کامپوزیت FRP چیست؟” احتمالا اولین سوالی است که به ذهن شما خواهد رسید. در پاسخ باید گفت، کامپوزیت FRP یا پلیمرهای مسلح شده با الیاف، یک نوع کامپوزیت دو جزیی خاص می باشد که از الیاف FRP با مقاومت بالا آغشته به یک ماتریس پلیمری تشیکل شده است.
هرچند، بسیاری از مواد کامپوزیت مانند بتن (ترکیب شن، ماسه و خمیر سیمان) در صنایعی مانند مهندسی عمران برای صدها سال مورد استفاده قرار می گرفته است، وقتی بیشتر مردم به این نوع از مواد فکر می کنند، تمایل دارند که یکی از مواد پیشرفته ی عصر جدید را در نظر بگیرند. چوب و استخوان هر دو مثال هایی از مواد کامپوزیت طبیعی با مقاومت فوق العاده بالا می باشند. برای مثال استخوان از فیبرهای پروتین کلاژن تشکیل شده است که با یک ترکیب کریستال کلسیم به نام آپاتیت(apatite) به یکدیگر متصل شده اند.

تاریخچه FRP

برای اولین بار مصریان باستان و ساکنین بین النهرین ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از مواد کامپوزیتی (ترکیب گل و کاه) برای ساخت خانه های مستحکم و با دوام استفاده کردند. کاه به عنوان ماده ی تامین کننده ی مقاومت در محصولات کامپوزیتی باستانی نظیر سفالگری و ساخت قایق ها نیز مورد استفاده قرار می گرفت.
مغول ها قرن ها بعد و در سال ۱۲۰۰ بعد از میلاد مسیح، اولین کمان کامپوزیتی را با استفاده از چوب، استخوان و چسب حیوانی اختراع کردند. این نوع از کمان با دقت خوب خود به پیشروی لشگر چنگیز خان مغول درجنگ ها بسیار کمک کرد.

ظهور “عصر پلاستیک”

عصر نوین کامپوزیت ها هنگامی آغاز شد که دانشمندان پلاستیک ها را اختراع کردند. تا آن موقع گیاهان و حیوانات تنها منبع برای تهیه چسب (رزین ها) و اتصال دهنده ی ترکیبات کامپوزیتی بودند. در ابتدای قرن ۱۹ میلادی پلاستیک هایی همچون وینیل، پلی استایرن، فنولیک و پلی استر گسترش پیدا کردند. این مواد پلاستیکی مصنوعی جایگزین بسیار خوبی برای چسب های بدست آمده از طبیعت بودند. هرچند پلاستیک ها به تنهایی نمی توانستند مقاومت کافی را برای برخی کاربردهای سازه ای تامین کنند، مواد تقویت کننده برای تامین مقاومت و سختی اضافی نیاز بود.
در سال ۱۹۳۵، Owens Corning اولین فیبر ساخته شده از شیشه یا فیبر شیشه ای را معرفی کرد. فیبر شیشه در ترکیب با یک پلیمر پلاستیکی، ساختار بسیار محکمی را ایجاد می کرد که در عین حال سبک هم بود. ساخت این ترکیب منجر به ظهور صنعت کامپوزیت (FRP) شد.

اولین-کاربرد-مواد-کامپوزیتی-تکنوپل
ترکیب گل و کاه برای ساخت خانه های مستحکم و با دوام

جنگ جهانی دوم – اولین نوع آوری ها در کامپوزیت FRP

جنگ جهانی سبب بسیاری از بزرگترین پیشرفت ها در حوزه ی مواد کامپوزیت با پایه پلیمر شد. همانطور که مغول ها اولین کمان کامپوزیتی را اختراع کردند، جهنگ جهانی دوم و نیاز به مواد جایگزین برای ساخت جنگنده سبک، صنعت مواد FRP را از داخل آزمایشگاه به خط تولید محصولات منتقل کرد.
مهندسین به سرعت به مزایای دیگر کامپوزیت ها علاوه بر وزن سبک و مقاومت بالا پی بردند. برای مثال، مهندسین کشف کردند که کامپوزیت های فیبر شیشه عبوردهنده ی فرکانس های رادیویی می باشند و به زودی این نوع از مواد برای حفاظت تجهیزات رادارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت.

