對(duì)于土木工程用增強(qiáng)混凝土的GFRP箍筋而言,西安玻璃鋼雕塑采用玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性聚氨酯拉擠技術(shù)制備出的GFRP直筋,在需要彎曲的部位,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二次加熱、加壓,然后彎曲成型,最后冷卻到常溫而定型,因而彎曲部位形狀基本可以保持圓形或橢圓形,且彎曲部位能夠承受一定的壓力和彎矩,由此制備出的箍筋,會(huì)比傳統(tǒng)采用玻璃纖維浸漬熱固性樹脂,然后用模壓方式生產(chǎn)得到的箍筋,具備更好的性能且成本更低。
玻璃纖維含量(體積分?jǐn)?shù))為59%的玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性聚氨酯材料的拉伸強(qiáng)度、拉伸模量、彎曲強(qiáng)度、彎曲模量高于玻璃纖維含量(體積分?jǐn)?shù))為75%的玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性聚丙烯材料對(duì)應(yīng)的性能,并且西安玻璃鋼雕塑高于GB50608-2010標(biāo)準(zhǔn)要求的熱固性GFRP筋較低性能指標(biāo)。
對(duì)比聚丙烯和聚氨酯,聚丙烯能夠耐受混凝土的堿性,而聚氨酯則容易被混凝土的強(qiáng)堿性降解,因而玻璃纖維増強(qiáng)熱塑性聚氨酯制備岀的直筋和箍筋,都需要在其表面再次涂覆耐混凝土堿性的抗腐蝕層,此復(fù)合材料的熱變形溫度、玻璃化溫度較低,對(duì)抗腐蝕層材料及涂裝工藝限制很多。
此外,玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性聚氨酯材料的拉擠速度與玻璃纖維增強(qiáng)熱固性樹脂接近,西安玻璃鋼雕塑對(duì)應(yīng)速度的1/100~1/50,這是由熱塑性聚氨酯通過(guò)反應(yīng)達(dá)到的分子鏈、分子量增長(zhǎng)速度決定的,此方面反應(yīng)與熱固性樹脂交聯(lián)類似,因而速度受到限制。