1 前言
GFRP 丝材因其具有比强度高、质量轻、抗冲击、耐腐蚀、绝缘、隔热等优点,广泛应用于电工、建筑、交通及娱乐等领域[1-3]。为满足减轻质量及特殊环境条件的需要,制作石油开采的抽油秆、混凝土预应力筋、悬索桥的高应力索等材料发生了重大变革,用GFRP丝材取代高强度钢丝的趋势正逐年增加[4]。然而,由于我国目前还无法实现高强度玻璃纤维的工业化生产,国外又对此实行封锁,致使国内高强度玻璃纤维奇缺,限制了高强度GFRP丝材在我国的应用领域。
GFRP主要由玻璃纤维、树脂、玻璃纤维/树脂间的界面组成。大量研究表明,纤维和树脂间界面的粘结强度对纤维增强树脂基复合材料的力学性能影响显著[51。因此可通过增加纤维/树脂间界面的粘结强度提高GFRP丝材的拉伸强度,扩大GFRP丝材的应用领域。
2 试验研究
2.1原材料
玻璃纤维选用1200TEX的无碱、无捻粗纱,其新生态纤维抗拉强度为3568MPa,弹性模量为76GPa; 树脂选用环氧乙烯基树脂、间苯型不饱和聚酷、邻苯型不饱和聚醋三种,它们的耐热性均能达到120℃以上;脱模剂选用哈尔滨玻璃钢研究所生产的专用于拉挤工艺的硬脂酸锌;引发剂选用天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司生产的过氧化碳酸酷。
2.2 成型工艺
GFRP 丝材采用拉挤成型工艺生产,该工艺具有自动化程度高、原材料利用率高和产品质量稳定等优点,其工艺流程如图1所示。 2.3 试验方法
GFRP 丝材的制备方法是将树脂、引发剂与脱模剂按一定的重量比混合,搅拌均匀后注入树脂浸渍槽,玻璃纤维浸渍树脂后在模具内连续拉挤固化成型。将GFRP丝材截取若干个300 mm长的样条,在电子万能材料试验机上测量其拉伸性能。
3 试验结果与分析
3.1 选择树脂
不同树脂制成的GFRP丝材的抗拉强度如图2所示,由图2可知,玻璃纤维增强环氧乙烯基树脂的抗拉强度最高,其断裂形式为崩裂:而玻璃纤维增强间苯型聚酷树脂的断裂形式为崩断,这说明该树脂与玻璃纤维的浸润性很差,树脂没有起到传递载荷的作用,因此其抗拉强度最低。
图2 不同树脂的抗拉强度值
将玻璃纤维增强环氧乙烯基树脂的样条放在烘箱内,分别在1200C.1 50℃下保温500h.8 00h和1000h后取出,在电子万能材料试验机上测量其拉伸性能,结果如图3、图4所示。
图3 GFRP丝材在120℃下的抗拉强度和断裂延伸率间的关系曲线
图4 GFRP丝材在150℃下的抗拉强度和断裂延伸率间的关系曲线
4 结论
(1) 在所选用的三种树脂中,以玻璃纤维增强环氧乙烯基树脂的效果最好,其抗拉强度最高,高于同规格钢丝的抗拉强度。
(2) 断裂时的抗拉强度和延伸率随加热温度的升高和保温时间的延长而降低,但仍接近于同等条件下的钢丝。
(3) 在GFRP实际应用时,应在结构设计上考虑其没有屈服点,且在高温下使用时应避免承受较大的弯曲应力。(end)