محصولات FRP: از “عصر فضا” تا “زندگی روزمره”

بعد از جنگ جهانی دوم ، صنعت نوپای کامپوزیت FRP (اف ار پی) به سرعت پیشرفت خود را ادامه داد. در این زمان و با کاهش تقاضا برای محصولات نظامی، تعدادی از مخترعین تلاش کردند تا کامپوزیت های پلیمری را به بازار های دیگر معرفی کنند. ساخت قایق یکی از نمونه های آشکار استفاده از این نوع مواد بود. در سال ۱۹۴۶ اولین قایقی تجاری ساخته شده با مواد کامپوزیتی پایه پلیمری معرفی شد. در این دوران Brandt Goldsworthy که به عنوان “پدر کامپوزیت ها” شناخته می شود بسیاری از روش های تولید و محصولات را اختراع کرد. تخته موج سواری فایبرگلاس از جمله اولین محصولات کامپوزیتی بود که دنیای ورزش را دگرگون کرد.

دهه ۷۰ میلادی و با تولید رزین های پلاستیکی بهتر و فیبرهای تقویت کننده بهبود یافته را می توان سرآغاز بلوغ و شکوفایی صنعت کامپوزیت FRP دانست. در طی سالیان اخیر به منظور رفع محدودیت های مواد متداول، استفاده از مواد FRP (اف ار پی) در صنایعی همچون هوا و فضا، خودرو سازی، مهندسی عمران، صنایع مرتبط با دریا، نفت و گاز و… رشد چشمگیری داشته است. این مواد با داشتن خصوصیات بسیار مطلوب خود نظیر نسبت مقاومت بالا به وزن، مقاومت در برابر خوردگی و… جایگاه ویژه ای در دنیای مهندسی پیدا کرده است. تحقیقات در این حوزه همچنان با دریافت کمک های مالی از دولت ها در موسسات و دانشگاه های معتبر ادامه دارد.

Brandt Goldsworthy -تکنوپل
Brandt Goldsworthy

اجزا تشکیل دهنده کامپوزیت FRP

پلیمرهای مسلح شده با الیاف یا اف آر پی یک نوع از مواد کامپوزیت دو جزیی خاص می باشد که از الیاف با مقاومت بالا همچون الیاف کربن و الیاف شیشه آغشته به یک جز ماتریس پلیمری تشیکل شده است.

از آنجایی که ترکیباتی که می توان برای ساخت این نوع مواد استفاده کرد بیشمار است، خصوصیات کلی مواد FRP به هریک از اجزا بستگی دارد. بنابراین بررسی نقش و خصوصیات هر کدام از اجزا، فیبرها و ماتریس، قبل از پرداختن به خصوصیات خود اف آر پی ها، حائز اهمیت می باشد.

ماتریس پلیمری چیست؟

ماتریس پلیمر به عنوان پیوند دهنده کامپوزیت FRP، یک ترکیب ارگانیک می باشد که از مولکول های با زنجیره ی بلند، با واحد های کوچک تکرار شونده به نام مونومر، تشکیل شده اند.

اگرچه طیف وسیعی از ماتریس پلیمر وجود دارد، تعداد خاص و محدودی از آن ها جهت ساخت FRP های مورد استفاده در سازه های زیرساخت مناسب می باشند. هرچند فیبرها تامین کننده ی مقاومت و سختی در پلیمرهای مسلح شده با الیاف می باشد، حضور ماتریس به منظور انتقال نیرو بین هرکدام از فیبرها الزامی بوده و نیروها از طریق تنش های برشی گسترش یافته در ماتریس انتقال می یابد.

اجزا تشکیل دهنده کامپوزیت FRP -تکنوپل

برخی از وظایف بسیار مهم ماتریس رزین عبارتند از:

  • پیوند فیبرها به یکدیگر
  • محافظت فیبرها از ساییدگی و آسیب دیدگی محیطی
  • جداسازی و پخش فیبرها داخل کامپوزیت
  • انتقال نیرو بین بین هرکدام از فیبرها

ماتریس رزین های مورد استفاده در FRP ها را می توان در دوگروه اصلی قرار داد:

  • رزین های گرما نرم
  • رزین های گرما سخت

رزین های گرما نرم شامل اجزای پلیمری مانند پلی اتیلن، نایلن و پلی آمید ها می باشند، درحالیکه رزین های گرما سخت شامل رزین اپوکسی ها و ونیل استرها می باشند.

