玻璃钢力学性能
玻璃钢化质量要求

玻璃钢化质量要求玻璃钢具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、隔热、隔电、吸音等优点,因此在建筑、化工、交通运输等领域得到广泛应用。
为确保玻璃钢制品的质量,需要满足以下要求。
首先,玻璃钢制品的外观质量要求高。
表面应平整、光滑,无明显的气泡、麻点、裂纹等缺陷。
颜色均匀,无色差以及明显的色斑。
制品边缘应整齐、无毛刺,切割面平整,无起皱、松卷等现象。
其次,玻璃钢制品的力学性能要求高。
玻璃钢的拉伸强度一般应达到250MPa以上,屈服强度应达到200MPa以上,弯曲强度应达到350MPa以上。
此外,还需要具备一定的弹性模量和刚度,以保证制品在变形或受力时不易产生破损。
第三,玻璃钢制品的耐腐蚀性要求高。
玻璃钢具有优异的耐酸碱性能,但不同的介质对其腐蚀性能有不同的要求。
一般来说,玻璃钢制品在pH值为1-14的介质中都能正常使用,并且能耐受一定程度的有机溶剂和氧化剂的腐蚀。
此外,玻璃钢制品的耐老化性能也是重要的要求之一、由于长时间受到紫外线、温度、湿度等环境因素的影响,玻璃钢制品容易产生老化现象。
因此,玻璃钢制品的材料要求具有良好的耐候性和耐老化性,以延长使用寿命。
另外,制造工艺及配件的精确性也是玻璃钢制品质量的重要侧面。
玻璃钢制品的制造工艺要求严格,制品需要经过模具成型、成型工艺、固化等过程才能达到预期的性能。
配件的质量也要符合相应的标准,如接头的尺寸要合适、接口要紧密,以确保制品的安装和使用效果。
最后,玻璃钢制品的环境保护要求也需要重视。
在制造过程中,需要采用环保的原料和工艺,减少对环境的破坏。
同时,在设计和使用过程中,需要考虑材料的可回收性和可再利用性,以减少对自然资源的消耗和污染。
总之,玻璃钢制品的质量要求涉及到外观、力学性能、耐腐蚀性、耐老化性、制造工艺、配件精确性和环境保护等方面。
只有在这些方面都得到满足的情况下,才能确保玻璃钢制品的可靠性和持久性,提高其适用性和使用寿命。
玻璃钢的杨氏模量泊松比

玻璃钢的杨氏模量泊松比
玻璃钢是一种由玻璃纤维和树脂基体组成的复合材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点,因此在许多领域得到了广泛应用。
杨氏模量和泊松比是玻璃钢的两个重要物理力学性能参数,对于评估玻璃钢的性能和设计具有重要意义。
杨氏模量是指材料在弹性变形范围内,单位面积上所受的正应力与相应的应变之比,它反映了材料抵抗变形的能力。
对于玻璃钢而言,其杨氏模量通常比传统的金属材料要高,这与其独特的结构有关。
玻璃纤维具有很高的强度和弹性模量,而树脂基体则提供了良好的韧性和耐冲击性能。
因此,玻璃钢的杨氏模量较高,能够承受较大的变形和应力。
泊松比是指材料在单向拉伸或压缩时,横向应变与纵向应变之比。
对于玻璃钢而言,其泊松比通常较低,这意味着在受到拉伸或压缩时,横向变形较小,纵向变形较大。
这与其纤维增强结构有关,纤维的横向约束使得材料在纵向变形较大时横向变形较小。
杨氏模量和泊松比是评估玻璃钢性能的重要参数,对于设计、制造和使用玻璃钢制品具有重要意义。
例如,在制造玻璃钢制品时,需要根据杨氏模量和泊松比来选择合适的材料和工艺,以确保制品的强度、刚度和稳定性。
