復合材料橋梁的技術及成本
一、技術及成本
采用碳纖維(CFRP)制造復合材料橋梁可以獲得{zj0}的性能,但是碳纖維的成本比較高。玻璃鋼(GFRP)的成本較低,但是其模量低,需要更多的材料以保證橋梁的剛性,重量增加。因此采取碳纖維(CFRP)與玻璃鋼(GFRP)結合的方法,將碳纖維使用在{zd0}受力部位,可以取得復合材料橋梁制造成本與性能的平衡.
最早,復合材料橋梁采用手糊成型工藝,材料性能較低。后來,采用拉擠工藝制造,應用比較成功,但是拉擠工藝的局限性較大,難以實現個性化的制造,無法制造變截面有曲度的部件,且材料性能未得到發揮。隨著當前復合材料工藝的發展和成熟,可以使用的工藝越來越多,如真空袋工藝、液態樹脂灌注工藝、熱壓罐工藝等等。根據不同的設計,采用合理的工藝,可以在合理的成本下,獲得滿意的橋梁部件的性能。
山東中航泰達復合材料股份有限公司,針對復合材料橋梁的需求,開發了一套低成本快速成型技術。當前已有的成型技術,普遍存在如要最求低的工藝成本,材料性能下降顯著,造成終端產品的重量提高,最終成本的降低效果不大。如最求高性能,工藝成本就提高,終端產品的重量輕,但總成本提高。山東中航泰達結合實際橋梁項目的需求,經過分析,認為在保證材料高性能的前提下,通過有效降低工藝成本,才可以使綜合成本{zd1},同時保證結構的重量最輕。這項技術應用于紅水河某特大橋上,取得良好的效果。原設計鋼結構總重約150噸,施工使用起重機械配合下,施工周期約1個月。改用復合材料結構后重量約15T,人工就可以搬運,施工周期1周。
當前手糊成型工藝因其環境污染問題,已經難以生存?,F推行的復合材料成型技術均基于預浸料鋪貼。而預浸料鋪貼成型只有在適當壓力下,才能可靠得獲得高性能的材料。保證所獲得的復合材料中較高的纖維含量,是獲得良好力學性能的關鍵。并且,在較高的纖維含量下,同時材料致密的情況下,材料的抗老化的性能、抗蠕變性能更好,抗沖擊性能提高顯著。如玻璃鋼(GFRP)手糊工藝獲得的模量僅12~14GPa,拉擠工藝獲得的模量僅16~18GPa,而熱壓工藝可以獲得30~40 GPa。實際工程應用中,獲得相同剛性效果,熱壓工藝制件重量是拉擠工藝的約70%,是手糊工藝的約50%。在熱壓工藝制件上采用碳纖維增強,更加能夠有效發揮材料的性能,進一步減輕重量,最終產品的成本更加合理。
熱壓成型工藝,原來{zd0}的局限性是對設備依賴性大,尤其是大型結構件,配套的大型設備往往建設建設費用高昂,造成產品價格很高。山東中航泰達復合材料股份有限公司開發的低成本快速成型技術,用于橋梁部件等大型,結構形式不復雜的部件時,設備可以大大簡化,使成本大大降低,生產效率較其它工藝大大提高。實現了“風電的價格,飛機的質量”,實際工程造價較其它傳統工藝體現出較大的優勢。
山東中航泰達復合材料股份有限公司開發的低成本快速成型技術,擺脫了傳統工藝與傳統設備結合的局限性,對產品尺寸無限制,產品尺寸對原材料性能要求沒有變化,不需要調整工藝,可靠性高,一致性好。產品尺寸越大,批量越大,其優勢越發顯著。
二、應用途徑
由于復合材料的性能是可設計的,力學性能各向異性,設計方法與傳統材料不同,目前還沒有通用標準方法。這就給橋梁設計增加了工作量,提高了難度。因此在大型橋梁的主體結構上使用還需要很多經驗和數據的積累。應用要從小型橋梁和橋梁附件開始。由于從制造技術上可以保證復合材料具有高性能,因此,可以通過加大設計余量來簡化設計計算,這樣造出來的橋更結實。
復合材料橋梁應用于城市人行天橋,小型橋梁等市政設施,可以大大減少施工時間,減少橋墩數量和體積,減少面積占用。并且,復合材料造型的隨意性,可以營造出獨具特色的橋梁形式。
復合材料橋梁應用于山區、海濱等環境,可以大大減小工程量,減少施工對大型機械的依賴,縮短施工周期,降低成本。并且長期免維護,大大減小使用成本。
復合材料橋梁應用于jy等特殊用途,運輸快捷,架設快速,存放期免維護。
復合材料橋梁的技術及成本
一、技術及成本
采用碳纖維(CFRP)制造復合材料橋梁可以獲得{zj0}的性能,但是碳纖維的成本比較高。玻璃鋼(GFRP)的成本較低,但是其模量低,需要更多的材料以保證橋梁的剛性,重量增加。因此采取碳纖維(CFRP)與玻璃鋼(GFRP)結合的方法,將碳纖維使用在{zd0}受力部位,可以取得復合材料橋梁制造成本與性能的平衡.
