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1、FRP的基材為間苯二甲酸聚脂,PC板為普通聚碳酸脂;
2、FRP的熱膨脹系數為2.2×10-5 /cm/cm /℃,PC的熱膨脹系數為6.75×10-5/cm/cm/℃;FRP的熱膨脹系數接近鋼材的熱膨脹系數,由冷熱變化而引起的相對位移較少,不易因變形
而漏水。而PC板引起的相對位移過大,引致螺釘孔周緣板撕裂、變形而漏水。
3、FPR的拉力強度較高,為94MPa能承受與鋼板相近的較高荷載,抗臺風能力強。PC的拉力強度為60MPa,承受荷載的能力弱,與鋼板承受荷載的能力相差較大,抗臺風能力弱。
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以木質纖維、木質素磺酸銨、尿素為原料,并添加磷酸二氫銨阻燃劑,然后通過高溫熱壓處理工藝制備木質素基環保型纖維板.采用錐形量熱儀測試了阻燃劑對纖維板阻燃性能的影響.結果表明:阻燃劑促進了纖維板的成炭過程,降低了纖維板的熱釋放速率、煙比率峰值和CO2釋放速率,減少了可燃性揮發物的產生,使纖維板的阻燃性能得到明顯改善.
4、FRP采用上下膜與玻纖加強的結構形式,使其抗拉撕裂性能好。PC其分子結構的特殊性致使PC板的抗撕裂性能差,容易被金屬的毛刺刺裂而漏水,所以不能只用螺釘來固定,以及與金屬直接接觸,固定PC板通常采用鋁壓板。
5、FRP的采光率為50% - 85%,PC的一般為85% - 91%。6、FRP的熱傳導率為0.158w/m.k,PC的為0.166w/m.k,FRP的隔熱性能勝于PC板;
7、FRP的施工成本因板材的拉力強度、鋼度較高承受荷載能力強,能與鋼板配合在太跨度大檀距的鋼結構屋面上使用。PC的板材鋼度差以及熱脹冷縮系數大,所以必須采用小分格
小檀距或凸拱起弧增加強度,不適合用于大檀距的鋼結構屋面上否則容易凹下面積水、漏水。
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以某玻璃鋼游艇為對象,建立艇體三維實體模型和有限元模型,采用Darcy定律模擬樹脂在多孔介質中的流動前沿。以縮短充模時間和降低生產成本為目標,優化得到流道布置方案和注脂口間距,并通過填充試驗驗證了仿真結果的準確性,對玻璃鋼游艇的實際生產具有指導意義。
T型接頭作為常見的復合材料結構連接型式,其力學性能直接關系到結構的安全性。建立了考慮膠層的復合材料T型接頭有限元模型,將仿真結果與試驗圖像進行對比,其變形形式和破壞模式與試驗吻合較好。研究表明,在垂向載荷作用下,T型接頭呈現"S"型彎曲;在蒙皮折角處以及端部膠接處出現應力集中;膠層剪應力兩端大,中間出現低應力槽型區,彎曲正應力、等效應力呈現出雙峰值特征;T型接頭有可能出現的破壞形式為膠層與蒙皮之間剝離,而芯材則由于應力集中引起剪切破壞或拉伸破壞。在折角處倒圓、在膠接處光滑過渡可以明顯消除應力集中。
為提高薄型瓷質陶瓷磚的力學性能,以ZrO2短纖維為增強體,研究其摻量(質量分數,下同)對陶瓷性能的影響.結果表明:當ZrO2纖維摻量在4.0%以內時對陶瓷具有增果,但陶瓷韌性變差;當ZrO2纖維摻量為2.0%時,陶瓷的彎曲強度增幅為10.84%,達到77.60MPa,但斷裂功下降22.36%,為383.21J/m2.ZrO2纖維結構不致密,在燒成中由四方相轉變到立方相,并且阻礙了石英的熔融和莫來石的析出,這些因素均不利于增強增韌.