فیبرها، تقویت کننده کامپوزیت FRP

فیبرها یا الیاف تامین کننده ی مقاومت و سختی مورد نیاز در کامپوزیت FRP می باشند.

تعداد زیادی از انواع فیبر با مزایا و معایب مختص به خود جهت استفاده وجود دارد. فیبرهای شیشه (Glass Fiber)، کربن (Carbon Fiber) و آرامید (Aramid Fiber) سه  نوع از پر کاربردترین فیبر مورد استفاده جهت مقاوم سازی انواع سازه ها با FRP می باشد. مناسب بودن انواع فیبرها برای کاربردهای مشخص به فاکتورهایی همچون مقاومت، سختی، دوام، قیمت و در دسترس بودن اجزا مصالح بستگی دارد.

کامپوزیت FRP
کامپوزیت FRP

فیبرهای مسلح کننده ی محصولات FRP در شکل و آرایش و چیدمان های مختلفی متناسب با روش های ساخت و محل استفاده ی نهایی مصالح کامپوزیت FRP وجود دارد.

  • رشته (Yarn)

الیاف تکی با قطر ۱-۲۵ میکرومتر به ندرت در مقاوم سازی مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا آن ها را بصورت کلاف در می آورند.

  • دسته الیاف (Rovings)

 رشته های الیاف پیچ نخورده موازی یکسان با قطر ۱۳-۲۴ میکرومتر به صورت کلاف در آمده و بر روی یک قرقره بافته می شود.

  • پوشش (Mats)

محصولی است که از توزیع تصادفی الیاف خردشده ساخته می شود. این محصول به صورت الیاف سوزنی (chopped strand)، الیاف بلند (long fibre) و پوشش سطحی (surfacing veil) وجود دارد.

  1. الیاف سوزنی (chopped strand mat): محصولی است با توزیع تصادفی الیاف خردشده که در لمینت های FRP معمولا استفاده می شود.
  2. الیاف بلند (long fibre mat): محصولی است با توزیع تصادفی فیبرهای بلند. الیاف بلند در کامپوزیت های FRP که مقاومت برشی بین لایه ای بالا نیاز دارند استفاده می شود.
  3. الیاف سطحی (surfacing veil mat): یک محصول نرم است که به عنوان لایه خارجی برای انواع کامپوزیت های FRP  مورد استفاده قرار می گیرد.
  • پارچه (Fabrics)

 محصولی است که از فیبرها/کلاف هایی که به صورت مشخصی پخش شده است ساخته می شود. این محصول به صورت یک جهته (Unidirectional Fabrics)، دو جهته جهته (Bidirectional Fabrics)، هیبرید (Hybrid Fabrics) و چند جهته (Multi-axial Fabrics) وجود دارد.

  1. پارچه های تک جهته (Unidirectional fabrics) از فیبرهای سخت و قوی در یک جهت تشکیل شده است (معمولا طولی).
  2. پارچه های دو جهته (Bidirectional fabrics) جزو معمول ترین محصولات در صنعت کامپوزیت های FRP می باشند. متناسب با مقدار فیبر پخش شده در هر کدام از راستاهای متعامد، مشخصات مقاومت و سختی آن می تواند متوازن یا نامتوازن باشند. این نوع از محصولات می تواند در لمینت ها یا strips های FRP مورد استفاده قرار گیرند.
  3. پارچه های هیبرید (Hybrid fabrics) از انواع مختلفی از الیاف تشکیل شده است. متداول ترین ترکیب ها عبارتند از: شیشه-کربن (الیاف شیشه قیمت معمولی دارند درحالی که الیاف کربن برای مقاومت و سختی مورد استفاده قرار می گیرند) شیشه-آرامید (الیاف شیشه مقاومت برشی خوبی نشان می دهند و الیاف آرامید در برابر ضربه بسیار مقاوم می باشند) کربن-آرامید (هر دو نوع الیاف مقاومت کششی فوق العاده ای دارند ولی الیاف آرامید مقاومت در برابر ضربه را نیز تامین می کنند).
  4. پارچه های چند جهته (Multi-axial fabrics) از کلاف های مختلف الیاف که در زوایای مختلف از ۰ درجه تا ۹۰ درجه پخش شده اند تشکیل شده است.
اشکال-مختلف-الیاف-کربن--تکنوپل
اشکال مختلف الیاف کربن

الیاف شیشه (Glass Fiber)

فیبر شیشه (Glass Fiber) ارزان ترین نوع الیاف بوده و در نتیجه بیشترین استفاده را در مهندسی سازه دارد. از این نوع الیاف گریدهای مختلفی در دسترس می باشد، ولی معمول ترین آن ها E-glass وگران ترین و محکم ترین آن ها R-glass می باشد.

