【摘 要】
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玄武岩纤维增强树脂基复合材料性能优异、低碳环保、性价比高、应用范围广。本课题以环氧树脂、不饱和聚酯树脂为基体,玄武岩长丝为增强体,编织二维编织结构线性工程材料,对编织参数和二维编织结构材料性能进行研究,以开发网格结构材料。首先,自主研发了树脂含量精确控制装置、辅助张紧装置以及重磅玄武岩工程材料耐磨测试装置。通过研究树脂含量精确控制装置的工作频率与转速之间的关系,得出转速y与频率x之间符合y=23.
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玄武岩纤维增强树脂基复合材料性能优异、低碳环保、性价比高、应用范围广。本课题以环氧树脂、不饱和聚酯树脂为基体,玄武岩长丝为增强体,编织二维编织结构线性工程材料,对编织参数和二维编织结构材料性能进行研究,以开发网格结构材料。首先,自主研发了树脂含量精确控制装置、辅助张紧装置以及重磅玄武岩工程材料耐磨测试装置。通过研究树脂含量精确控制装置的工作频率与转速之间的关系,得出转速y与频率x之间符合y=23.32x+104.16(5≤x≤50)的线性关系,研究工作频率和工作时间与树脂含量之间的关系,最终确定在工作时间为1 min的条件下,通过改变工作频率来控制材料内树脂含量。其次编织了不同结构的二维二轴双编绳与编织平行纤维绳,拉伸性能测试结果显示,绳皮编织节距从30mm增加到60mm时,断裂强度减少了32%;绳芯根数从1根增加到4根时,断裂强度增加了138%;绳芯编织节距从20mm增加到60mm时,断裂强度增加了56%,绳皮结构相同时,编织平行纤维绳断裂强度小于绳芯节距60mm的双编绳,降低了14%。利用自主研发的树脂含量精确控制装置制备了四种不同纤维含量的线性工程材料,力学性能测试结果显示,当树脂含量从20%增加到30%,线性材料弯曲强度与压缩强度增加,树脂含量为30%时,线性材料力学性能最优。性能测试结果显示:在本试验范围内,以双编绳为增强体的材料,当绳芯根数由1增加到4时,断裂强度增加了9%,弯曲强度减小了51%;当绳皮编织节距从30mm增加到60mm时,断裂强度减小了34%,弯曲强度增加了79%,压缩强度增加了75%,磨损前后质量损失率增加了132%,弯曲强度损失率增加了94%;当绳芯编织节距由20 mm增加到60 mm时,断裂强度增加了77%、弯曲强度增加了59%、压缩强度增加了238%,编织平行纤维绳线性材料的断裂强度和压缩强度有所降低,分别降低了10.67%、31.25%,弯曲强度增加了12.22%。最后,利用机织法和编织法开发网格结构材料。机织法两种组织结构网格的拉伸性能测试结果显示,罗组织的拉伸性能优于纱组织。编织法网格织物力学性能测试过程显示,试样破坏均发生在结节处。机织网格织物组织点易滑移,织物易变形,但纤维能够最大限度地达到伸长极限。编织法网格织物结节处纱线不易滑移,结构稳定性好,但结节处纱线容易发生断裂。
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