| 昌图县| 蕉岭县| 山阴县| 西平县| 赤水市| 铜陵市| 云安县| 安宁市| 宾阳县| 万安县|