مزایای عمده ی این نوعار الیاف عبارتند از:

  • مقاومت بالا و قیمت قابل رقابت
  • حمل و نقل آسان و سادگی فرآیند استفاده

همچنین معایب عمده ی آن ها عبارتند از:

  • سختی پایین
  • آسیب پذیری در برابر خوردگی ناشی از حملات قلیایی (در ماتریس های سیمانی)

الیاف کربن (Carbon Fiber)

اگرچه الیاف کربن (Carbon Fiber) به نسبت فیبر شیشه از قیمت بالاتری برخوردار هستند ولی مشاهده می گردد فیبرهای کربن در زمینه هابی از مهندسی سازه نظیر ساخت آرماتورهای پیش تنیده برای بتن و پوشش های سازه ای FRP (اف ار پی) جهت تعمیر و مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح، ستون ها و دال ها مورد استفاده قرار می گیرند. روند افزایش استفاده از الیاف کربن را می توان به کاهش سریع قیمت آنها، دانسیته پایین آن ها (وزن پایین) و مقاومت فوق العاده ی آن ها در برابر اثرات محیطی، شیمیایی و دمایی دانست. همچنین الیاف کربن انتخاب ایده آلی برای سازه های حساس به کمانش می باشند.

مزایای عمده ی این نوع الیاف عبارتند از:

  • مقاومت وسختی مشخصه ی بالا
  • پایداری در دماهای بالا
  • مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی

معایب عمده ی آن ها عبارتند از:

  • قیمت بالا (۱۰ – ۳۰ برابر گران تر از شیشه)
  • کرنش کششی نهایی پایین

الیاف آرامید (Aramid Fiber)

الیاف آرامید (Aramid Fiber)  از یک ترکیب مصنوعی به نام پلی آمید آروماتیک ساخته می شود. در حال حاضر الیاف آرامید توسط تعدادی از تولید گننگان تولید شده و معمولا با استفاده از نام تجاری خود بهتر شناخته می شوند (برای مثال Kelver، Twaron) . مقاومت فشاری الیاف آرامید معمولا ۲۰% از مقاومت کششی آن پایین تر می باشد. برخی از انواع الیاف دارای رفتار ترد تحت کشش بوده ولی در برابر فشار شکل پذیر می باشند و می توانند مقدار زیادی از انرژی را جذب کنند. این نوع رفتار، که در هیچکدام از الیاف شیشه و کربن مشاهده نمی شود، مقاومت ضربه ای خوبی را برای آرامید فراهم کرده است. (برای مثال، فیبرهای Kelver، که به صورت منسوج بافته شده است، در جلیقه های ضد گلوله مورد استفاده قرار می گیرد.)

انواع الیاف FRP
انواع الیاف مورد استفاده در کامپوزیت FRP

مشخصات FRP

یک کامپوزیت CFRP تک جهته (UDC) از الیاف پیوسته هم راستا که در داخل ماتریس قرار گرفته تشکیل شده است. مشخصات فیزیکی FRP تابعی از مشخصات فیزیکی فیبر و ماتریس، نسبت حجمی آن ها بوده و تا حدودی نیز به پارامترهای آماری مرتبط با توزیع الیاف وابسته می باشد. الیاف مورد استفاده در FRP معمولا دارای سطح مقطع دایره ای با تغییرات اندک در مقدار اندازه قطر می باشند. از آنجایی که خصوصیات در دو جهت طولی و عرضی الیاف بسیار با یکدیگر متفاوت می باشند، کامپوزیت FRP تک جهته کاملا غیر ایزوتروپیک می باشد.
ویژگی های الاستیک معیاری از سختی یک ماده می باشد. در کامپوزیت FRP تک جهته، سختی توسط الیاف فراهم می شود. حال آنکه نقش ماتریس جلوگیری از خمش جانبی الیاف می باشد.
مقاومت کامپوزیت FRP کاملا به جهت بار وارده بر آن و جهت توزیع الیاف به نسبت بار اعمال شده بستگی دارد. همچنین مقاومت FRP به نوع بارگذاری (کششی و یا فشاری) وابسته می باشد.
یکی از خصوصیات بسیار خوب کامپوزیت های FRP مقاومت کششی بالای آن می باشد. در این حالت کامپوزیت در مقدار کرنش گسیختگی خود فیبر گسیخته می شود.
در کمپوزیت های تک جهته که تحت بارگذاری فشاری به موازات الیاف قرار گرفته اند، کمانش های میکرو (Microbuckling) یکی از مکانزیم هایگسیختگی معمول می باشد.