同时,在使用玻璃钢制品时,也需要考虑其杨氏模量和泊松比,以避免因过载或变形过大而导致的损坏或失效。
总之,杨氏模量和泊松比是玻璃钢的两个重要物理力学性能参数,对于评估玻璃钢的性能和设计具有重要意义。
在实际应用中,需要根据具体需求和条件来选择合适的玻
璃钢材料和制品。
玻璃钢的参数性能精编版

玻璃钢的参数性能集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-玻璃钢的性能特点玻璃钢具有密度小,良好的介电绝缘性能和良好的隔热性能以及吸水性、热膨胀性能等。
一、密度:玻璃钢密度介于1.5~2.0之间,只有普通碳钢的1/4~1/5,比轻金属铝还要轻1/3左右,而机械强度却很高,某些方面甚至能接近普通碳钢的水平。
例如某些环氧玻璃钢,其拉伸、弯曲和压缩强复均达到400MPa以上。
按比强度计算,玻璃钢不仅大大超过普通碳钢,而且可达到和超过某些特殊合金钢的水平。
玻璃钢与几种金属的密度、抗伸强度和比强度比较见表2-6所示.表2-6*比强度:即单位密度下的拉伸强度,也就是材料的抗拉强度与密度之比,用以说明其轻质高强的程度.二、电性能:玻璃钢有优良的电绝缘性能,可作为仪表、电机及电器中的绝缘零部件,在高频作用下仍然保持良好的介电性能。
在绝缘材料中,用玻璃纤维布代替纸及棉布,可提高绝缘材料的绝缘等级,在用相同树脂的情况下,至少能提高一个等级。
玻璃钢占绝缘材料用量的1/3~1/2,。
在一些大型电机中,如12.5万KW电机,要用几百千克玻璃钢作绝缘材料。
此外玻璃钢不受电磁影响,而且有良好的透微波性能.下表几种玻璃钢的介电性能:三、热性能玻璃钢有良好的热性能,它的比热大,是金属的2~3倍,导热系数比较低,只是金属材料的1/100~1/1000。
此外,某些品种玻璃钢的耐瞬时高温性能也十分突出,如酚醛型高硅氧布玻璃钢,在遇极高温度时,产生碳化层,可有效地保护火箭、导弹及宇宙飞船在穿过大气层时需要承受的5000~10000K高温及高速气流的作用。
表2-8列出了几种材料的热性能。
由表2-8可以看出,玻璃钢具有良好的热绝缘性能,这是金属材料无法比拟的。
四、耐老化性能任何材料都存在老化问题,玻璃钢也不例外,只是速度和程度不同而已。
玻璃钢在大气曝晒、湿热、水浸泡及腐蚀介质等作用下,性能有所下降,在长期使用过程中会使光泽减退、颜色变化、树脂脱落、纤维裸露、分层等现象。
玻璃钢制造工艺的一些学习知识

关于玻璃钢制造工艺的一些知识玻璃钢(FRP):学名玻璃纤维增强塑料,也称为GFRP。
它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)为增强材料,以合成树脂作为基体的一种复合材料。
玻璃纤维,一般认为它主要起承载作用。
树脂目前主要指合成树脂,它起粘接纤维,把松散纤维粘拢在一起,形成整体的作用。
一、玻璃钢性能(1)力学性能玻璃钢的力学性能突出的一点是比强度高,这是金属材料和其它材料无法相比的。
玻璃钢轻质高强的性能,来源于较低的树脂密度(浇注体密度1.27左右)以及玻璃纤维的高抗拉强度(普通钢材的5倍以上)。
玻璃钢的密度随着树脂含量的不同而有所不同。
从高树脂含量的玻璃纤维毡制品到低树脂含量的玻璃纤维缠绕制品(密度2.2),玻璃钢的密度只有普通碳钢的1/4~1/5,比铝还轻1/3。
