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选用无碱玻璃纤维束、短切纤维毡、不饱和树脂与泡桐木芯材,制备了轻木-玻璃纤维增强塑料(GFRP)夹芯板,对其拉挤工艺进行了研究.研究表明:设定模具加热温度(凝胶区)为160℃、选取的拉挤速率为10 cm/min时,可制造得到表观性能良好的泡桐木-GFRP夹芯板.通过双悬臂梁(DCB)试验,在芯材表面开槽和不开槽2种情况下,研究了泡桐木与GFRP面层之间的界面黏结性能,并与真空导入工艺制作的夹芯板的界面黏结性能进行了对比.结果表明:拉挤工艺生产的泡桐木-GFRP夹芯板的界面黏结性能已达到甚至优于真空导入工艺生产的.芯材表面开槽可以有效提高试件的界面能量释放率,且对真空导入工艺制作的试件效果更为明显.在拉挤工艺中,树脂难以有效填充齿槽形成“树脂钉”,故不能明显提高界面黏结力.在对界面性能要求不严格时,拉挤工艺中芯材表面可不开槽,以减少生产工序、降低生产难度.

参考文献

[1] 刘伟庆;方 海.纤维增强复合材料及其在结构工程中的应用研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2011:61-73.
[2] 方海;刘伟庆;万里.新型复合材料快速抢建抢修路面垫板[J].南京工业大学学报(自然科学版),200931(01):92-96.
[3] Keller T;Rothe J;de Castro J.GFRP-balsa sandwich bridge deck-concept,design and experimental validation[J].JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION,201318(02):3-21.
[4] Rajapakse Y D S.Composites for marine structures[M].Baltimore:University of Maryland,2002
[5] 李文仿;刘 辉;方 敏.玻璃钢拉挤夹芯板成型技术研究[A].北京:中国建筑工业出版社,2008:198-200.
[6] 吴林志;泮世东.夹芯结构的设计及制备现状[J].中国材料进展,200928(04):40-45.
[7] Aviles F;Carlsson L A.Analysis of the sandwich DCB specimen for debond characterization[J].Engineering Fracture Mechanics,2008(75):153-168.
[8] Du L;Jiao G Q.Indentation study of Z-pin reinforced polymer foam core sandwich structures[J].Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,200940(6-7):822-829.
[9] Potluri P;Kusak E;Reddy T Y.Novel stitch bonded sandwich composite st ructures[J].Computers & Structures,200359(02):251-259.
[10] Wang B;Wu L Z;Ma L.Fabrication and testing of carbon fiber reinforced truss core sandich panels[J].Journal of Materials Science and Technology,200925(04):547-550.
[11] 万里;刘伟庆;周 叮.齿槽增强泡桐木夹层结构界面性能研究[J].南京工业大学学报(自然科学版),201032(05):198-200.
[12] 孙士勇;王灿;陈浩然.具有短纤维增韧界面的复合材料夹芯梁断裂机制的实验和数值研究[J].复合材料学报,201128(01):172-177.
[13] ASTM D5528 01.Standard test method for mode Ⅰ interlaminar fracture toughness of unidirectional fiber reinforced polymer matrix composites[S].West Conshohocken,Pennsylvania,US:ASTM International,2007.
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