جنس مدول الاستیسیته(Gpa) مقاومت کششی(Mpa) حد نهائی کرنش کششی (%)
کربن
مقاومت زیاد ۲۳۵ – ۲۱۵ ۴۸۰۰ – ۳۵۰۰ ۲ – ۱٫۴
مقاومت بسیار زیاد ۲۳۵ – ۲۱۵ ۶۰۰۰ – ۳۵۰۰ ۲٫۳ – ۱٫۵
مدول زیاد ۵۰۰ – ۳۵۰ ۳۱۰۰ – ۲۵۰۰ ۰٫۹ – ۰٫۵
مدول بسیار زیاد ۷۰۰ – ۵۰۰ ۲۴۰۰ – ۲۱۰۰ ۰٫۴ – ۰٫۲
شیشه
E ۷۰ ۳۰۰۰ – ۱۹۰۰ ۵
S ۹۰ – ۸۵ ۴۸۰۰ – ۳۵۰۰ ۵٫۵ – ۴٫۵
آرامید
مدول متوسط ۸۰ – ۷۰ ۴۱۰۰ – ۳۵۰۰ ۵ – ۴٫۳
مدول زیاد ۱۳۰ – ۱۱۵ ۴۰۰۰ – ۳۵۰۰ ۳٫۵ – ۲٫۵

چگالی

چگالی مصالح FRP در محدوده ۱۲۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است که ۴ تا ۶ بار کمتر از چگالی فولاد می باشد این کاهش چگالی می تواند منجر به کاهش هزینه حمل ونقل، آسانی در جابجایی مصالح وهمچنین کاهش بار مرده سازه ناشی از تقویت گردد.

چگالی مواد FRP رایج بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب

کامپوزیت آرامید کامپوزیت شیشه کامپوزیت کربن فولاد
۱٫۲-۱٫۵ ۱٫۵-۱٫۶ ۱٫۲-۲٫۱ ۷٫۹

مزایا و معایب مواد کامپوزیت FRP

امروزه مواد کامپوزیت FRP (اف ار پی) به عنوان یک گزینه ی قابل اعتماد در بسیاری از صنایع همچون خودرو سازی، مهندسی عمران، مهندسی پزشکی و… محسوب می شود. از مزایای این نوع از مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقاومت مشخصه ی بالا (نسبت مقاومت به دانسیته)
  • سختی مشخصه ی مناسب (نسبت مدول الاستیک به دانسیته)
  • کامپوزیت FRP  موادی با چگالی پایین هستند
  • مقاوم در برابر خستگی
  • پایداری ابعادی
  • مقاوم در برابر خوردگی
  • غیر رسانای الکتریکی
  • شفافیت الکترومغناطیسی
  • انتقال نور و نیمه شفاف
  • ساخت و تعمیر مقرون به صرفه

البته ناگفته نماند که در کنار مزایای ذکر شده این نوع مواد دارای معایبی نیز هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شکل پذیری پایین
  • مقادیر متفاوت مقاومت و مدول در تنش و فشار
  • رفتار غیرایزوتروپیک
  • تحت تاثیر قرار گرفتن مشخصات مکانیکی به شدت کرنش، دما و مدت بارگذاری
  • حساسیت به شرایط محیطی
  • متاثر از اثرات آتش و حرارت
  • متاثر از تشعشع UV

محصولات کامپوزیت FRP چگونه ساخته می شود؟

روش های مختلفی برای ساخت پلیمرهای مسلح شده با الیاف در اشکال مختلف وجود دارد. این روش ها عبارتند از:  روش پولتروژن (pultrusion)، روش قیطان بافی (braiding)، روش دستی (hand lay-up)، روش رشته پیچی (filament winding)، روش قالب گیری (moulding).  در این بخش روش های پولتروژن، دستی و رشته پیچی که در صنعت مهندسی عمران بسیار کاربرد دارد شرح داده می شود.