(2)物理性能玻璃钢具有密度小,良好的电绝缘性能、隔热性能、抗吸水和抗热膨胀性能等。
玻璃钢密度介于1.5~2.0之间,只有普通炭钢的1/4 ~1/5比轻金属铝还要轻1/3左右,而机械强度却很高,某些方面甚至能接近普通碳钢的水平。
(3)电性能玻璃钢有优良的电绝缘性能,可作为仪表、电机及电器中的绝缘零部件,在高频作用下仍然保持良好的介电性能。
(4)耐热性能玻璃钢有良好的耐热性能,它的比热大。
是金属的2~3倍。
导热系数比较低,是金属材料的1/100~1/1000。
(5)耐老化性能任何材料都存在老化问题,玻璃钢也不例外。
只是速度和程度不同而已。
玻璃钢在大气曝晒、湿热、水浸泡及腐蚀介质等作用下,性能有所下降,在长期使用过程中会使光泽减退、颜色变化、树脂脱落、纤维裸露、分层等现象。
(6)长期耐温性及耐热性玻璃钢的酸温性及耐热性取决于所用的树脂。
长期的使用温度不能超过树脂的热变形温度。
通用的环氧及聚酯玻璃钢,都是易燃的,对于有防火要求的结构物,要用阻燃树脂或加阻燃剂,因此在使用玻璃钢时。
应充分注意。
一般玻璃钢不能在高温下长期使用。
如聚酯玻璃钢在0~50℃以上,环氧玻璃钢在60℃以上。
玻璃钢的参数性能图文稿

玻璃钢的参数性能文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]玻璃钢的性能特点玻璃钢具有密度小,良好的介电绝缘性能和良好的隔热性能以及吸水性、热膨胀性能等。
一、密度:玻璃钢密度介于1.5~2.0之间,只有普通碳钢的1/4~1/5,比轻金属铝还要轻1/3左右,而机械强度却很高,某些方面甚至能接近普通碳钢的水平。
例如某些环氧玻璃钢,其拉伸、弯曲和压缩强复均达到400MPa以上。
按比强度计算,玻璃钢不仅大大超过普通碳钢,而且可达到和超过某些特殊合金钢的水平。
玻璃钢与几种金属的密度、抗伸强度和比强度比较见表2-6所示.表2-6*比强度:即单位密度下的拉伸强度,也就是材料的抗拉强度与密度之比,用以说明其轻质高强的程度.二、电性能:玻璃钢有优良的电绝缘性能,可作为仪表、电机及电器中的绝缘零部件,在高频作用下仍然保持良好的介电性能。
在绝缘材料中,用玻璃纤维布代替纸及棉布,可提高绝缘材料的绝缘等级,在用相同树脂的情况下,至少能提高一个等级。
玻璃钢占绝缘材料用量的1/3~1/2,。
在一些大型电机中,如12.5万KW电机,要用几百千克玻璃钢作绝缘材料。
此外玻璃钢不受电磁影响,而且有良好的透微波性能.下表几种玻璃钢的介电性能:三、热性能玻璃钢有良好的热性能,它的比热大,是金属的2~3倍,导热系数比较低,只是金属材料的1/100~1/1000。
此外,某些品种玻璃钢的耐瞬时高温性能也十分突出,如酚醛型高硅氧布玻璃钢,在遇极高温度时,产生碳化层,可有效地保护火箭、导弹及宇宙飞船在穿过大气层时需要承受的5000~10000K高温及高速气流的作用。
表2-8列出了几种材料的热性能。
由表2-8可以看出,玻璃钢具有良好的热绝缘性能,这是金属材料无法比拟的。
四、耐老化性能任何材料都存在老化问题,玻璃钢也不例外,只是速度和程度不同而已。
玻璃钢在大气曝晒、湿热、水浸泡及腐蚀介质等作用下,性能有所下降,在长期使用过程中会使光泽减退、颜色变化、树脂脱落、纤维裸露、分层等现象。
玻璃钢/复合材料力学性能测试手段和方法

.
3 3 .