最早,復合材料橋梁采用手糊成型工藝,材料性能較低。后來,采用拉擠工藝制造,應用比較成功,但是拉擠工藝的局限性較大,難以實現個性化的制造,無法制造變截面有曲度的部件,且材料性能未得到發揮。隨著當前復合材料工藝的發展和成熟,可以使用的工藝越來越多,如真空袋工藝、液態樹脂灌注工藝、熱壓罐工藝等等。根據不同的設計,采用合理的工藝,可以在合理的成本下,獲得滿意的橋梁部件的性能。
山東中航泰達復合材料股份有限公司,針對復合材料橋梁的需求,開發了一套低成本快速成型技術。當前已有的成型技術,普遍存在如要最求低的工藝成本,材料性能下降顯著,造成終端產品的重量提高,最終成本的降低效果不大。如最求高性能,工藝成本就提高,終端產品的重量輕,但總成本提高。山東中航泰達結合實際橋梁項目的需求,經過分析,認為在保證材料高性能的前提下,通過有效降低工藝成本,才可以使綜合成本{zd1},同時保證結構的重量最輕。這項技術應用于紅水河某特大橋上,取得良好的效果。原設計鋼結構總重約150噸,施工使用起重機械配合下,施工周期約1個月。改用復合材料結構后重量約15T,人工就可以搬運,施工周期1周。
當前手糊成型工藝因其環境污染問題,已經難以生存?,F推行的復合材料成型技術均基于預浸料鋪貼。而預浸料鋪貼成型只有在適當壓力下,才能可靠得獲得高性能的材料。保證所獲得的復合材料中較高的纖維含量,是獲得良好力學性能的關鍵。并且,在較高的纖維含量下,同時材料致密的情況下,材料的抗老化的性能、抗蠕變性能更好,抗沖擊性能提高顯著。如玻璃鋼(GFRP)手糊工藝獲得的模量僅12~14GPa,拉擠工藝獲得的模量僅16~18GPa,而熱壓工藝可以獲得30~40 GPa。實際工程應用中,獲得相同剛性效果,熱壓工藝制件重量是拉擠工藝的約70%,是手糊工藝的約50%。在熱壓工藝制件上采用碳纖維增強,更加能夠有效發揮材料的性能,進一步減輕重量,最終產品的成本更加合理。
熱壓成型工藝,原來{zd0}的局限性是對設備依賴性大,尤其是大型結構件,配套的大型設備往往建設建設費用高昂,造成產品價格很高。山東中航泰達復合材料股份有限公司開發的低成本快速成型技術,用于橋梁部件等大型,結構形式不復雜的部件時,設備可以大大簡化,使成本大大降低,生產效率較其它工藝大大提高。實現了“風電的價格,飛機的質量”,實際工程造價較其它傳統工藝體現出較大的優勢。
山東中航泰達復合材料股份有限公司開發的低成本快速成型技術,擺脫了傳統工藝與傳統設備結合的局限性,對產品尺寸無限制,產品尺寸對原材料性能要求沒有變化,不需要調整工藝,可靠性高,一致性好。產品尺寸越大,批量越大,其優勢越發顯著。
二、應用途徑
由于復合材料的性能是可設計的,力學性能各向異性,設計方法與傳統材料不同,目前還沒有通用標準方法。這就給橋梁設計增加了工作量,提高了難度。因此在大型橋梁的主體結構上使用還需要很多經驗和數據的積累。應用要從小型橋梁和橋梁附件開始。由于從制造技術上可以保證復合材料具有高性能,因此,可以通過加大設計余量來簡化設計計算,這樣造出來的橋更結實。
復合材料橋梁應用于城市人行天橋,小型橋梁等市政設施,可以大大減少施工時間,減少橋墩數量和體積,減少面積占用。并且,復合材料造型的隨意性,可以營造出獨具特色的橋梁形式。
復合材料橋梁應用于山區、海濱等環境,可以大大減小工程量,減少施工對大型機械的依賴,縮短施工周期,降低成本。并且長期免維護,大大減小使用成本。
復合材料橋梁應用于jy等特殊用途,運輸快捷,架設快速,存放期免維護。