روش پولتروژن (Pultrusion)

فرآیند تولید Pultrusion معمولا برای ساخت میلگردهای FRP، میله ها، کابل پیش تنیده، ورق های FRP (اف ار پی) و مقاطع سازه ای مورد استفاده قرار می گیرد. تکنیک مورد استفاده کاملا مکانیزه بوده و در نتیجه به لحاظ اقتصادی کاملا مقرون به صرف می باشد.

در این فرآیند الیاف خام از داخل یک حمام رزین عبور کرده و سپس با اعمال فشار و حرارت مناسب توسط قالب شکل دهی (shaping and heating die)، کامپوزیت پلیمری تولید می شود و پس از آن به طول های مورد نیاز برش داده می شود.

گرافیک روش پولتروژن -تکنوپل

روش پولتروژن -تکنوپل
ساخت کامپوزیت FRP به روش پولتروژن

روش دستی (Hand Lay-up)

روش hand lay-up ،که بعضی اوغات به آن wet lay-up می گویند، یکی دیگر از روش های ساخت کامپوزیت FRP می باشد که معمولا برای پوشش سطح خارجی اعضای سازه ها جهت مقاوم سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش یک قالب صلب با رزین پوشیده می شود و یک غلطک برای فشردن فیبرها (معمولا به شکل یک صفحه یا پارچه های الیاف خام) داخل رزین مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی موارد برای اطمینان از آغشته شدن کامل فیبرها به رزین، مقداری رزین اضافی به سطح خارجی فیبرها افزوده می شود. لایه های اضافی مواد FRP برای بدست آوردن ضخامت مورد نظر می تواند بر روی یکدیگر اضافه گردد. در هنگام مقاوم سازی سازه، به عنوان مثال مقاوم سازی سازه های یک ستون بتنی، قالب مورد استفاده همان عضو سازه ای نیازمند مقاوم سازی می باشد. مساله ی کنترل کیفیت در این روش از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و برخی مواقع کارگرهای با مهارت نیاز می باشد.

روش دستی -تکنوپل

مقاوم-سازی-با-frp-به-روش-دستی--تکنوپل
مقاوم سازی با FRP به روش دستی

روش رشته پیچی (Filament Winding)

در این فرآیند خودکار، فیبرهای خام با استفاده از قرقره به داخل مخزن رزین فرستاده شده و به دور یک میله محور دوار پیچیده می شوند. قرارگیری فیبرها بر روی میله محور با استفاده از یک کامپیوتر کنترل شده، امکان قرار گیری فیبرها با بالاترین دقت و با انواع راستای دلخواه را فراهم می سازد.با تغییر راستای فیبر، اعضای دورپیچ شده می توانند با انواع خصوصیات مکانیکی متفاوت و مناسب برای کاربردهای خاص تولید شود. از این روش می توان در ساخت قالب درجا برای شمع های بتنی، لوله ها و تویوب های توخالی FRP استفاده کرد.

گرافیک روش رشته پیچی -تکنوپل

روش-رشته-پیچی-تکنوپل
ساخت کامپوزیت FRP روش رشته پیچی

کاربرد کامپوزیت FRP چیست؟

در سال های اخیر استفاده از مواد کامپوزیت FRP در تعداد بیشماری از صنایع همچون هوا و فضا، خودروسازی، صنایع دریا و ساخت و ساز به طرز چشمگیری رشد پیدا کرده است. در حال حاضر، قسمت عمده ای از محصولات صنعتی و اجزا مکانیکی از این نوع مواد، در مقایسه با فلزاتی همچون آلومینیوم و فولاد، ساخته می شود.

صنعت خودرو

مواد کامپوزیتی برای مدت طولانی در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. برای اولین بار در دهه ی ۱۹۴۰، از این نوع مواد برای ساخت قطعات ماشین ها استفاده شد. ماشین Stout 46، محصول مشترک Owens Corning and William Stout، به عنوان اولین نمونه ماشین ساخت شده از کامپوزیت در دنیا شناخته می شود. در ساخت بدنه و air suspension این ماشین که در سال ۱۹۴۵ معرفی گردید، از فایبرگلاس استفاده شده بود. در سال ۱۹۴۱ کمپانی مک لارن، MclAREN MP4/1 را که در ساخت آن از کامپوزیت فیبر کربن (CFRP) استفاده کرده بود، به دنیای مسابقات اتوموبیل رانی فرمول یک معرفی کرد.