3 - 3 复合材料
由于玻璃钢/ 复合材料具有各向异性的特点, 其测试方法有许多与常规材料不同的独到之 处。同一个力学性能 , 有不同的试样形状和尺寸,有不同的测试夹具和方法。 3 . 3 . 1 拉伸性能测试
按玻璃钢, 复合材料的成型工艺及铺层设计, 其拉停I 生 能的测试方法是不同的, 有以下几种:
现代玻璃钢, 复合材料是从上世纪四十年代使用玻璃纤维增强塑料( 俗称玻璃钢) 开始,现
已有了各种先进复合材料。从材料角度讲 ,人类历史上有石器时代、青铜时代和铁器时代, 而2 l 世纪社会成为复合材料时代。 玻璃钢, 复合材料的材料特性还有 : ( 1 ) 材料和产品结构是一次成型, 不需要像普通金属 材料一样 ,制造产品结构要经过许多工艺程序;( 2 ) 成型的方便性和整体性。
玻璃钢/ 复合材料力学性能测试 手段和方法
沙 民 ,周祝 林 2
( 1 . 英斯特朗有限公司, 上海 2 0 0 0 0 3 ;2 . 上海文理材料科技有限公司,上海 2 0 1 6 0 9 )
1 特 性
1 . 1 . 玻璃钢/ 复合材料 的材料特性
由纤维和基体组成经化学反应后形成的玻璃钢/ 复合材料 ,可定义为“ 由两种或两种以上 不同材料人工复合而成的新型细观结构材料” 。 这里强调的是人工复合而成 , 又强调的是细观 上是一种结构的新型材料,这种材料称现代复合材料 。
用一般万能试验机,对于不同产品,不同用户 ,采用不同的吨位和机型即可,5吨、1 O 吨的 较常用 ,如英斯特朗的 5 9 0 0系列静态 电子万能试验机。
对 于冲击 ,有不同型号冲击试验机 ,功能较全的, 如英斯特朗的 C E A S T 9 3 0 0系列落锺 冲击示波试验机。 还有专门的疲劳试验机 , 如英斯特朗 F A S T T R A C K 5 9 0 0系列电液伺服动态
玻璃钢是什么材料
玻璃钢是什么材料玻璃钢,又称玻璃纤维增强塑料(Glass Fiber Reinforced Plastic,简称GFRP),是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料。
以玻璃纤维为增强材料,树脂为基体材料。
玻璃钢具有良好的物理力学性能,具有硬度高、耐腐蚀、耐候性好、重量轻等优点,广泛应用于各个领域。
玻璃钢的制备过程包括纤维预浸、层叠制备、固化、后处理等步骤。
首先,将玻璃纤维与树脂混合,在预定的工艺条件下进行纤维预浸液的制备。
然后,将预浸玻璃纤维布覆盖在模具上,经过层叠处理将一层层纤维覆盖在一起。
接下来,用压力和温度固化纤维和树脂,使其互相粘接形成一个整体。
最后,对制备完成的玻璃钢进行后处理,如切割、修整、抛光等。
玻璃钢具有很多优点。
首先,它的硬度高,比普通钢的硬度略高,耐磨损性好。
其次,玻璃钢的耐腐蚀性能优异,能够抵御多种腐蚀介质的侵蚀,包括酸、碱、盐等。
同时,玻璃钢对大气中的氧气、水汽、二氧化硫的侵蚀也十分耐久。
此外,玻璃钢的耐候性好,能够抵御日晒、风吹雨淋等自然环境的侵蚀,保持长期稳定性。
另外,玻璃钢的重量轻,密度只有普通钢的四分之一,能够减轻结构负荷,便于加工和安装。
玻璃钢的应用领域非常广泛。
在建筑领域,玻璃钢可用于制作墙体、屋顶、地板、檐口等建筑构件,具有防水、防火、隔热、隔音等功能。
在交通运输领域,玻璃钢可用于制作汽车、船舶、飞机等,因为其重量轻、耐腐蚀性强,能够减少燃料消耗,延长使用寿命。
在环保领域,玻璃钢可用于制作垃圾箱、水处理设备等,因为其耐腐蚀、耐候、易清洁的特点,能够满足特殊环境需求。
此外,玻璃钢还可用于制作管道、储罐、雨水收集装置、游泳池等工业设备。
然而,玻璃钢也存在一些局限性。
首先,玻璃钢的成本较高,相对于传统的材料而言,制备玻璃钢的过程较为繁琐,需要较多的人工和设备投入。
