![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Стеклопластики
Стеклопластик — материал, состоящий из двух основных ком-шонентов: синтетического связующего и стеклянного волокна (на-лолнителя). Сущность изготовления стеклопластика состоит в том, •что в неотвержденную смолу вводят стекловолокно, а затем смолу подвергают отверждению. Стеклопластики обладают всеми достоинствами, присущими конструкционным пластмассам, отличаясь наиболее высокими из всех пластмасс прочностью и модулем упругости, а также наличием светопропускания, химической стойкости и радиопрозрачности (т. е. способности пропускать радиоволны). Недостатками стеклопластика являются старение и горючесть. В строительных конструкциях стеклопластики находят следующее применение: а) в качестве светопроницаемого материала — для несущих элементов светопропускающих панелей стен и покрытий, для покрытий типа оболочек и т. п.; б) в качестве материала, «стойкого в химически агрессивных средах, — для несущих элементов ограждающих конструкций, емкостей, газоводов, труб, и т. п.; д) в качестве материала, обладающего радиопроницаемостью, — для конструкций, ограждающих радиоприборы от атмосферных воздействий, Стеклянное волокно в стеклопластике является армирующим элементом. Использование стеклянного волокна обусловлено высокой прочностью, которое приобретает стекло после вытягивания его в волокна. Так, предел прочности при растяжении массивного стекла (алюмоборосиликатного состава) составляет примерно 50 МПа, а полученные из него волокна выдерживают напряжение 1000—«2000 МПа, т. е. их прочность в 20—40 раз больше. о) Рис. 3.1. Виды стеклопластиков: " а — с прямолинейными, непрерывными волокнами; б —с рублеными стекловолокнами, расположенными хаотично; 1 — направления ориентированных стекловолокон Элементарные волокна получают из расплавленной стеклянной массы, вытягивая ее через небольшие отверстия — фильеры. Диаметр элементарных волокон зависит от скорости вытягивания и диаметра фильеры; для стеклопластиков обычно используют волокна диаметром 6—20 мкм; 100—200 элементарных волокон объединяют в нити, а несколько десятков нитей (до 60) объединяют в жгуты. Благодаря малому диаметру стекловолокно приобретает гибкость, позволяющую вести его дальнейшую переработку. Вместе с тем увеличенная в тысячи раз (по сравнению с массивным стеклом) поверхность стекловолокна оказывается очень чувствительной к воздействию влаги, случайным механическим повреждениям и т. п. В стеклопластиках, применяемых в строительстве, используют следующие стекловолокнистые наполнители (рис. 3.1): а) прямолинейные непрерывные волокна, вводимые в виде жгутов, нитей или элементарных волокон; б) стекловолокно в виде коротких отрезков длиной 50 мм (рубленое стекловолокно); этот вид наполнителя получают путем нарезания жгутов и распыления отрезков стекловолокна равномерно по поверхности изделия. Синтетическое связующее выполняет в стеклопластике следующие функции: а) придает монолитность и обеспечивает стабильность формы готового стеклопластика; б) обеспечивает 40 использование высокой прочности стекловолокна путем равномерного распределения усилий между волокнами и обеспечения их устойчивости, защиту волокон от атмосферных л других внешних воздействий; в) воспринимает часть усилий, возникающих в эксплуатационных условиях. В стеклопластиках чаще всего используют термореактивные смолы (полиэфирную, эпоксидную, феноло-формальдегидную) с различными модифицирующими добавками, улучшающими технологические и эксплуатационные дР1мпй свойства стеклопластика. Варьируя параметры стекло-волокнистого наполнителя и тип связующего, можно получить стеклопластики с разнообразными наборами свойств. Механические свойства стеклопластиков зависят от вида стекловолокнистого наполнителя, процента содержания стекловолокна в материале, механических свойств связующего и прочности соединения (адгезионного контакта) стекловолокна и связующего (см. приложение III). Наиболее высокими механическими свойствами обладают стеклопластики, армированные прямолинейным непрерывным стекловолокном (например, жгутами). Если при этом все волокно расположено только в одном направлении, то именно в этом направлении достигаются наибольшие прочность — до 1000 МПа. при растяжении и модуль упругости— до 40000 МПа, однако в направлении, поперечном расположению волокон, прочность стеклопластика невелика и будет приближаться к прочности неармированного связующего (рис. 3.2). Если стекловолокно уложено по двум взаимно перпендикулярным направлениям, то, механические свойства будут выше вдоль того направления, по которому уложена большая часть волокна. Независимо от вида стекловолокнистого наполнителя все стеклопластики, армированные в одном или по двум взаимно перпендикулярным направлениям, являются материалами анизотропны м, и. Изотропными являются стеклопластики, армированные рубленым стекловолокном. Одинаковая прочность этого материала по всем направлениям достигается за счет хаотического расположения отрезков волокон.
Прочность таких материалов составляет 60—120 МПа при растяжении, что заметно ниже, чем прочность стеклопластиков, армированных непрерывным стекловолокном, но> зато они дешевле и имеют технологические преимущества (появляется возможность изготовлять материал высокопроизводительным.непрерывным способом). В материалах на основе рубленого стекловолокна усилия от одного отрезка волокна к другому передаются только через связующее и поэтому прочность связующего сказывается в большей степени. Светопроницаемость, или светопрозрачность. Некоторые марки стеклопластиков обладают высоким коэффициентом светопропус-кания (до 0, 85), что открывает им широкую область применения в строительстве (см. гл. 1 и 10). Светопропускание стеклопластиков зависит от двух основных: факторов: светопропускания смолы и стеклянного волокна; близости коэффициентов преломления этих двух компонентов. Из термореактивных смол наибольшим светопропусканием обладают полиэфирные смолы, которые и используются для изготовления свегопрозрачных стеклопластиков. Стеклопластики в отличие от оконного стекла пропускают свет не направленно, а рассеянно (диффузно), обеспечивая равномерную без бликов освещенность. От оконного стекла выгодно отличает их также-высокая ударная прочность (свойственная и всем другим стеклопластикам). При окраске стеклопластиков коэффициент светопропускания снижается. Атмосферостойкость (стойкость против старения) характеризуется скоростью снижения механических свойств, ухудшением качества поверхности, появлением трещин и раковин, снижением светопроницания. Чтобы предотвратить старение, в материал вводятся, различные добавки. Это позволяет получить стеклопластики, свойства которых в течение 15—20 лет эксплуатации в атмосферных условиях практически остаются неизменными. В зависимости от состава стеклопластики являются материалом? сгораемым или трудносгораемым. Для повышения предела огнестойкости конструкций из стеклопластика в состав связующего вводят добавки, придающие материалу свойство самозатухае-мости. Виды стеклопластиков. В строительных (конструкциях чаще всего применяют свегопрозрачные пластики. Изготовление этих стеклопластиков осуществляется на установках непрерывного действия, на которых можно получать листы толщиной 1, 5—2, 5 мм с продольным или поперечным гофром, а также плоские листы (рис. 3.3). Ширина листа 0, 8—1, 5 м, длина листов с продольной волной до 6, 0 м, а с поперечной волной — до40 м. Стеклопластики с поперечной волной можно не разрезать на отдельные листы, а сматывать в рулоны. Согласно МРТУ выпускают листы с размерами волн 200/54, 167/60, 125/35, 115/28, 90/30, 90/27, 78/18, 75/20, 60/14, 36/8 (числитель дроби — шаг волны, а знаменатель — высота волны в миллиметрах). Размеры волн стеклопластиковых листов увязаны с соответствующими размерами других листовых материалов, асбестоцементных листов и листов из алюминиевых сплавов.
|