ماشین-مک-لارن--تکنوپل
MclAREN MP4/1، اولین ماشین مسابقه با بدنه کامپوزیت از جنس فیبر کربن (CFRP)

امروزه بدنه ماشین های مسابقات اتوموبیل رانی فرمول یک، بدلیل وزن پایین و برای بالا بردن ایمنی راننده، تماما از الیاف کربن ساخته می شود. همچنین در ساخت قطعاتی مانند سپر اتومبیل و حتی بدنه وسایل نقلیه ای که امروز در جاده ها می بینیم از کامپوزیت های FRP استفاده می گردد.

صنعت هوا و فضا

اشتیاق سیری ناپذیر صنعت هوا و فضا برای بهبود عملکرد هواپیماهای نظامی و تجاری، همواره محرک توسعه مواد سازه ای با عملکرد بالا و بهبود یافته می باشد. کامپوزیت FRP یکی از آن دسته موادی است که نقش مهمی را در تجهیزات مورد استفاده در این صنعت در حال و آینده بازی می کند. این مواد با دارا بودن ویژگی هایی همچون مقاومت فوق العاده و نسبت سختی به دانسیته و خصوصیات فیزیکی عالی بسیار مناسب استفاده در صنایع هوانوردی و فضایی می باشد.

در ابتدا مواد کامپوزیت در ساخت سازه های فرعی (secondary structure) استفاده می شد، ولی با پشرفت علم و توسعه این نوع از مواد، استفاده از آن ها در ساخت سازه های اصلی مانند بال ها و بدنه هواپیما افزایش پیدا کرد. هر چند در ابتدا درصد وزن سازه ای کامپوزیت های استفاده شده در ساخت هواپیما بسیار کم بود، برای مثال در ساخت هواپیمای F15 تنها دو درصد از وزن سازه هواپیما را مواد کامپوزیت تشکیل می داد، این مقدار به ۱۹ درصد در هواپیمای F18 و ۲۴ درصد در هواپیمای F22 رسید.

استفاده از مواد کامپوزیت FRP در ساخت هواپیماهای مسافربری و تجاری بعلت کاهش وزن بدنه هواپیما و کاهش سوخت مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه های مرتبط جذاب می باشد. در سال ۱۹۸۳ کمپانی ایرباس برای اولین بار در ساخت سکان هواپیمای تجاری A300 و A310 و در ادامه در سال ۱۹۸۵ در ساخت تیغه دم عمودی از مواد کامپوزیت استفاده کرد.

سوالات متداول

کامپوزیت FRP چیست؟

کامپوزیت FRP یا پلیمرهای مسلح شده با الیاف، یک نوع کامپوزیت دو جزیی خاص می باشد که از الیاف با مقاومت بالا آغشته به یک ماتریس پلیمری تشیکل شده است.

وظیفه ماتریس ها در کامپوزیت FRP چیست؟

پیوند فیبرها به یکدیگر ، محافظت فیبرها از ساییدگی و آسیب دیدگی محیطی ، جداسازی و پخش فیبرها داخل کامپوزیت ، انتقال نیرو بین بین هرکدام از فیبرها

مزایای کامپوزیت FRP چیست؟

مقاومت مشخصه ی بالا (نسبت مقاومت به دانسیته) ، سختی مشخصه ی مناسب (نسبت مدول الاستیک به دانسیته) ، کامپوزیت FRP موادی با چگالی پایین هستند ، مقاوم در برابر خستگی ، پایداری ابعادی ، مقاوم در برابر خوردگی ، غیر رسانای الکتریکی ، شفافیت الکترومغناطیسی ، انتقال نور و نیمه شفاف ، ساخت و تعمیر مقرون به صرفه

انواع الیاف مختلف FRP چیست؟

کربن ، شیشه ، آرامید

5/5 - (25 امتیاز)

۲۱ دیدگاه برای “از کامپوزیت FRP چه میدانید؟

  1. صفایی گفته:

    عرض سلام و خسته نباشید
    برای کنترل کیفیت و چسبندگی الیاف به سطوح چه راهکار هایی وجود دارد و این کنترل در چه زمانی باید انجام شود ؟

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام از آنجایی که کیفیت، یکپارچگی و عملکرد کلی سیستم های مقاوم سازی FRP تا حد زیادی بستگی به چسبندگی سیستم FRP به سطح بتنی دارد در فاصله زمانی کمی بعد از نصب FRP لازم است حتما تست Pull Off انجام شود تا از عملکرد صحیح سیستم مقاوم سازی FRP اطمینان حاصل شود.
      برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سیستم مقاوم سازی FRP و کاربرد آن مراجعه کنید.

