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相对而言,微波加热属于“冷加热”,微波只加热树脂和玻璃纤维,其能量利用率较高,清水混凝土挂板只要能够防止微波对操作人员的伤害,此种加热方式具有更大的前途。
冷却段由加热固化装置出来的GFRP筋基本固化,此时GFRP筋中心的温度通常高于200℃,远高于树脂的热变形温度(对不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂而言,通常为60~80℃;对环氧树脂而言,采用酸酐固化后,通常为100~120℃),因而必须采用冷却方式降低GFRP筋的温度。
对于小直径的GFRP筋而言,采用强制空气冷却,在连续运行的过程中,筋材温度逐渐下降,从加热固化装置到牵引机入口,10m的距离可以保证。当直径增大时,清水混凝土挂板可以采用喷射冷水的方式进行强制降温,并辅助采用强制空气冷却。
但过高的冷却速率,将导致GFRP筋内外表面温度梯度过大而产生附件内应力,并由此产生裂纹而导致力学性能衰减,GFRP筋力学性能离散性偏大与冷却过程有关。
牵引装置一方面是提供动力的装置,将固化后的GFRP筋从加热固化装置拉出;另一方面可以通过调节牵引机的速度控制筋材在加热固化装置的停留时间,并与缠绕装置配合,清水混凝土挂板可以生产出不同螺距的GFRP筋材。从生产连续性方面看,有连续性的履带式牵引机间歇性的夹持式牵引机两种,前者对GFRP筋的压力较大,故容易导致筋材变形,但牵引力大以克服沿途阻力,比较适合大直径的GFRP筋;后者对GFRP筋的压力、牵引力都较小,适合小直径筋材。
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