نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی و نویسنده مسئول، دانشگاه زابل، ایران

2 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، زابل، ایران

3 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، زابل، ایران

چکیده

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی الوار تراشه موازی (PSL) ساخته شده از ضایعات نی و الوار روکش لایه­ای (LVL) حاصل از چوب صنوبر با پلیمر تقویت‌شده با الیاف شیشه (FRP) و رزین اپوکسی انجام شده است.
مواد و روش­ها: متغیرمستقل الیاف GFRP در LVL و PSL و مقایسه آنها با حالت عدم استفاده از GFRP بود. ویژگی­های مکانیکی تخته‌های ساخته‌شده شامل مقاومت خمشی (MOR) و مدول‌الاستیسیته (MOE) در پهنا و لبه نمونه آزمونی، مقاومت برشی، مقاومت فشاری موازی با الیاف، مقاومت فشاری عمود بر الیاف، چسبندگی داخلی و مقاومت نگهداری پیچ به­عنوان متغیرهای وابسته بررسی شدند. نتایج به‌دست‌آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی توسط نرم‌افزار SPSS)) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: نشان داد در همه ویژگی­های مکانیکی مورد مطالعه، استفاده از GFRP موجب تقویت ویژگی­های مکانیکی در پانل­های PSL و LVL گردید. برای LVL اثر تقویت نمونه­ها با GFRP برای مدول گسیختگی در سطح یک درصد معنی دارشد و MOR برای پهنا و لبه نمونه­های آزمونی به ترتیب افزایش 93% و 59% را نشان داد. مقدار MOE در هنگام تقویت با GFRP برای پهنا و لبه نمونه­های آزمونی PSL به ترتیب افزایش 6/89 و 132 درصدی را نشان داد. برای LVL، مقدار MOE پهنا و لبه نمونه آزمونی پس از تقویت افزایش 54 و 5/95 درصدی داشته است. تقویت نمونه­های آزمونی PSL موجب بهبود مقاومت برشی آنها به میزان 31 درصد شده است حال‌آنکه این مقدار برای LVL تنها 5/2 درصداست. در آزمون چسبندگی داخلی تقویت با GFRP موجب بهبودی 92 درصدی مقاومت چسبندگی داخلی نمونه­ها شد. مقاومت نگهداری پیچ در اثر تقویت نمونه­های آزمونی با GFRP تا 27 درصد بهبود یافت.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان اظهار داشت که استفاده از الیاف شیشه و رزین اپوکسی به نحو چشم­گیری بر مقاومت­های مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از نی و تخته الوار لایه‌ای تأثیر مثبت داشته و امکان بهره­گیری از مواد اولیه نه‌چندان مرغوب نظیر نی و ضایعات لایه­های چوبی صنوبر را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-André, A. and Kliger, R., 2009. Strengthening of timber beams using FRP, with emphasis on compression strength: a state of the art review. In Proceedings of the Second Official International Conference of International Institute for FRP in Construction for Asia-Pacific Region APFIS (pp. 193-202).
-Borri, A., Corradi, M. and Grazini, A., 2003. FRP reinforcement of wood elements under bending loads. In Proceedings of the 10th International Conference on Structural Faults+ Repair, London, UK (Vol. 13).
-Borri, A., Corradi, M. and Grazini, A., 2005. A method for flexural reinforcement of old wood beams with CFRP materials. Composites Part B: Engineering, 36(2), 143-153.
-Campilho, R.D.S.G., De Moura, M.F.S.F., Barreto, A.M.J.P., Morais, J.J.L. and Domingues, J.J.M.S., 2010. Experimental and numerical evaluation of composite repairs on wood beams damaged by cross-graining. Construction and Building Materials, 24(4), 531-537.
-Cheng, F. and Hu, Y., 2011. Nondestructive test and prediction of MOE of FRP reinforced fast-growing poplar glulam. Composites science and technology, 71(8), 1163-1170.
-Corradi, M., Vemury, C.M., Edmondson, V., Poologanathan, K. and Nagaratnam, B., 2021. Local FRP reinforcement of existing timber beams. Composite Structures, 258, 113363.
-Corradi, M., Speranzini, E., Borri, A. and Vignoli, A., 2006. In-plane shear reinforcement of wood beam floors with FRP. Composites Part B: Engineering, 37(4-5), 310-319.
-Dagher, H.J. and Lindyberg, R., 2000. FRP-wood hybrids for bridges: a comparison of E-glass and carbon reinforcements. In Advanced Technology in Structural Engineering (pp. 1-8).
-De la Rosa García, P., Escamilla, A.C. and García, M.N.G., 2013. Bending reinforcement of timber beams with composite carbon fiber and basalt fiber materials. Composites Part B: Engineering, 55, 528-536.
-Dumitrascu, A.E., Lunguleasa, A., Salca, E.A. and Ciobanu, V.D., 2020. Evaluation of selected properties of oriented strand boards made from fast growing wood species. BioResources, 15(1), 199-210.
-Fiore, V., Scalici, T. and Valenza, A.J.C.P., 2014. Characterization of a new natural fiber from Arundo donax L. as potential reinforcement of polymer composites. Carbohydrate polymers, 106, 77-83.
-Gong, M., 2021. Wood and Engineered Wood Products: Stress and Deformation. In Engineered Wood Products for Construction. IntechOpen.
-Hollaway, L.C., 2010. A review of the present and future utilisation of FRP composites in the civil infrastructure with reference to their important in-service properties. Construction and building materials, 24(12), 2419-2445.
-Huang, S., Yan, L. and Kasal, B., 2023. Flexural behaviour of wood beams strengthened by flax-glass hybrid FRP subjected to hygrothermal and weathering exposures. Construction and Building Materials, 365, 130076.
