【摘 要】
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碳纤维复合材料因其高模量、高强度、高质比、耐腐蚀等特点在土木建筑领域得到了广泛的应用。然而,碳纤维复合材料在土木建筑领域中的应用则常常受到各种恶劣环境因素的影响。特别是温度循环及湿度耦合作用以及温度循环-湿度-荷载耦合作用的影响。这两种耦合作用将会使碳纤维复合材料的力学性能产生明显的变化。这会极大影响加固后建筑物的安全性。因此,需要对温度循环-湿度耦合作用以及温度循环-湿度-荷载耦合作用下碳纤维复
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碳纤维复合材料因其高模量、高强度、高质比、耐腐蚀等特点在土木建筑领域得到了广泛的应用。然而,碳纤维复合材料在土木建筑领域中的应用则常常受到各种恶劣环境因素的影响。特别是温度循环及湿度耦合作用以及温度循环-湿度-荷载耦合作用的影响。这两种耦合作用将会使碳纤维复合材料的力学性能产生明显的变化。这会极大影响加固后建筑物的安全性。因此,需要对温度循环-湿度耦合作用以及温度循环-湿度-荷载耦合作用下碳纤维复合材料的力学性能进行研究。本文以碳纤维增强复合材料(EP-CFRPT700)为研究对象,结合强度测试、吸水率实验及SEM细观扫描,通过对比在有水浸泡和无水环境中,空载和不同荷载条件下,进行不同周期的温度循环的实验结果,探究在温度循环-湿度双因素耦合作用以及温度循环-湿度-荷载三因素耦合作用下EP-CFRPT700板拉伸性能的变化规律以及界面损伤机理,最后通过数据拟合方法标定出剩余强度的预测模型,研究结论主要有以下几点:(1)温度循环及湿度两种环境因素耦合作用下环氧树脂基碳纤维增强复合材料的拉伸强度随循环周期的增大整体呈现出先降低再升高再降低的变化趋势;温度循环5周期时开裂最严重,拉伸强度达到谷点,随着循环次数的增多直至100周期左右,材料的拉伸强度达到峰值,随后下降;拉伸模量的变化并不大;树脂基体与纤维界面产生的微裂纹被证明是导致复合材料强度降低的主要原因;湿度的耦合作用促进裂纹的扩展,明显削弱了环氧树脂基碳纤维增强复合材料的拉伸性能。(2)试验结果表明:温度循环-湿度-荷载三因素耦合作用对环氧树脂基碳纤维增强复合材料的耐久性产生的影响较大;拉伸强度随着循环周期的增加整体呈现出先降低再升高再降低的变化趋势,但是与双因素作用下相比,峰谷值出现的循环周期相差较大。湿度和荷载水平对EP-CFRP的拉伸模量影响较小。材料可能发生了后继固化效应使界面粘结力增强的同时也导致了EP-CFRP拉伸强度的升高,树脂基体与纤维界面产生的微裂纹被证明是导致复合材料后期强度降低的主要原因;同时湿度、荷载的耦合作用也促进了裂纹的扩展,加剧了EP-CFRP的损伤。(3)根据温度循环-湿度双因素耦合作用及温度循环-湿度-荷载三因素耦合作用下EP-CFRP的拉伸强度试验结果,进行损伤分析,最终采用非线性拟合的方法给出了温度循环-湿度-荷载三因素耦合作用下EP-CFRP的剩余强度损伤模型。
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