4.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)用材料即復(fù)合材料厚板材由連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)乙烯基樹脂制成,纖維結(jié)構(gòu)形式與成型工藝過程與新型玻璃鋼球閥制作所采用的連續(xù)增強(qiáng)纖維結(jié)構(gòu)和成型工藝條件一致,纖維含量也相同。為了便于試驗(yàn)確定面外(層間)加載條件下復(fù)合材料的性能,制作的原材料板材厚度為 60mm。
4.2 試驗(yàn)過程
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)用試樣的尺寸,制作了 8 組(每組 5 個(gè))試樣。
將試樣固定在 CSS 電子萬能試驗(yàn)機(jī)上,與負(fù)荷傳感器、控制器、功率放大器和計(jì)算機(jī)等連接共同工作。沿著面內(nèi)和面外兩個(gè)方向,分別切割 5 根試樣,共切割 10 根試樣。試驗(yàn)在 25℃ 環(huán)境下進(jìn)行,每組試驗(yàn)重復(fù)五次。
(l)拉伸試驗(yàn)
試驗(yàn)加載速度為 1mm/min,記錄相應(yīng)的位移一載荷曲線,連接感應(yīng)器,同時(shí)面內(nèi)拉伸使用 YJY-13B 引伸計(jì)記錄對(duì)應(yīng)的載荷一變形曲線。通過計(jì)算將記錄的載荷一變形曲線轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的應(yīng)力一應(yīng)變曲線,得到復(fù)合材料總體的拉伸彈性模量和拉伸強(qiáng)度。
(2)壓縮試驗(yàn)
試驗(yàn)加載速度為 0.5mm/min,同時(shí)記錄相應(yīng)的位移一載荷曲線。壓縮試驗(yàn)加力端是一直徑為 80mm 的圓柱體,試樣置于圓柱體的中心,通過試驗(yàn)機(jī)橫梁的上下移動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)試樣加力。將記錄的載荷一變形曲線轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的應(yīng)力一應(yīng)變曲線后,得到復(fù)合材料的壓縮彈性模量和壓縮強(qiáng)度。
(3)彎曲試驗(yàn)
試驗(yàn)加載速度為 1mm/min,試樣作為層合梁,進(jìn)行橫向三點(diǎn)彎曲試驗(yàn),同時(shí)記錄相應(yīng)的中心位移一載荷曲線。通過計(jì)算將記錄的載荷一變形曲線轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的應(yīng)力一應(yīng)變曲線,得到復(fù)合材料的彎曲彈性模量和彎曲強(qiáng)度。
(4)剪切試驗(yàn)
加載速度為 0.5mm/min,同時(shí)記錄相應(yīng)的位移一載荷曲線。通過計(jì)算將記錄的載荷一變形曲線轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的應(yīng)力一應(yīng)變曲線,得到復(fù)合材料的剪切強(qiáng)度。
4.3 試驗(yàn)結(jié)果
從試驗(yàn)測得的連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的面內(nèi)材料性能結(jié)果平均值可以看出,采用連續(xù)纖維增強(qiáng)的玻璃鋼的力學(xué)性能較用短切纖維增強(qiáng)的玻璃鋼有顯著的提升,面內(nèi)拉伸強(qiáng)度與短切纖維增強(qiáng)玻璃鋼拉伸強(qiáng)度相比,提高兩倍之多。這是由于作為玻璃鋼增強(qiáng)材料的纖維是玻璃鋼的主要承力部分,采用連續(xù)纖維增強(qiáng)以后,纖維的百分含量可高達(dá) 70 %,而短切纖維增強(qiáng)玻璃鋼的纖維含量僅有 40% 左右。當(dāng)然,玻璃鋼的力學(xué)性能還和其他因素有關(guān),比如樹脂的種類等。
通過改進(jìn)玻璃鋼的材料組成和制作工藝,提升了玻璃鋼的整體力學(xué)性能,克服了短切玻璃纖維增強(qiáng)玻璃鋼脆性大的缺點(diǎn)。經(jīng)殼體試驗(yàn),按 PN6 設(shè)計(jì)的玻璃鋼球閥至少可以在 PN25 的工況下安全使用。拓寬了玻璃鋼球閥的使用范圍,使玻璃鋼球閥的耐腐蝕性能得以充分發(fā)揮。