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1.
为优化地铁疏散平台用酚醛玻璃钢的拉挤制备工艺,提高生产效率和增强其综合力学性能,对其材料体系的配比及拉挤工艺的优化开展研究工作。首先采用DSC对酚醛树脂体系进行测试,确定了体系的凝胶温度为180 ℃、拉挤速率为250 mm?min-1。对上述工艺条件下生产的酚醛玻璃钢的弯曲性能进行测试。结果表明,采用偶联剂能有效地提高产品的弯曲强度,最大弯曲强度高达450 MPa。说明,通过控制拉挤温度和速度,可实现酚醛玻璃钢疏散平台的稳定高效生产。 相似文献
2.
新型FRP拉挤夹芯型材及其结构应用初探 总被引:1,自引:0,他引:1
FRP拉挤夹芯型材是指采用拉挤成型工艺制作的复合材料夹芯构件,其外侧为FRP面层,内部为泡沫、轻木等轻质芯材,具有轻质高强、局部承压能力强、FRP面板不易屈曲、生产效率高、质量稳定等优点。以泡桐木和杨木等轻木、无碱玻璃纤维以及不饱和聚酯树脂为原材料,对FRP夹芯型材的拉挤成型工艺进行了研究,成功制造了不同截面形式的FRP拉挤夹芯型材,并对其界面性能、弯曲性能、轴心受压性能进行了试验研究。对FRP拉挤夹芯型材的工程应用进行了探讨,并对实际工程——玉竹楼项目进行了介绍。 相似文献
3.
玻璃钢拉挤工艺过程非稳态温度场与固化度数值模拟与试验 总被引:2,自引:2,他引:0
玻璃钢拉挤成型过程中其固化度和温度变化为强耦合关系。根据固化动力学和传热学理论,建立了非稳态温度场与固化动力学数学模型。通过示差扫描量热实验计算出模型中固化动力学参数。采用有限元与有限差分相结合的方法,依据ANSYS求解耦合场的间接耦合法,编制了计算程序,对拉挤工艺不同工况玻璃钢非稳态温度场和固化度进行数值模拟。采用特殊设计制作的铝毛细管封装的布拉格光栅光纤传感器,屏蔽了荷载效应应变干扰,对玻璃钢温度场进行实时捡测;采用索氏萃取实验测定玻璃钢制品固化度。实验表明,模拟与实验结果基本吻合。为避开繁多试凑性实验而进行工艺过程优化提供理论依据。 相似文献
4.
5.
6.
提出一种不同于纤维缠绕、拉绕等现有方法的连续RTM法在线编织成管,再在模内浸渍树脂,经拉挤成型薄壁环氧玻璃钢管的工艺方法。 相似文献
7.
拉挤纤维/环氧树脂复合材料用内脱模剂研究 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了环氧树脂拉挤专用内脱模剂的合成,阐述了作为环氧树脂拉挤内脱模剂的选择及作用原理,并通过拉挤绝缘子芯棒对该内脱模剂性能进行了评估,结果表明,利用环氧树脂添加内脱模剂所拉出的绝缘子世棒表面光滑,机电性能优良,是环氧树脂拉挤理想的专用内脱模剂。 相似文献
8.
为了对 GFRP (玻璃纤维增强塑料) 拉挤成型非稳态温度场与固化度进行数值模拟 , 依据固化动力学和非稳态导热理论 , 建立了温度场和固化度动力学模型。通过 DSC试验分析确定了模型中固化度动力学参数。利用有限元与有限差分相结合的方法 , 建立温度场和固化度数值模型 , 应用 Euler2Cauch逐步迭代法实现计算机解耦。利用有限元软件 FEPG编制拉挤固化模拟程序 , 详细探讨了模具温度、 拉挤速度、 初始温度等拉挤工艺参数对模具内温度和固化度分布的影响。数值模拟值与 FBG光栅测量值比较结果吻合 , 能够对拉挤工艺参数制定提供有用的信息 , 以指导拉挤工艺制定。 相似文献
9.
碳纤维增强聚合物基复合材料的拉挤成型过程是动态的,其固化度与温度变化为强耦合关系。温度场是工艺过程控制关键之一。根据固化动力学和传热学理论,建立了非稳态温度场与固化动力学数学模型。通过差示扫描量热仪(DSC)分析计算出模型中固化动力学参数。采用有限元与有限差分相结合的方法,依据ANSYS求解耦合场的间接耦合法,编制了计算程序,对拉挤工艺不同工况CFRP内部非稳态温度场进行数值模拟。采用专门设计制作的铝毛细管封装的布拉格光栅光纤(FBG),排除了非温度应变的干扰。通过试验确定了FBG温度传感特性表征及FBG温度灵敏度系数值,保障了CFRP内部温度场实时动态检测的准确度。模拟与实验结果基本吻合,为取代传统试凑性实验,优化CFRP拉挤工艺提供了科学快捷的理论依据。 相似文献
10.
Experimental Evaluation of Thermal Effects on the Tensile Mechanical Properties of Pultruded GFRP Rods 总被引:1,自引:0,他引:1
This work represents a preliminary study of a more articulate research project whose aim is to show the possible applications
of pultruded products in civil engineering and, in particular, the substitution of FRP rods in classic concrete structures.
We present an experimental procedure to first degrade FRP rods with aligned continuous glass fibres through exposure to elevated
temperature and then evaluate the changes in their tensile mechanical parameters. The procedure to expose the rods to heat
is defined starting from the specifications contained in ASTM D794-68, while the evaluation of the tensile mechanical parameters
was set up in a previous work for analogous undamaged FRP rods. From the observation of the experimental data obtained in
this work, it is possible to show the strong effects of heat on the ultimate strength and on the Young's modulus of the material
that constitutes the rods. In particular, the ultimate strength shows a constant degradation when the temperature increases.
By contrast, the Young's modulus is subject to different changes at different temperature exposures. 相似文献