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام
      ترکیبات شیمیایی الیاف کربن با الیاف شیشه با هم متفاوت است و هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب است.
      الیاف شیشه استحکام و سختی مناسبی دارد، خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ می‌کند، مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارد و نسبتاً ارزان است.
      الیاف کربن ضریب الاستیک نسبتاً بالایی درمقایسه با الیاف شیشه دارد. ضریب انبساط گرمایی این نوع الیاف‌ها در دماهای متفاوت کم می‌باشد که این مسئله باعث پایداری طولی و اندازهٔ الیاف‌ کربن در دماهای مختلف می‌گردد.

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      حفاظت در برابر نور ماوراء بنفش ، حفاظت از بریدگی و خرابکاری ، حفاظت در برابر ضربه ، سایش ، مواد شیمیایی و آتش و حرارت
      برخی از دلایل استفاه از پوشش محافظ برای کامپوزیت FRP می باشد

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      کامپوزیت FRP در صورتی قابل استفاده است که گواهی تایید خصوصیات مصالح و مشخصات تمام موارد استفاده در آن توسط سازنده ارائه شود. در صورت پیچیدگی و نیاز پروژه آزمایش های اضافی را میتوان روی مصالح انجام داد

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      پالتروژن یکی از روش‌هایی است که برای ساخت کامپوزیت‌هایی با خواص مکانیکی بالا که قابل رقابت با مواد سنتی و مهندسی اند، طراحی شده‌است
      انواع لمینیت، ناودانها ، قابها، فنرهای خودرو، چوبهای ماهی گیری، تیرآهن، دسته های چکش، تیرک چادر، چوب گلف، چوب اسکی، راکت تنیس و دیگر شکلهای پروفیلی می توان در این روش ساخت.

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      ابتدا یک لایه پرایمر بر روی سطح بتن کشیده، سپس بتونه و پر کننده اپوکسی را بر روی آن کشیده و لایه پوشش رزین یا چسب را کشیده ، سپس ورقه فیبر را چسبانده و بر روی آن یک لایه پوشش چسب کشیده و در نهایت پوشش محافظ وجود دارد.

  2. دوستی گفته:

    با سلام
    مواد اولیه استفاده شونده در ساخت کامپوزیت های FRP چه موادی هستند ؟ و دارای چه خاصیت و ویژگی ای می باشند ؟

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      الیاف کربن در مقادیر تجاری از سه ماده اولیه ابریشم مصنوعی، پلی اکریلونیتریل، قیر حاصل از پالایش نفت خام ساخته میشوند
      که الیاف کربن ساخته شده از پلی اکریلونیتریل بیشترین مقاومت کششی را در بین مواد تشکیل دهنده الیاف کربن می باشد.

  3. حسین پور گفته:

    با عرض سلام و خسته نباشید
    محبوس سازی ستن های مکعبی نسب به ستون های گرد چگونه می باشد ؟ و نتیجه استفاده الیاف بر روی کدام یک از آنها تاثیر بیشتری دارد ؟

    • هادی امامی پور گفته:

      با سلام و احترام
      میزان تاثیر عمل محبوس سازی در نمونه های استوانه ای بیشتر ازنمونه های مکعبی می باشد
      و در صورتیکه زاویه گوشه های نمونه های مکعبی ۹۰ درجه (تیز گوشه) بوده و یا با شعاع کم انحناباشند الیاف FRP وارد عمل نخواهند شد و قبل از اینکه تاثیری داشته باشند نمونه خواهد شکست.

  4. کامبیز سهرابی گفته:

    با سلام و خسته نباشید
    برای مقاوم سازی با کامپوزیت FRP و تقویت فشاری اعضای بتنی جهت الیاف FRP چگونه باید باشد ؟

  5. عباس وکيلي گفته:

    سلام
    ماتریس پلیمری مورد استفاده در میله های پلاستیکی تقویت شده با FRP از چه موادی تشکیل شده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل