FRP 复合材料电线杆可抵御森林火灾

FRP 复合材料电线杆可抵御森林火灾

我们喜欢谈论我们的纤维增强聚合物 (FRP) 复合材料产品的耐火性。 然而,简单的讨论只能走到这一步来验证一个观点。因此,在这篇文章中,我们将探讨 FRP 复合材料电线杆在加拿大一场受控森林火灾中幸存下来的事件。防火测试玻璃钢复合电线杆设计用于抵御包括龙卷风、飓风、地震和强风在内的大量自然灾害。但是你知道它们也能在森林大火中幸存下来吗?为了测试他们的新型 FRP 复合电线杆,在加拿大西北地区控制了一场森林大火。为了模拟全面的森林火灾,这些测试于 2011 年在加拿大埃德蒙顿阿尔伯塔大学森林火灾专家马克阿克曼的指导下开始。创建这些测试是为了确定电线杆在火灾期间的性能,而无需实际等待下一次森林火灾爆发。一旦控制的火被点燃,灼热的火焰在几秒钟内达到 1,832 华氏度的温度。FRP 复合材料电线杆在火势转移到其他地方之前受到明火的影响约 30 秒。虽然电线杆有些烧焦,但电线杆的结构完整性丝毫没有受损。它们都和从拉挤设备出来时一样坚固和僵硬。玻璃钢和森林火灾这种受控森林火灾测试证实 FRP 电线杆值得投资。这些电线杆几乎没有损坏,已被证明比木材、钢材和混凝土电线杆更耐用。根据美国内政部通过保险信息研究所(III) 的数据,大约 90% 的野火是由人为引发的。最常见的原因包括:

  • 纵火
  • 燃烧的碎片
  • 丢弃的香烟
  • 倒下的电线
  • 无人看管的篝火

另外 10% 的野火是由熔岩或闪电点燃的。更可怕的是,全国约有 450 万户家庭面临着遭遇野火的高风险或极度风险。这些信息是通过Verisk 2019 年野火上升分析报告提供给我们的。它还指出,这些房屋中几乎有一半位于加利福尼亚州。让我们看一下最近的一些统计数据。根据国家机构间消防中心的数据,从 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 11 月 6 日,美国发生了 48,858 起野火。这些数字比 2019 年同期的 45,244 起有所增加。相比之下,2020 年迄今有 860 万英亩土地被烧毁,而 2019 年为 460 万英亩。在加州发生的前 20 大火灾中,有 6 起发生在今年。加州是一个全年都会发生火灾的州。2020年,420万亩土地被烧毁,10500座建筑物被毁,31人死亡。这些统计数据是毁灭性的。野火不仅会对土地和建筑物造成严重破坏,还会对周边地区的人们造成大规模停电。即使火灾没有靠近社区,被毁坏的电线杆也会影响电流。这就是为什么玻璃钢复合电线杆是必要的。虽然它们不能阻止火焰,但它们可以承受热量。清理灾难野火在其身后留下巨大的破坏。结果是数百万,有时甚至数十亿美元的损失。此外,死亡人数和野生动物栖息地的丧失实际上可以改变许多物种的未来进程。在玻璃钢复合电线杆的帮助下,清理过程中的烦恼就少了一件。更换损坏的电线杆要花很多钱。当木头、钢材或混凝土杆在火灾中被烧毁时,这会导致附近社区的供电出现问题。因此,除了更换所有电线杆的费用之外,服务提供商还面临时间限制。没有人愿意等上几个月,而公司正忙着更换电线杆并恢复供电。通过用 FRP 复合材料杆更换旧电线杆,可以避免这种破坏性的等待时间。安装人员可以每天工作,将传统的电线杆换成 FRP 复合电线杆,而对家庭的影响很小。另外,另一个好处是这些新电线杆在下一次野火期间不会受到伤害。非导电电线杆大约 10% 的森林火灾是由熔岩或闪电引起的。在美国,雷击比火山爆发更为常见。对于公用事业公司来说幸运的是,FRP 复合材料产品是不导电的。这不仅有助于在发生雷击时提供帮助,而且还可以让公用事业工人在恶劣天气下更安全地检查电线杆。金属制品是电的导体。如果闪电击中钢制电线杆,最好离雷击点越远越好。最常用的非导电材料是木材、橡胶和塑料。木材不是电线杆的理想选择,因为它会随着时间的推移而变形、腐烂和腐烂。暴露在自然环境中会加速这一过程,而且它不耐火。橡胶非常适合用于防雷可穿戴设备。这些可能包括鞋子、手套和其他物品。但是你能想象一根橡胶电线杆吗?不,当然不是。这给我们留下了塑料,或者在我们的例子中,热固性塑料复合材料。也称为 FRP 复合材料,用于制造电线杆的热固性塑料几乎可以承受自然界对它们的任何冲击。

(28)
材料号的头像材料号特邀作者

猜您喜欢

  • 您可以达到的最大真空度是多少?CFM 是否重要?

    真空压力,复合材料行业中最常用的“工具”之一。它的重要性在于在铺层表面上施加一致的相等压力。这个概念被证明有助于在任何复合材料层压板中带来最高质量。实现最佳的纤维/树脂比例、材料特性和表面光洁度都得益于其应用,无论采用何种工艺。对于业内的一些人来说,真空袋是一种复合材料制造的艺术。预浸料、灌注和湿法叠层都可以受益于在精心准备的优质密封袋下适当施加真空压力。但…

    2022-11-20
    9.4K00
  • 环氧树脂台面在厨房装修中的价值

    如果您计划对厨房进行翻新,您可能会将台面作为项目的一部分。翻新台面是一个令人兴奋的前景,因为它通常是家庭厨房中最引人注目的部分。许多规划者会选择简单地更改为此升级的几个常见选项之一,例如花岗岩。他们可能不知道可用的最佳选择之一:环氧树脂台面。 为您的台面选择环氧树脂的案例 环氧树脂是一种用途广泛的物质,通常用作保护涂层,通常用于视觉上吸引人的材料,这些材料本…

    2023-03-26
    6.6K00
  • 环氧树脂收缩多少(如何防止和计算树脂收缩率)

    环氧树脂用于各种应用,但大多数人知道它们用于建筑行业。关于环氧树脂经常被问到的一个问题是“它们收缩了多少?” 本文讨论了环氧树脂如何收缩以及如何最大限度地减少这种收缩。 环氧树脂干了会收缩吗 环氧树脂在干燥时不会收缩。事实上,它实际上会扩展少量。这是由于空气中的水分被树脂吸收,使其轻微膨胀所致。在使用环氧树脂时记住这一点很重要,因为您可能需要相应地调整您的测…

    2023-01-31
    9.3K00
  • 玻璃钢模压成型用什么树脂最多?

    在玻璃钢模压成型中,常用的树脂是不饱和聚酯树脂(Un饱和聚酯树脂,UPR)。不饱和聚酯树脂是最常见和广泛应用于玻璃钢制造的树脂类型之一。 不饱和聚酯树脂在模压成型中的应用有以下几个原因: 需要注意的是,具体的模压成型工艺和应用要求可能会导致对树脂的进一步调整和添加其他辅助剂,以满足特定的性能要求。因此,在实际应用中,根据具体情况和需求,可能会对不饱和聚酯树脂…

    2023-09-06
    9.6K00
  • 如何清洁环氧灌浆料?

    环氧树脂是让您的家拥有时尚、现代外观的绝佳方式。但它确实有一个缺点:很难清洁。那么如何清洁环氧树脂灌浆呢?以下是您需要了解的有关清洁环氧灌浆料的信息。 目录 环氧树脂灌浆更容易清洁吗? 您必须清洁环氧灌浆吗? 如何清洁环氧地砖? 什么能溶解环氧灌浆料? 醋会伤害环氧灌浆吗? 环氧树脂灌浆能持续多久? 白色环氧灌浆会变脏吗? 为什么我的环氧灌浆会变黄? 结论 …

    2023-01-13
    5.5K00
  • 玻璃钢耐腐蚀性的一些关键特点

    玻璃钢(也称为玻璃纤维增强塑料)以其出色的耐腐蚀性而受到广泛应用。以下是玻璃钢耐腐蚀性的一些关键特点: 总的来说,玻璃钢因其出色的抗化学腐蚀性能而被广泛应用于各种领域,包括化工、石油、食品加工、水处理、污水处理、海洋工程、建筑和汽车等。它的耐腐蚀性使得玻璃钢制品具有较长的使用寿命和较低的维护成本。然而,具体的耐腐蚀性能还受到材料配方、制造工艺和使用条件等因素…

    2023-09-05
    9.9K00
  • 如何去除环氧地坪的雾霾?

    使用地板缓冲器。地板缓冲器是一种使用旋转垫去除环氧地坪表面污垢和污垢的机器。您可以从当地的五金店租一个,如果您打算经常这样做,也可以购买一个。使用地板刮板。地板刮刀是一种带角度的金属刀片,可以刮起松散的材料以便于清洁,尤其是在有大量砂砾和类似砂砾的物质(例如其中的沙子或污垢颗粒)的地板上(这是典型的潮湿混凝土地板)。倾斜的刀片可以到达瓷砖之间的任何接缝下方而…

    2023-01-09
    4.3K00
  • 环氧树脂烟灰缸怎么贴贴纸?

    环氧树脂是手工艺者和 DIY 爱好者的热门选择,但使用起来很棘手。您可以在环氧树脂上使用贴纸,但您必须确保它们是正确的贴纸类型并遵循一些简单的规则。我会告诉你怎么做! 如何在环氧树脂上粘贴贴纸? 环氧树脂是一种固体材料。虽然您不能使用与将贴纸粘贴到纸上时完全相同的方法将贴纸粘贴到环氧树脂上,但有一些方法可以解决这个问题。如果您没有其他选择,可以使用胶棒将贴纸…

    2023-01-14
    2.8K00
  • 如何溶解已经固化的环氧树脂?

    已经固化的环氧树脂通常是难以完全溶解的,因为固化过程中环氧树脂形成了网络结构,使其在常规条件下难以分解。然而,以下是一些可能的方法,可以尝试溶解或降解已经固化的环氧树脂: 需要注意的是,溶解或降解固化的环氧树脂可能会导致材料的损坏或质量下降。因此,在尝试这些方法之前,请务必进行充分的实验和评估,并遵循适当的安全操作规程。另外,如果您需要处理固化的环氧树脂,建…

    2023-08-30
    6.2K00
  • 玻璃钢风机的类型和应用

    玻璃纤维增​​强塑料(FRP)风扇专门设计用于捕获、移动、清洁和排出潮湿或腐蚀性空气。结合了玻璃纤维和热固性聚合物的最佳特性,它们的成分非常适合苛刻的工业应用。 详细了解FRP排风扇的优势、应用和类型,包括我们在VPC玻璃纤维处提供的风扇。 使用玻璃纤维增​​强塑料(FRP)的好处 玻璃钢风机在保持工业环境中的空气清洁和工人安全方面发挥着至关重要的作用。以下…

    2022-12-26
    7.1K00

发表回复

登录后才能评论
分享本页
返回顶部