曾永平
(福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院)
復合材料主要是由多種材料以物理方式、化學方法處理形成,使其成為新型材料。因此,復合材料具備不同材料優(yōu)點,將其合理應用于土木工程中,可以為其施工建設起到積極作用,特別是對于纖維增強復合材料的應用,因其具備質(zhì)地輕和硬度高等特征,使其成為提高土木工程質(zhì)量的重要方式?;诖耍谕聊竟こ痰氖┕み^程,加大復合材料應用力度,結(jié)合其發(fā)展和作用,能夠?qū)崿F(xiàn)復合材料的有效運用,同時提高土木工程整體質(zhì)量。
在科學技術(shù)持續(xù)發(fā)展下,部分新型材料隨之得到廣泛應用,以便于更好滿足社會發(fā)展需求,復合材料(Fiber Reinforced Plastics,F(xiàn)RP)隨之應運而生。在FRP材料中,其主要構(gòu)成部分包括芳綸和碳纖維等,此類材料均呈現(xiàn)較高纖維與樹脂特征,對其進行混合后進行加工處理,可以形成比較獨特結(jié)構(gòu)材料。因此,F(xiàn)RP和其他材料進行比較,其強度高和質(zhì)量小等性能比較顯著,逐漸受到土木工程施工人員的重視,使其和混凝土等材料成為土木工程施工的關(guān)鍵。
上世紀五六十年代FRP已在民用建筑中得到具體使用,如1961年,其英國進行教堂尖頂建設時,將GFRP作為主要技術(shù),1970年實現(xiàn)FRP在人工天橋中的應用。而我國則是在上世紀五十年代末期,逐漸由玻璃纖維取代鋼筋,確?;炷潦┕さ挠行蜻M行,在七八十年代更是加大了FRP的研究力度,例如:在1982年的北京城市,選擇GFRP進行公路橋的建設,使其具有較強承重能力[1]。在初始階段,F(xiàn)RP主要應用于土木工程的結(jié)構(gòu)加固中,通過此種材料進行加固處理后,土木工程可以在地震條件下具有較強性能,同時獲取人們的重視和認可,實現(xiàn)了FRP的廣泛應用,直至二十一世紀初,我國土木工程建設中FRP成為重要材料,同時對工程施工質(zhì)量提供重要保障。
伴隨科學技術(shù)高速發(fā)展,其復合材料成為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域主要部分,尤其是在汽車工業(yè)內(nèi),汽車制作工藝需要在復合材料應用下進行。而人們生活中,復印機與打印機的應用比較常見,均是在使用復合材料的基礎(chǔ)上進行。由此可見,土木工程的施工過程,對于復合材料的應用尤為重要,在對其作用進行深入研究可知,復合材料的加固補強效果比較理想,特別是在土木工程中,使其成為土木工程受力性能重要加強措施。
土木工程中,因復合材料補強、加固作用比較顯著,所以,施工人員通常選擇此種方法進行構(gòu)件受力性能的加強,對于混凝土來講,復合材料加固方式具體包括:首先,選擇FRP布進行混凝土結(jié)構(gòu)的加固,主要表現(xiàn)在混凝土柱纏繞加固中,以此呈現(xiàn)其柱加固效果,在提高結(jié)構(gòu)整體強度的同時,還可以改善結(jié)構(gòu)抗剪和抗震能力[2]。其次,混凝土的梁、板和橋梁跨度中,受拉面應用FRP材料,具有較強加固補強作用,尤其是老舊建筑的改造加固和房屋損壞修復等方面,均可以通過此種方式提高構(gòu)件抗彎能力,避免結(jié)構(gòu)裂縫延伸。最后,混凝土柱與梁施工中,F(xiàn)RP材料進行包裹后,在其外部進行FRP的環(huán)繞加固,可以達到最佳加固效果,從而提升結(jié)構(gòu)抗壓與抗剪能力。
