ソース: ロベルト ・ レオン、ブラックスバーグ, バージニア バージニア工科大学土木環境工学科
繊維強化高分子材料 (FRP) は、縦繊維高分子樹脂、それにより高分子マトリクスを作成する 1 つまたは複数の方向に沿って一直線に並べられた繊維に埋め込まれたによって形成される複合材料です。最も単純な形式で frp の繊維は直交異方性材料特性、材料が 2 つの方向で異なる動作が意味を与える従って整然とした、並列のファッションに配置されます。繊維に平行、材料になります非常に強い、および/または堅い、強さがマトリックスの全体ではなく樹脂に起因する、繊維に対して垂直になります非常に弱いが。
この一方向の構成の例は市販 FRP 補強筋、鉄筋コンクリート構造で使用される従来の鋼棒を模倣します。Frp は強化し、既存の構造を修復する歩道橋や階段などのスタンドアロンの構造とも材料としてを使用します。細長い板が強度を追加する既存のコンクリート構造物に epoxied した多くの場合。この場合、FRP のバーは、外部補強として機能します。FRP バーとプレートは、軽量化とより耐腐食性、ブリッジ デッキでアプリケーションを見つけること、駐車場、除氷スラットが従来のバーの急速な悪化につながるので。
この実験室の練習で一方向の試験片の引張特性、検討されるその終局耐力と変形能力に重点を置いて。供試体の挙動は、突然かつ爆発的に発生すると予想される障害まで弾性する予定です。この現象は、延性鋼は, 広範な変形能力を展示し、障害発生前に硬化のひずみと対比する必要があります。
2 一軸層縦配置 (図 1) とプレートの E ガラス FRP 平板試験片の典型的な応力-ひずみ曲線が表示されますとそれぞれ垂直 (図 2) 荷重の方向に。繊維 (図 1) に適用される荷重の平行の場合、最大フォースは 12.32 キープ、98.6 ksi の引張強さに対応します。2.98% ひずみ時に障害が発生した、弾性率、耐力の 30% での接線から計算した 5686 ksi。伸縮計が使用できないのでこの値?...
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