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CSTPCD 北大核心
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摘要:以定向刨花板(OSB)或结构胶合板为面板,聚氨酯保温板为芯板,制备结构用木质保温板(SIPs),探究面板种类和芯板厚度对SIPs力学性能的影响.结果表明:不同材料面板和不同厚度芯板制备的SIPs,力学荷载值均可满足ANSI/APA PRS 610.1-2013标准要求;结构胶合板为面板的SIPs极限荷载值高于OSB面板SIPs;随着芯板厚度的增加,SIPs的极限荷载值逐渐增加;聚氨酯保温板可以替代聚苯乙烯保温板(EPS)制备SIPs....
摘要:论述单组份聚氨酯(PURd)、双组份异氰酸酯(MDI-A和MDI-B)以及间苯二酚(PRF)4种胶黏剂对兴安落叶松胶合木耐久性和力学性能方面的影响,对比、分析不同胶合木的剪切强度和剥离率.结果表明:耐久性方面,间苯二酚类胶黏剂胶合性能明显优于聚氨酯类胶黏剂;在抗剪方面,间苯二酚胶黏剂略优于聚氨酯类胶黏剂;不同来源的同种类胶黏剂由于参数不同胶合强度存在差异.以上研究可为选择和使用胶黏剂提供技术参考....
摘要:采用单组分聚氨酯(PUR),A型双组分异氰酸酯(MDI-A),B型双组分异氰酸酯(MDI-B)和间苯二酚(PRF)4种结构胶黏剂,相邻层板接头距离分别设为0,50,150,300 mm以及仅在最下面两层板间距离为50 mm的5种指接接头分布模式,制作成以兴安落叶松和日本落叶松为原材料的胶合木试样,并按照标准进行胶层剪切试验、剥离试验和足尺抗弯试验,以探究胶合木层积用胶黏剂对胶合面胶合性能的影响,以及层积方向上相邻层指接接头分布对胶合木抗弯破坏行为的影响.结果表明:4种结构胶黏剂中,PRF胶合性能最优;层间接头分布距离为300 mm时,抗弯试验中指接接头的破坏几率最低....
[期刊论文] 刘晓娜 周海宾
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CSTPCD 北大核心
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摘要:木质SIPs建筑体系具有优异的节能性和结构性能,回顾木质SIPs的发展历程,总结木质SIPs的产品优势、标准规范和国内外研究现状,分析相关产业发展政策推动下木质SIPs的发展前景,对我国绿色环保建筑的发展具有重大意义....
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北大核心 CSTPCD CBST
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摘要:2D应力波技术是一种木材内部缺陷的现场无损诊断技术,常用于传统木结构中梁、柱等木构件的材质勘查.但是在实际操作过程中发现,2D应力波的检测区域常与损伤的实际区域不一致,影响了木构件材质的准确评估.笔者采用2D应力波技术,以木构件内部裂缝损伤为研究对象,研究了应力波传感头与裂缝损伤的相对位置、裂缝损伤自身状态等因素对2D应力波图像特征的影响.研究结果表明,2D应力波图像与木材内部损伤和传感器相对位置均有密切关系,且损伤程度显著影响2D应力波检测的准确性....
[专利] 发明专利 CN201710604991.8
摘要:本发明提供了一种结构用木质保温板及其制备方法与应用,所述的结构用木质保温板包括两张定向刨花板面材与聚氨酯芯材,所述,定向刨花板面材与聚氨酯芯材通过胶黏剂粘合成一体。本发明的结构用木质保温板具有轻质、高强、节能环保、安装迅速等特点,可广泛用作商业和民用建筑的墙体、楼板和屋盖等结构构件。
[硕士论文] 刘晓娜
木材科学与技术 中国林业科学研究院 2018(学位年度)
摘要:结构用木质保温板(简称SIPs),是一种集保温和结构为一体的高强度三层复合板材,具有质轻高强、安装方便、保温节能等优点。本文采用定向刨花板(OSB)和结构胶合板为面层,聚氨酯板为芯层,胶黏剂选用单组份聚氨酯结构胶,优化SIPs制备工艺,探究测试条件以及结构组成对SIPs力学性能的影响,最后通过ABAQUS有限元软件对力学性能进行建模分析,验证有限元模型的准确性。主要研究内容及试验结果如下:
  (1) SIPs芯层材料聚氨酯板的密度应不低于40kg/m3;胶黏剂宜选用单组份聚氨酯结构胶,施胶量为180g/m2(单面)。制备SIPs的最佳冷压压力,应选择聚氨酯板应力-应变图中弹性极限范围内的最大压力。芯层密度为40kg/m3时最佳冷压压力是160kPa。
  (2)构件的面内和面外抗弯性能随跨高比的增加而减小。面内抗弯测试的跨高比分别为6、11和15时,平均极限荷载值为40.05kN、30.05kN和28.24kN;面外抗弯测试的跨高比分别为7.5、13、16和18时,平均极限荷载值为2.89kN、2.12kN、1.87kN、1.84kN。
  (3)面内抗弯测试、横向抗弯测试和竖向抗压测试中,随测试加载速率的增加,构件的极限荷载增大。面内抗弯测试时,加载速率为2.00mm/min的荷载值比加载速率为0.50mm/min的荷载值大8.00%;横向抗弯测试时,加载速率为10.00kN/min比加载速率为2.50kN/min的荷载值大11.02%;竖向抗压测试时,构件在1-2min中破坏的极限荷载值比在8-15min破坏的极限荷载值大33.80%。
  (4)采用ASTM E72和ISO22452标准对墙体进行力学测试,试验得到的极限荷载值不同。横向抗弯性能的荷载值分别为17.12kN和16.56kN,竖向抗压性能的荷载值分别为196.85kN和189.69kN,水平抗侧性能的荷载值分别为29.42kN和31.11kN。一次连续加载方法比逐级加载方法得到的极限荷载值大,不同蠕变效应导致测试荷载值不同。
  (5) SIPs面层力学强度对其强度起主要贡献。结构胶合板作面层的SIPs构件,其面内抗弯性能、横向抗弯性能、竖向抗压性能和水平抗侧性能的极限荷载分别是58.86kN、17.74kN、224.38kN和28.04kN,OSB作面层的极限荷载分别是30.64kN、15.87kN、196.85kN和27.74kN。结构胶合板作面层的SIPs构件的力学性能高于OSB作面层的构件,面层强度越高SIPs的力学性能越高。
  (6) SIPs构件的力学性能随芯层厚度的增加而增大。当芯层厚度为90mm、110mm和150mm时,面内抗弯性能测试极限荷载分别为29.96kN、30.64kN、41.67kN;横向抗弯性能测试极限荷载分别为14.89kN、15.87kN、17.30kN;竖向抗压性能测试的极限荷载分别为169.11kN、196.85kN、230.09kN;水平抗侧性能测试的极限荷载分别为27.71kN、29.42kN、33.39kN。横向抗弯测试中,芯层厚度为150mm比90mm的荷载值大16.19%;竖向抗压测试中,芯层厚度为150mm比90mm的荷载值大36.06%;水平抗侧测试中,芯层厚度为150mm比90mm的荷载值大20.50%。
  (7)610mm×2440mm模块、1220mm×2440mm模块、1220mm×1220mm模块组合制备的SIPs剪力墙,其水平抗侧性能荷载分别为36.63kN、41.58kN和41.15kN。模块组合不同导致其破坏模式不同,在模块拼接处会发生挤压错位。
  (8)不同跨高比构件发生的破坏类型存在差异。面外抗弯测试中,跨高比小于18时构件发生芯层剪切破坏,当大于或等于18时,面层与芯层在胶层位置发生分离;面内抗弯测试破坏主要发生在构件与支座接触位置,钉连接发生破坏,面层被压溃。不同面层材料和芯层厚度制备SIPs构件的破坏模式基本一致。横向抗弯测试的破坏主要是靠近试件端部的芯层发生剪切;竖向抗压测试的破坏主要是芯层断裂;水平抗侧性能测试的破坏主要发生在抗拔连接位置,抗拔装置的钉连接失效,面层与墙骨上拔。
  (9)通过ABAQUS有限元软件模拟SIPs构件的力学性能测试,该模拟方法具有可行性。分别对面内抗弯测试和竖向抗压测试建模分析,两种测试的相对误差为8.35%和10.41%。
摘要:以兴安落叶松和日本落叶松为研究对象,探究胶合木层积用胶黏剂种类对胶合面胶合性能的影响,层积方向上相邻层指接接头分布对胶合木抗弯破坏行为的影响.采用两类共四种结构胶粘剂和五种指接接头分布模式进行胶合木试样制作,并按照标准进行胶层剪切试验、剥离试验和足尺抗弯测试.试验结果表明:同种胶黏剂不同来源间胶合性能存在显著差异,间苯二酚胶黏剂(PRF)胶合性能优于聚氨酯胶黏剂(PUR);为有效降低胶合木在荷载作用下指接接头的破坏几率,层间接头分布距离宜不小于300mm.
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