中國報告大廳網訊,纖維複合材料因其輕質高強、耐腐蝕及抗疲勞等優異性能,在交通建設領域展現出巨大的應用潛力。隨著技術的不斷進步和環保要求的日益提高,纖維複合材料在橋樑、道路、港口航道、軌道交通及交通附屬工程等方面的應用逐漸增多。然而,其在實際應用中仍面臨諸多挑戰,如性能改善、設計規範制定及質量檢測等。本文將探討纖維複合材料在交通建設行業中的應用現狀、未來趨勢及面臨的挑戰。
《2025-2030年中國航空碳纖維複合材料行業運營態勢與投資前景調查研究報告》指出,纖維複合材料(Fiber Reinforced Polymer,FRP)由纖維材料和基體材料組成,具有多種顯著優勢。其比強度與比剛度較大,玻璃纖維複合材料的相對密度約為1800kg/m³,僅為碳鋼的25%,但抗拉強度已接近碳素鋼,甚至能媲美特種合金鋼。此外,纖維複合材料還具有良好的力學特性可設計性、抗疲勞能力、減振性能、安全性、隔熱隔聲性能、絕緣性以及耐化學腐蝕性。這些特性使其在交通建設領域具有廣闊的應用前景。
(一)纖維複合材料在橋樑結構中的應用
複合材料橋面板:與傳統水泥橋面板相比,纖維複合材料橋面板具有自重輕、安裝便捷及耐疲勞損壞等優點。例如,採用輕質玻璃纖維增強複合材料(GFRP)夾心橋面板進行雙車道擴展時,可顯著節約交通中斷時間,並滿足結構性能設計要求。
全複合材料橋樑:全複合材料橋樑具有電氣絕緣、強度比高、維護費用低等特點,但受限於較高的加工成本與回收處理工藝水平較低,目前尚未普及。
加固橋樑結構:FRP加固工藝操作便捷、補強效果顯著且造價較低,已廣泛應用於橋樑結構加固,有效提高了橋樑的抗彎承載性能和耐久性能。
FRP筋與FRP索:FRP材料製成的筋材與索材可替代鋼筋與預應力鋼筋,具有輕質高強、耐腐蝕、抗疲勞等特性,適用於沿海等腐蝕環境條件下的橋樑結構。
(二)纖維複合材料在道路工程中的應用
管涵:玻璃纖維增強熱固性樹脂管(玻璃鋼管)具有良好的應用潛力,比普通鋼筋混凝土管更有優勢,可用於壓力或重水力運輸。
土工布或格柵:玻璃纖維土工格柵與瀝青路結合能力好,可有效抑制瀝青道路病害,提升道路服役年限。
道路護欄:纖維複合材料製備的護欄結構克服了傳統護欄的缺陷,具有可回收優勢,國外應用已較為成熟,國內正處於推廣階段。
(三)纖維複合材料在港口航道工程中的應用
碼頭防護樁:纖維複合材料製成的碼頭防護樁可進行裝配式施工,具有抗腐蝕、免維護等優勢,能有效降低船體受損程度。
板樁:纖維複合材料製成的折線型板樁具有良好的剛度、強度與穩定性,施工便捷,維護成本低,有利於環境保護。
防船撞設施:自浮式複合材料防撞設施具有抗腐蝕、成本較低、自適應水位及吸能效應明顯等特性,維修與更換操作便利。
(四)纖維複合材料在軌道交通工程中的應用
複合材料軌枕:在國外,複合材料軌枕的應用已較為成熟,具有良好的性能和廣泛的應用案例。
地鐵隧道內部設施:複合材料製備的電纜支架、疏散平台與地鐵護罩等,可適應地鐵隧道潮濕環境,避免鏽蝕與電化學腐蝕問題,減輕運營維護工作量。
(五)纖維複合材料在交通附屬工程中的應用
踏步盲道板:纖維複合材料製備的片狀模塑料(SMC)具有輕質高強、耐腐蝕等特點,可製成適應不同車站風格的盲道板。
聲屏障:複合材料聲屏障輕質高強、吸聲性好,可改善傳統金屬材料易腐蝕、維護頻繁等問題。
標牌、防眩板:複合材料製成的標牌具有良好的設計靈活性和自重輕的特點,有助於降低安裝難度,具有防偷盜作用。
儘管纖維複合材料在交通建設領域具有諸多優勢,但其應用仍面臨一些挑戰。纖維複合材料行業現狀分析指出,目前,纖維複合材料的產業水平整體上遠落後於西方已開發國家,主要問題包括產學研環節脫離、自主創新能力較差、政策引導與統籌規劃不足等。此外,纖維複合材料在實際應用中還存在層間抗剪性能弱、長期耐溫性差、成本高昂、彈模低、構件連接複雜以及易老化等問題。因此,未來需要加強以下幾個方向的研究工作:
性能改善:針對交通建設行業大多處於室外環境的特點,開展纖維複合材料性能改善研究,以實現其更廣泛的應用。
設計規範及標準制定:完善複合材料設計規範及標準,解決設計人員在採用纖維複合材料時的不規範現象,確保應用效果的可靠性。
質量檢測機構建立:建立專業化的質量檢測機構,保證纖維複合材料在交通建設行業中的規模化應用質量,避免因材料質量問題導致的工程風險。
纖維複合材料以其輕質高強、耐腐蝕、抗疲勞等突出性能,在交通建設領域展現出廣闊的應用前景。從橋樑結構到道路工程,從港口航道到軌道交通,再到交通附屬工程,纖維複合材料的應用不斷拓展。然而,其在實際應用中仍面臨諸多挑戰,需要在性能改善、設計規範制定及質量檢測等方面加強研究。隨著技術的不斷進步和政策的有力支持,纖維複合材料有望在未來交通建設中發揮更大的作用,為實現交通工程的減量化、功能化與環保化做出重要貢獻。