其次,玻璃钢的热膨胀系数较大,容易导致材料的收缩和扭曲,需加强支撑。
此外,玻璃钢的强度和刚度较低,不适用于承载大荷载的结构。
环氧玻璃钢标准
环氧玻璃钢标准环氧玻璃钢是一种以环氧树脂为基体,以玻璃纤维为增强材料的复合材料。
它具有优异的力学性能、耐腐蚀性和绝缘性能,被广泛应用于建筑、化工、电子、汽车等领域。
下面详细说明环氧玻璃钢的标准:一、材料及配方1.环氧树脂:环氧树脂是环氧玻璃钢的基体材料,其种类和性能对环氧玻璃钢的性能有着重要影响。
常用的环氧树脂包括双酚A型环氧树脂、酚醛型环氧树脂、卤代环氧树脂等。
根据不同的用途和性能要求,选择合适的环氧树脂品种和用量。
2.玻璃纤维:玻璃纤维是环氧玻璃钢的增强材料,它具有高强度、高模量和低密度的特点。
常用的玻璃纤维包括无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和耐碱玻璃纤维等。
根据不同的用途和性能要求,选择合适的玻璃纤维品种和用量。
3.填料:环氧玻璃钢中可以加入适量的填料,以改善其性能和降低成本。
常用的填料包括石英粉、硅微粉、氢氧化铝等。
填料的种类和用量应根据具体用途和性能要求进行选择。
4.固化剂:环氧树脂需要使用固化剂才能固化成环氧玻璃钢。
常用的固化剂包括多元胺类固化剂、酸酐类固化剂等。
根据不同的用途和性能要求,选择合适的固化剂品种和用量。
二、制作工艺1.准备:在制作环氧玻璃钢前,需要准备好所需的材料和工具,并对工作环境进行清洁和消毒。
2.配制:将环氧树脂、玻璃纤维、填料和固化剂按照一定的比例混合在一起,搅拌均匀。
3.浸润:将混合好的材料倒入玻璃纤维布或编织物中,使其充分浸润。
4.铺层:将浸润好的材料铺在模具或制品表面上,并逐层叠加,以获得所需的厚度和强度。
5.固化:将铺层好的材料加热至一定温度,使环氧树脂固化成环氧玻璃钢。
6.后处理:将固化好的环氧玻璃钢进行修整、加工和检验,以满足使用要求。
三、性能要求1.力学性能:环氧玻璃钢具有优异的力学性能,包括高强度、高模量和低密度等特点。
其抗拉强度、抗压强度和弯曲强度等指标应符合使用要求。
2.耐腐蚀性能:环氧玻璃钢具有良好的耐腐蚀性能,能够抵抗多种化学物质的侵蚀。
其耐腐蚀性能主要取决于所使用的环氧树脂和玻璃纤维的种类和性能。
玻璃钢化参数
玻璃钢化参数简介玻璃钢是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能。
玻璃钢的性能取决于其材料组成和钢化参数的设置。
本文将对玻璃钢化参数进行详细的探讨,包括玻璃纤维的类型、树脂的种类、增强剂的选择以及钢化过程的参数等。
玻璃纤维类型玻璃钢的基本组成之一是玻璃纤维,不同类型的玻璃纤维具有不同的性能。
常见的玻璃纤维类型有以下几种:E型玻璃纤维E型玻璃纤维是一种强度较高的玻璃纤维,其弯曲模量约为72 GPa。
由于其较高的强度和刚度,E型玻璃纤维广泛应用于要求较高力学性能的领域,如航空航天和汽车工业。
S型玻璃纤维S型玻璃纤维是一种强度较低但柔韧性较好的玻璃纤维,其弯曲模量约为43 GPa。
S型玻璃纤维在需要抗冲击和振动的领域中具有广泛的应用,如建筑和运动器材制造。
C型玻璃纤维C型玻璃纤维是一种耐腐蚀性优异的玻璃纤维,其在化学环境中具有良好的稳定性。
C型玻璃纤维常用于化学工业中的储罐和管道等设备的制造。
树脂种类树脂是玻璃钢的粘合剂,树脂的种类对玻璃钢的性能影响很大。
树脂的种类主要包括以下几种:不饱和聚酯树脂(UPR)不饱和聚酯树脂是玻璃钢中最常用的树脂,其具有良好的粘接性和耐腐蚀性。
不饱和聚酯树脂适用于制造耐酸碱和耐氧化性要求较高的设备。
环氧树脂(EP)环氧树脂是一种高强度和高粘接性的树脂,具有优异的耐腐蚀性能。
环氧树脂常用于需要承受高温和高压环境的设备制造。