土木工程的整個施工中,對于FRP復合材料的使用,因纖維所占比例較大,且筋度重量小和強度范圍高等特征,使其呈現(xiàn)較多優(yōu)點。在FRP材料中,其耐腐蝕性相對比較顯著,可取代鋼筋主要性能,所以,土木工程的建設過程,除了需要防止鋼筋銹蝕問題,還應該盡可能節(jié)約工程維修成本,實現(xiàn)其整體效益的提升。另外,F(xiàn)RP非磁性特征同樣比較突出,可以滿足工程全部無磁性要求。FRP筋索通常應用于道路橋梁的建設中,且具備纜繩的重要作用,能夠?qū)⑵洚斪黝A應力筋進行使用。而在進行FRP混凝土研究發(fā)現(xiàn),其主要包括以下內(nèi)容:筋和混凝土間存在粘結(jié)問題,若是粘結(jié)沒有滿足其預期要求,很難發(fā)揮粘結(jié)作用;和傳統(tǒng)混凝土進行比較,F(xiàn)RP筋混凝土彈脆性特點,且承受力方式存在較大差異化,需要結(jié)合土木工程情況進行明確[3]。
在進行復合材料實際應用時,通常選擇不同方法進行,如FRP構(gòu)件表面的附著,以此強化原構(gòu)件受力性能。工程實踐中選擇混凝土結(jié)構(gòu)時,對于外貼玻璃纖維的應用,可以通過復合材料進行加固,以此提高整體效果,即充分發(fā)揮其防腐作用。而上世紀九十年代初,對于碳纖維增強復合材料的應用,實現(xiàn)了多跨橋梁的加固,且應用效果比較理想,促使復合材料得以有效應用和推廣,同時取得明顯進步和發(fā)展。1988年CFRP加固工程的順利施行,為FRP發(fā)展起到一定促進作用,同時成為工程建設重要部分。
不同F(xiàn)RP混合使用以及FRP與混凝土、鋼筋等融合,均可以達到取長補短的目的,在增加其性能同時,還能夠形成全新結(jié)構(gòu)體系,即FRP的組合結(jié)構(gòu),具體包括:第一,F(xiàn)RP管內(nèi)進行混凝土的結(jié)合,在FRP的基礎(chǔ)上進行混凝土的約束,在具備加快工程進度同時,還擁有較強持久性。第二,F(xiàn)RP位于空心鋼管以外,然后選擇混凝土進行填充,其中鋼管模板作用為承重,而FRP與混凝土能夠?qū)︿摴苡枰员Wo,混凝土則呈現(xiàn)約束作用,實現(xiàn)承載能力的提升。第三,工程構(gòu)件中進行FRP的運用,可以對FRP進行全面應用,但需要確保FRP、混凝土間的有效連接。
經(jīng)過深入研究復合材料力學性質(zhì)發(fā)現(xiàn),力學領(lǐng)域內(nèi)此種材料具有較高強度,根據(jù)其力學特征發(fā)現(xiàn),耐腐蝕性與可設計性屬于其基本特征,結(jié)合土木工程的施工情況發(fā)現(xiàn),在全復合材料結(jié)構(gòu)中,將其應用于土木工程時主要表現(xiàn)于橋梁工程。例如:橋梁工程中復合材料可以保證各項技術(shù)有效運用。人們實際工作中,當出現(xiàn)地震和火災等危害時,此項技術(shù)可以應用于災害救援中,因復合材料具備輕量化特點,在復合材料進行應用時需要引起高度重視。結(jié)合該技術(shù)應用情況發(fā)現(xiàn),將其應用在軍事領(lǐng)域內(nèi),使其呈現(xiàn)較為理想的應用效果,值得對其進行推廣和應用,以便于發(fā)揮全復合材料的最大價值,促進其長遠發(fā)展。
總之,土木工程的整個施工過程,對于FRP的應用相對比較廣泛,因其應用條件比較復雜化,需要加強其重視和控制。與此同時,在土木工程中,混凝土與鋼材的應用較為常見,且發(fā)展歷程相對較長,而FRP應用時間較短,因此,土木工程實際施工中,強化FRP復合材料的應用,可以實現(xiàn)工程質(zhì)量的全面提升,同時具有較為理想的應用前景,需要土木工程的施工人員予以高度重視。