2. 建筑用經編增強混凝土復合材料
將上述經編織物與混凝土基質、石灰、鋼筋等按照一定層次進行澆鑄即可以制得建筑用經編增強混凝土復合材料。經編增強混凝土的壓縮載荷由混凝土吸收,而拉伸載荷則由經編結構中的纖維吸收,在經編增強混凝土受到拉伸載荷時,韌性和延伸性也得到了增加。就體積而言,經編增強結構混凝土材料體積比鋼增強結構材料要小,因此能夠適用于較薄的墻壁厚度。經編增強混凝土復合材料是建筑行業中一個嶄新的應用領域,有很大的發展潛力。
2.1 經編增強混凝土復合材料中增強織物的原料和結構
在經編增強混凝土復合材料中,經編增強結構可以使用短纖維、高強長絲纖維、玻璃纖維等作為增強結構的原料。使用較多的一般是玻璃纖維,而且是一種特殊的耐堿玻璃纖維( AR玻璃纖維),這是因為普通的玻璃纖維在混凝土環境中很快就會被破壞。
當然也可以使用碳纖維來代替玻璃纖維。碳纖維的承載能力約為玻璃纖維的兩倍,但由于碳纖維的價格較高,為玻璃纖維的 3到4倍,因此就性價比而言,一般建議選用玻璃纖維。
高性能的玻璃纖維可以加工成各種形式的經編增強結構以滿足不同承載條件的要求,一般加工成網孔格柵狀。組織的類型對織物結構的特性有很大的影響,紗線的縮率、增強紗連接處的強度,成圈紗的使用比例以及增強紗層的鋪層次序都可以在很大范圍內變化。這將影響增強結構的形成和松弛特性,從而影響織物的應力 /應變特性。在建筑物中,復合板材受到兩個軸向的壓力,所以,以雙軸向的增強織物來達到雙向增強的方式很符合這種目的。實際應用中,雙軸向與多軸向結構都有一定的使用。不管使用何種經編結構,纖維材料都是沿載荷方向取向。
2.2 經編增強混凝土復合材料的性能測試方法
由于必須用于建筑行業,所以在使用之前必須對增強結構的原料、混凝土復合材料做大量的試驗。
2.2.1 玻璃纖維長絲的性能測試
目前一般以國際標準 ISO 3341為基準來研究長絲的應力/應變行為,包括確定AR玻璃纖維長絲的性能以及測試 AR 玻璃纖維長絲的干強和濕強。
測試長絲性能的測試裝置如圖 5所示。利用光學方法記錄長絲的伸長變化來確定應力,這里不能采用常規的機械法來做這樣的試驗,因為測試長度較短時可能會使測得的應變值不準確,而且不能記錄每一個可能發生的斷裂。
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