酚醛树脂(PF)酚醛树脂是一种耐高温和耐化学腐蚀的树脂,具有很高的机械强度和耐磨损性。
酚醛树脂适用于在高温、高压和腐蚀环境中工作的设备制造。
增强剂选择增强剂的选择对玻璃钢的性能也有很大的影响。
常用的增强剂有以下几种:碳纤维增强剂碳纤维增强剂具有高强度和高模量的特点,能够显著提高玻璃钢的力学性能。
碳纤维增强剂在航空航天、运动器材等领域中得到广泛应用。
纤维素增强剂纤维素增强剂是一种廉价而且环保的增强剂,可以有效提高玻璃钢的弯曲和抗拉强度。
玻璃钢的张力强度
玻璃钢的张力强度同学们!今天咱来聊聊一个超有意思的材料特性——玻璃钢的张力强度。
说起玻璃钢,可能有些同学还不太熟悉,但其实在我们的日常生活中,它的应用可广泛啦。
那什么是玻璃钢的张力强度呢?简单来说,就是玻璃钢这种材料在受到拉力作用时,能够抵抗变形和断裂的能力。
我们先来想象一下这样的场景:有一根用玻璃钢制成的杆子,我们在两端用力拉扯它。
如果这个杆子不容易被拉长,也不容易断掉,那就说明它的张力强度很高;反之,如果轻轻一拉就变形甚至断开了,那它的张力强度就比较低啦。
那玻璃钢的张力强度到底有多重要呢?给大家举几个例子吧。
比如说,在建造桥梁的时候,如果使用的玻璃钢材料张力强度不够,那么在承受车辆和行人的重量时,桥梁可能就会发生变形,甚至有坍塌的危险,那后果简直不堪设想。
再比如,制造船舶的过程中,使用了张力强度不达标的玻璃钢,在大海上航行时,遇到大风大浪,船体可能就会受损破裂,危及船上人员的生命安全。
那影响玻璃钢张力强度的因素又有哪些呢?首先是原材料的质量和配比。
制作玻璃钢的原材料主要有玻璃纤维和树脂,如果玻璃纤维的质量不好,或者树脂的性能不佳,那么制作出来的玻璃钢的张力强度肯定会大打折扣。
其次,制作工艺也非常关键。
在生产过程中,如果玻璃纤维的铺设不均匀,或者树脂的固化不完全,都会导致玻璃钢的内部结构存在缺陷,从而降低张力强度。
为了提高玻璃钢的张力强度,科学家和工程师们可是一直在努力呢。
他们不断改进原材料的配方,研发新的生产工艺,让玻璃钢变得越来越强大。
比如说,采用高强度的玻璃纤维,或者使用新型的树脂材料,都能够有效地提高玻璃钢的张力强度。
玻璃钢的张力强度是一个非常重要的性能指标,它直接关系到玻璃钢制品的质量和安全性。
了解了玻璃钢的张力强度,我们就能更好地认识这种材料,也能在未来的学习和工作中,更好地运用它来创造出更优秀的产品和工程。
所以,同学们,让我们一起加油,努力学习更多关于材料科学的知识,说不定未来的某一天,我们也能为提高玻璃钢的张力强度,或者研发出更优秀的材料,贡献出自己的一份力量呢!。
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实用标准文案 精彩文档 玻璃钢的基本性能——力学性能 玻璃钢的力学性能突出的一点是比强度高,这是金属材料和其它材料无法相比的。 这里,我们要提一下强度的概念。强度通常是指单位面积所能承受的最大荷载,超过这个荷载,材料就破坏了。强度又分为拉伸强度、压缩强度、弯曲强度和剪切强度。例如说聚酯玻璃钢抗拉强度290MPa,是指每平方厘米截面可承受2900Kg的拉力。 玻璃钢轻质高强的性能,来源于较低的树脂密度(浇铸体密度1.27左右)以及玻璃纤维的高抗伸强度(普通钢材的5倍以上)。玻璃钢的密度随着树脂含量的不同而有所不同。从高树脂含量的玻璃毡制品到低树脂含量的玻璃钢缠绕制品(密度2.2),玻璃钢的密度只有普碳钢的1/4-1/5,比铝还轻1/3左右。 玻璃经高温熔融、快速拉成细丝时,由于比表面积增大,玻璃纤维内部及表面就难以存在大缺陷,所以玻璃纤维的强度就非常高,常用的是无碱铝硼硅酸盐纤维,其一般性能如表下所示。 