-Kliger, I. R., Haghani, R., Brunner, M., Harte, A.M. and Schober, K.U., 2016. Wood-based beams strengthened with FRP laminates: improved performance with pre-stressed systems. European Journal of Wood and Wood Products, 74, 319-330.
-Kurt, R., Meriç, H., Aslan, K. and Çil, M., 2012. Laminated veneer lumber (LVL) manufacturing using three hybrid poplar clones. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(2), 237-245.
-Lau, D., Qiu, Q., Zhou, A. and Chow, C.L., 2016. Long term performance and fire safety aspect of FRP composites used in building structures. Construction and building materials, 126, 573-585.
-Lyons, J.S. and Ahmed, M.R., 2005. Factors affecting the bond between polymer composites and wood. Journal of Reinforced Plastics and composites, 24(4), 405-412.
-Ling, Z., Liu, W. and Shao, J., 2020. Experimental and theoretical investigation on shear behaviour of small-scale timber beams strengthened with Fiber-Reinforced Polymer composites. Composite Structures, 240, 111989.
-Markström, E., Kuzman, M.K., Bystedt, A., Sandberg, D. and Fredriksson, M., 2018. Swedish architects view of engineered wood products in buildings. Journal of Cleaner Production, 181, 33-41.
-Mentrasti, L., Molari, L. and Fabiani, M., 2021. Poisson's ratio bounds in orthotropic materials. Application to natural composites: wood, bamboo and Arundo donax. Composites Part B: Engineering, 209, 108612.
-Milner, H.R., 2009. Sustainability of engineered wood products in construction. In Sustainability of construction materials (pp. 184-212). Woodhead Publishing.
-Morales-Conde, M.J., Rodríguez-Liñán, C. and Rubio-de Hita, P., 2015. Bending and shear reinforcements for timber beams using GFRP plates. Construction and Building Materials, 96, 461-472.
-Nazarpor, M., Tatari, A., Shafaei, H., Taghizadeh-Alisaraei, A. and Khalaghi, M., 2021. Pyrolysis of Arundo donax lignocellulosic wastes in a fixed bed reactor under CO2 atmosphere. Fuel and Combustion, 14(1), 61-72. [In Persian]
-O'Callaghan, R.B., Lacroix, D. and Kim, K.E., 2022. Experimental investigation of the compressive behaviour of GFRP wrapped spruce-pine-fir square timber columns. Engineering Structures, 252, 113618.
-Pędzik, M., Janiszewska, D. and Rogoziński, T., 2021. Alternative lignocellulosic raw materials in particleboard production: A review. Industrial Crops and Products, 174, 114162.
-Raftery, G.M. and Rodd, P.D., 2015. FRP reinforcement of low-grade glulam timber bonded with wood adhesive. Construction and building materials, 91, 116-125.
-Ribeiro, A.B. and Mascia, N.T., 2019. Numerical and experimental study of shear stress behavior of NBR and ASTM standard test specimens for FRP-wood bonds. Composite Structures, 224, 111066.
-Righetti, L., Corradi, M. and Borri, A., 2015. Basalt FRP spike repairing of wood beams. Fibers, 3(3), 323-337.
-Saad, K. and Lengyel, A., 2022. Strengthening timber structural members with CFRP and GFRP: A state-of-the-art review. Polymers, 14(12), 2381.
-Schober, K.U., Harte, A.M., Kliger, R., Jockwer, R., Xu, Q. and Chen, J.F., 2015. FRP reinforcement of timber structures. Construction and building materials, 97, 106-118.
-Shafaei, H., Taghizadeh-Alisaraei, A. and Abbaszadeh-Mayvan, A., 2023. Modeling and optimization of alkaline pretreatment conditions for the production of bioethanol from giant reed (Arundo donax L.) biomass using response surface methodology (RSM). Biomass Conv. Bioref. (2023). https://doi.org/10.1007/s13399-023-04152-6
-Singh, P., Singh, S., Ojha, R., Tiwari, P., Khan, S., Kumar, R. and Gupta, A., 2022. Characterization of Wear of FRP Composites: A review. Materials Today: Proceedings.
-Sotayo, A., Bradley, D., Bather, M., Sareh, P., Oudjene, M., El-Houjeyri, I. and Guan, Z., 2020. Review of state of the art of dowel laminated timber members and densified wood materials as sustainable engineered wood products for construction and building applications. Developments in the Built Environment, 1, 100004.
 
-Sun, X., He, M. and Li, Z., 2020. Novel engineered wood and bamboo composites for structural applications: State-of-art of manufacturing technology and mechanical performance evaluation. Construction and Building Materials, 249, 118751.
-Vahedian, A., Shrestha, R. and Crews, K., 2019. Experimental and analytical investigation on CFRP strengthened glulam laminated timber beams: Full-scale experiments. Composites Part B: Engineering, 164, 377-389.
-Wang, H.W., Zhou, H.W., Gui, L. L., Ji, H.W. and Zhang, X.C., 2014. Analysis of effect of fiber orientation on Young’s modulus for unidirectional fiber reinforced composites. Composites part B: engineering, 56, 733-739.
-Wdowiak-Postulak, A., 2020. Natural fibre as reinforcement for vintage wood. Materials, 13(21), 4799.
-Yang, J.Q., Smith, S.T., Wu, Y.F. and Feng, P., 2020. Strengthening single-bolt timber joints with
externally bonded CFRP composites. In Structures (Vol. 28, pp. 2671-2685). Elsevier.
-Zhou, A., Qin, R., Chow, C.L. and Lau, D., 2020. Bond integrity of aramid, basalt and carbon fiber reinforced