金玉鑫
(黑龍江省建設農場建設科,黑龍江 北安 164035)
隨著近年來建筑及科技的迅猛發展,建筑材料種類日益增多,作為具有強度高、良好的抗疲勞性等優勢的一種新型建筑材料——纖維塑料增強筋的普及應用日益廣泛。
纖維增強塑料筋基于高性能纖維,主要有機與無機兩種類型,是其承重力較高的一個關鍵。基體材料通常由有機纖維及無機纖維等合成樹脂構成,有機纖維主要包括混雜纖維等,無機纖維主要包括玻璃及金屬纖維等,有機纖維在其中的含量較高,纖維增強塑料筋的物理性質就是由原材料物理性質所決定,目前玻璃、鋼纖等纖維增強復合材料普遍應用于建筑行業中。纖維增強塑料筋雖然只有較小密度,較輕質量,但具有極高的強度,可高于鋼筋至少10倍,使施工工人明顯降低勞動強度。在抗拉度上的優勢也比較明顯,應用于橋梁建筑可使其結構極限跨度和減震作用明顯增強。此外,纖維增強塑料筋幾乎不會受到外界溫度的影響,也不易產生變形等問題,可使建筑結構保持穩定性,對于充分發揮建筑物的實用價值具有重要作用。
在橋梁建設方面,美國采用纖維增強塑料筋建造完成第一座橋,設計科學、合理,橋梁建造的質量只有十分之一的水泥橋面質量。利用建設橋梁,為提高纖維增強塑料筋及復合材料的應用程度打下堅實的基礎,此外,很多發達國家也相繼將纖維增強塑料筋應用于橋梁等重要工程的而建設。使橋梁設計施工的可行性得到充分證明,在土木工程施工中對施工加強管理,采取有效的現場監督和指導措施,才能提高纖維增強塑料筋在橋梁建設中實現預期設計目標的效果。
在海洋工程方面,因海水中具有較高的鹽分,對工程建筑的腐蝕性較強。目前在建設海洋工程中,防腐設計普遍應用15厘米鋼筋混凝土,但這只是保證建筑工程的使用壽命達到20年,與海洋工程發展要求存在和大差距。所以,纖維增強塑料筋由于其具有良好的耐腐蝕性而被用于海洋工程建筑材料,使海洋工程難題得到妥善解決,對于促進海洋事業發展的作用十分明顯。此外,因海風中鹽分也較多,易腐蝕破壞周邊陸地建筑,并導致早期劣化現象,對建筑物壽命具有十分不利的影響。所以,在沿海建筑在應用纖維增強塑料筋,可明顯抵御海風中的鹽粒子破壞建筑物的程度,發達國家在海洋工程建筑中已應用該材料,不只使資源得到一定程度的節約,建筑成本得到有效降低,還可使海洋腐蝕問題得到妥善解決,以利于海洋工程事業的健康發展。
在巖土工程方面,其與土壤具有十分密切的關系,包含在土壤中的有機物、水等物質十分容易腐蝕巖土工程的錨桿,目前,錨桿主要采用高抗拉強度鋼筋,其被復試后,會造成鋼錨桿錨固工程難以發揮應有的作用,嚴重得甚至還將導致發生安全事故。國外近年來也逐漸應用纖維增強塑料筋將鋼筋錨桿代替,因錨桿采用纖維增強塑料筋進行建造,在地質十分惡劣的條件下,可使其抗腐蝕性、抗拉強度等性能得到充分發揮,而無需采取其它措施進行防護。此外,因構成纖維增強塑料筋的材料比較特殊,應具有輕便等特點,以利于運輸,尤其是在地形比較復雜區域的巖土工程建筑中。因此,在巖土工程建筑過程中,可將其在臨時基坑支護的錨桿等工程中進行應用,進而實現巖土工程建筑要求,以促進巖土工程的健康發展。
在特殊工程方面,因土木工程不僅涉及巖土、海洋工程等建筑,還涉及非導電與非磁性結構工程、高寒地區的環境工程等。在非導電與非磁性結構建筑中,若采用鋼筋等材料,就需要對鋼筋采取比較復雜、繁瑣的工序實施絕緣防護。因纖維增強塑料筋的電絕緣性與非磁性良好,可達到工程建筑的預期目標,并妥善解決相應問題,特別是應用于軍事方面,能夠在與機場及敏感軍用設施中廣泛應用,有效避免雷達及電磁的干擾,從而保證軍事信息的安全可靠性。工程在高寒環境中普遍對建筑材料具有較高要求,較高的維護和保養成本加較大難度。纖維增強塑料筋應用于高寒工程建筑過程中對基礎設施進行建設,可使維護項目明顯減少,不只是使建筑工程提高質量,還可明顯縮短工程工期,成本得到明顯節約,達到高寒工程耐用性及較長時間應用的作用,使高寒地區資源的開發科學合理,以利于我國社會經濟的健康發展。
綜上所述,隨著社會發展不斷提高對土木工程建筑質量的要求,傳統材料性能難以滿足建筑設計目標。為此,纖維增強塑料筋以獨特的優勢在眾多建筑材料中獨樹一幟,尤其是應用于特殊工程建筑中,使其的特性得到充分展現,對于促進各領域的發展發揮了積極作用。因此,在土木工程中應不斷加強纖維增強塑料筋的推廣應用。
[1] 高宏,朱心部,張繼文.FRP筋體外預應力混凝土梁的疲勞性能研究[J],徐州建筑職業技術學院學報,2012.15
[2] 吳桂芹,馬立國,周新剛.FRP筋及其增強砼的耐久性與壽命預測[J],煙臺大學學報,2013.11
[3] 馬建鋒,李波,叢紹運.淺談FRP在土木工程領域中的研究與應用[J],科技信息,2013.16
[4] 任慧韜.纖維增強復合材料加固混凝土結構基本力學性能和長期受力性能研究[J],大連理工大學,2013.10