性能: 密度(g/cm3 ) 性能数据: 2.53-2.55 性能: 折射率(25℃) 折射率(25℃) 性能数据: 1.454-1.549 性能: 拉伸强度(MPa)) 性能数据: 100-300 性能:介电常数 102赫兹 性能数据: 赫兹 性能: 拉伸弹性模量(MPa) 性能数据: 7000 性能: 介电常数 106赫兹 性能数据: 6.32 性能: 断裂时的伸长率(% ) 性能数据: 1.5-4 性能: 介电常数 1010赫兹 性能数据: 6.11 性能 性能数据 性能 性能数据 泊松比(块玻璃) 0.22 正切损失 102赫兹 0.0042 线膨胀系数℃-1 4.8*10-4 正切损失 1010赫兹 0.006 比热〔KJ/(Kg/.K)〕 0.80 体积电阻(Ω·cm ) 体积电阻(Ω·cm ) 1011-1013 导热系数〔W/m·K)〕 实用标准文案 精彩文档 1.0 声速m/s 声速m/s 5500 软化温度(℃) 850 玻璃钢中常用的玻璃纤维直径是8-13µm。近年来各国所用的玻璃纤维趋向于向粗直径发展,通用的是13∼18µm ,采用池窑拉丝。采用粗直径纤维既不影响玻璃钢的性能,纤维的产量又可以大幅度提高(因为产量和直径成平方关系)。也有采用直径20µm 以上的玻璃纤维。玻璃钢所用的玻璃纤维一般是把单丝并成线或粗纱,或进一步制成织物及做成毡来使用。从下表所得的各种纤维强度比较来看,玻璃纤维的强度是相当高的。 性能: 拉伸强度MPa 羊毛: - 棉纱: 34.54 亚麻 : 35 尼龙: 30-60 生丝 : 44 玻纤: 100-300 钢 : 50-200 性能: 延伸率% 羊毛: 24-28 棉纱: 6-12 亚麻 : - 尼龙: 15-40 生丝 : 15-86 玻纤: 2.5-4 钢 : - 玻璃纤维可按三种方向排列: (一)单向纤维增强的玻璃钢 这一类玻璃钢,玻璃纤维定向排列在一个方向,它是用连续纱或单丝片铺层的。在纤维方向上,有很高的弹性模量和强度,其纤维方向的强度可高达1000MPa,但在垂直纤维方向上,其强度很低。只有严格的单向受力情况下,才使用这类玻璃钢。其纤维体积含量可以高达60%. (二)双向纤维增强的玻璃钢 这类玻璃钢是用双向织物铺展的,其玻璃纤维体积含量可达50%。在两个正交的纤维方向上,有较高的强度。它适用于矩形的平板或薄壳结构物。 (三)准各向同性玻璃钢 这类玻璃钢是用短切纤维毡或模塑料制成的,制品中各向强度基本接近,纤维体积含量一般小于30%,适用于强度、刚度要求不高或荷载不很清楚而只能要求各向同性的产品。在玻璃钢/复合材料中,力学性能在相当大的程度上取决于增强材料,有人把它比做是材料的筋骨。古代增强材料主要是麻和棉纤维以及丝绸类。到了40年代,玻璃纤维开始占增强材料的绝大多数。在此后相当长一段时期里,用玻璃纤维作增强材料的复合材料(即玻璃钢)仍然占主要地位、但随着工业的发展,不同的时期相继出现了实用标准文案 精彩文档 新的材料,在50年代研制了高模量碳纤维、硼纤维。60年代,又改变了玻璃成分,研究了S及R型高强玻璃纤维。到了70年代,先后又开发了凯芙拉纤维等。见表下所示。增强材料多品种的开发,为复合材料的应用开辟了新的领域和广阔的途径。 纤维种类: A—玻璃纤维 密度: 2.45 拉伸强度极限GPa: 3.1 拉伸膜量GPa: 72 比拉伸强度GPa : 1.26 比膜量GPa : 29 纤维种类: E—玻璃纤维 密度: 2.56 拉伸强度极限GPa: 3.6 拉伸膜量GPa: 76 比拉伸强度GPa : 1.40 比膜量GPa : 29 纤维种类: R—玻璃纤维 密度:2.58 拉伸强度极限GPa: 4.4 拉伸膜量GPa: 85 比拉伸强度GPa : 1.70 比膜量GPa : 33 纤维种类: S—玻璃纤维 密度: 2.49 拉伸强度极限GPa: 4.9 拉伸膜量GPa: 86 比拉伸强度GPa : 1.8 比膜量GPa : 34 纤维种类: I型高模量碳纤维 密度:1.87 拉伸强度极限GPa: 2.1 拉伸膜量GPa: 330 比拉伸强度GPa : 1.12 比膜量GPa : 176 纤维种类:II型高强度碳纤维 密度: 1.76 拉伸强度极限GPa: 2.6 拉伸膜量GPa: 235 比拉伸强度GPa : 1.48 比膜量GPa : 133 纤维种类: 聚芳香酰胺纤维kevlar-29 实用标准文案 精彩文档 密度: 1.44 拉伸强度极限GPa: 2.76 拉伸膜量GPa: 58 比拉伸强度GPa : 1.92 比膜量GPa : 10 纤维种类: 聚芳香酰胺纤维kevlar-29 密度: 1.45 拉伸强度极限GPa: 2.94 拉伸膜量GPa: 130 比拉伸强度GPa : 2.03 比膜量GPa : 90 纤维种类: 剑麻 密度:1.3 拉伸强度极限GPa: 0.8 拉伸膜量GPa: - 比拉伸强度GPa : 0.61 比膜量GPa : - 纤维种类: 硼纤维 密度: 2.62 拉伸强度极限GPa: 3.4 拉伸膜量GPa: 344 比拉伸强度GPa : 1.30 比膜量GPa : 130 纤维种类: 碳化硅纤维 密度: 2.55 拉伸强度极限GPa: 3.0 拉伸膜量GPa: 2000 比拉伸强度GPa : 比膜量GPa : 玻璃钢!复合材料的力学性能具有明显的方向性,这是与金属材料不同的。金属材料,不论在任何方向,强度和弹性模量几乎完全相同。而对于木材、玻璃钢等,沿纤维方向的强度和弹性模量就比垂直于纤维方向上的要高得多。象金属那样强度不随方向变化而变化的材料称为各向同性材料,而象玻璃钢、木材、钢筋混凝土等,它们的强度随方向不同而变化,称它们是各向异性材料。玻璃钢等人造的复合材料还可以人为地变化纤维方向和数量来达到某种特定的强度要求。例如,我们采用1:1玻璃布(指经向纤维和纬向纤维量为1:1)制造的玻璃钢,其经向和纬向强度几乎是相等的。但在其它方向上强度则较低,如在45℃方向上强度比经、纬向强度1/2还要低.见下表: 性能 0℃ 15℃ 30℃ 45℃ 60℃ 75℃ 90℃ 拉伸强度MPa比例极限 178 84 50 45 50 80 160 拉伸强度MPa 破坏强度 269 210 173 158 163 194 263 实用标准文案 精彩文档 拉伸弹性模量(GPa) 16.7 13.3 11.1 10 11.1 12.5 15.2 伸长率% 1.6 2.5 4.8 4.8 4.5 2.6 1.9 如果我们采用经向和纬向纤维量为$# "的玻璃布制成环氧玻璃钢,它们经向和纬向纤维量差别较大,因此在这两个方向上的拉伸、压缩、扭转强度都大不相同,如下表所列。 性能 拉伸 拉伸 压缩 压缩 扭转 扭转 性能 经向 纬向 经向 纬向 经向 纬向 极限强度MPa 373 142.4 310 230 67 43 弹性模量MPa 26 12 24 13 2.9 2.9 泊松比 0.20 0.10 0.24 0.12 强度的概念前面已经讲过,它是指材料破坏时,物体内的最大应力值,按照受力情况可分为拉伸、压缩、弯曲、扭转、剪切等。 如图下图所示矩形杆的受力状态称为拉伸。此时我们取拉伸荷载等于P,杆的横断面积为F,那么拉伸应力就等于σ=P/F 如果杆件在拉伸到破坏时的荷载(称为最大荷载或极限荷载)为PB,则材料的极限强度,即拉伸强度σB等于 σB=PB/F 超过极限强度杆件就要破坏,所以又称它为破坏强度。 材料在初始受力时,有一段时间内它的应力σ与其应变(受拉伸长变形与原长度之比)成正比,我们称它为弹性阶段。弹性阶段的最大应力值,称为比例极限。材料在比例极限内是不会破坏的。所以,也常称之为设计强度。 在弹性阶段,应力!和应变"成正比,变成等式后加进一个常数!,就是弹性模数,是常数值,它只与材