PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania wyrobów kompozytowych przy realizacji wybranych konstrukcji inżynierskich w kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego i Zielonego Ładu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibilities of using composite products in the implementation of selected engineering structures in the context of sustainable economic growth and the Green Deal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówienie różnych dostępnych wyrobów kompozytowych, ich zastosowania oraz potencjału dalszego rozwoju technologii wytwarzania w kierunku nanokompozytów i kompozytów pochodzenia naturalnego, łatwo ulegających biodegradacji pod koniec okresu użytkowania, zwanych „zielonymi kompozytami”.
EN
Discussion on the various composite products available, their applications, and the potential for further developing their manufacturing technology toward nanocomposites and composites of natural origin, easily biodegradable at the end of their service life, dubbed “green composites”.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
3--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
  • 1. Ahmad M. I., Mallick R., Chakraborty S., Guin A., Chakraborti A.: Composite materials: the present scenario, future trends & its applications focusing on earthquake resistant building constructions. J. Civil Eng. Environ. Technol. 2015, 2, 65-69.
  • 2. Alen J., Sanu A.: A review on the composite materials used for automotive bumper in passenger vehicles; International Journal of Engineering and Management Research; Trivandrum, India, August 2014; Volume 4, No. 4, 98-101.
  • 3. Amiblu, Flowtite Norway, Flowtite Produkt Guide, Sandefjord.
  • 4. Available online: budujzdrewna.pl/aktualnosci/clt-cross-laminated-timber-material-xxi-wieku
  • 5. Available online: zawod-architekt.pl/pokaz/nie_bojmy_sie_drewna,733
  • 6. Balaji A., Karthikeyan B., Raj C. S.: Bagasse Fiber – The Future Biocomposite Material: A Review. Int. J. ChemTech Res. 2014, 7, 223-233.
  • 7. Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S.: Kompozyty. Wydanie II zmienione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  • 8. Braszczyńska-Malik K. N., Pędzich Z., Pietrzak K., Rosłaniec Z., Sterzyński T., Szweycer M.: Problemy terminologii w kompozytach i wyrobach kompozytowych. Research Journal of The Polish Society of Composite Materials; Częstochowa, Poland, 2005; No. 05/1, 19-24.
  • 9. Brautman L. J., Krock R. H.: Composite materials. Academic Press, New York, NY, USA, 1975.
  • 10. Brol J.: Rozwiązania konstrukcji z drewna i materiałów drewnopodobnych. Builder: Warsaw, Poland, May 2016.
  • 11. Cadei J., Stratford T.: The design, construction and in-service performance of the all-composite Aberfeldy footbridge. 1st International Conference on Advanced Polymer Composites for Structural Applications in Construction; London, 2002, Paper 8.1, 445-453.
  • 12. Carlota V.: The Complete Guide to 3D Printing Composites; 3Dnatives: Paris, Frances, 28 January 2020.
  • 13. commons.wikimedia.org/wiki/File:Birke_Multiplex.JPG
  • 14. commons.wikimedia.org/wiki/File:Horyuji_temple_,_%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA_-_panoramio_(16).jpg
  • 15. commons.wikimedia.org/wiki/File:Jetstar%27s_first_787_on_the_production_line_(9132370198).jpg
  • 16. commons.wikimedia.org/wiki/File:Korrosion_Rohr01.jpg
  • 17. commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%BCrinnenverkleidung_Hanf-PP_nova.jpg
  • 18. compositeslab.com/composites-101/history-of-composites
  • 19. Czapla A.: Collection of author’s own photo materials; Los Angeles, USA, 2019.
  • 20. Delgado G.: Optimization of Composite Structures: A Shape and Topology Sensitivity Analysis; Optimization and Control, Ecole Polytechnique, 2014.
  • 21. ec.Europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/European-green-deal_en
  • 22. European Commission. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth; European Commission; Brussels, Belgium, 2010.
  • 23. flickr.com/photos/randall_niles/5075375173
  • 24. Friedrich E., Pillay S., Buckley C. A.: The use of LCA in the Water Industry and the Case for an Environmental Performance Indicator; University of KwaZulu-Natal; South Africa, August 2007.
  • 25. German J.: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; Kraków 2001.
  • 26. google.com/maps/@56.6260343,3.8708964,3a,75y,162.3h,81.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOfSA_ZkBVtNFooxO5Y2Wgw!2e0!7i13312!8i6656
  • 27. green-boats.de
  • 28. Harvey W. J.: A Reinforced plastic footbridge. Structural Engineering International; Structural Engineering International; Aberfeldy, UK, 1993; Volume 3, Issue 4, 229-232.
  • 29. Hollaway L. C.: 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; December 2010; Volume 21, Issue 12, 2419-2445.
  • 30. hydropower.org
  • 31. Jonsson H.: Amiblu Stream Magazine, Flowtite Norway; Norway, 2019.
  • 32. Katrine Steen Fjeldhus: Selecting materials for potable water pipes from an environmental perspective. Master’s Thesis; Universitetet for miljø- og biovitenskap; Norway, 2012.
  • 33. Kitane Y., Aref A. J.: Developments in Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Composites for Civil Engineering; Woodhead Publishing; Alabama, USA, 15 May 2013.
  • 34. Knight M., Curliss D.: Encyclopedia of Physical Science and Technology, 3rd edition; Academic Press; 2003; Volume 3, 455-468.
  • 35. Lee D. J.: Project Linksleader: The first major cable-stayed GRP bridge; FIP Symposium on Modern Prestressing Techniques and their Applications: Kyoto, Japan, 1993; 671–678.
  • 36. Nichols M. R.: What are the benefits of biocomposites? Reinforced Plastics; December 2020; Volume 64, No. 6.
  • 37. Ogin S. L., Brønsted P., Zangenberg J.: Modeling damage, fatigue and failure of composite materials; 2016.
  • 38. Partanen A., Carus M.: Biocomposites, find the real alternative to plastic – An examination of biocomposites in the market; Reinforced Plastics; nova-Institut GmbH, Germany, December 2019; Volume 63, No. 6.
  • 39. Pavic A., Reynolds P., Cooper P., Harvey W. J.: Dynamic testing and analysis of aberfeldy footbridge. Final report Ref. CCC/00/79A; The University of Sheffield, Edinburgh Research Explorer: Sheffield, UK, 31 July 2000.
  • 40. Pimentel R. L., Waldron P., Harvey W. J.: Assessment of the dynamic behaviour of aberfeldy GRP plastic cable-stayed footbridge, seminar on analysis and testing of bridges. Institution of Structural Engineers, London, UK, 1995; 38-40.
  • 41. Pipinato A., De Miranda M.: Steel and composite bridges. Innovative Bridge Design Handbook; Butterworth-Heinemann; Italy, 11 November 2015.
  • 42. Pratt W. F., Allen M. S.: Designing with Wavy Composites; Patterned Fiber Composites, Inc.; London, UK, 2000.
  • 43. Quarshie R., Carruthers J.: Technology overview biocomposites. NetComposites Ltd.; UK, March 2014.
  • 44. Stratford T.: The condition of the aberfeldy footbridge after 20 years in service, structural faults and repair. Conference: Structural Faults and Repair 2012; Edinburgh, UK, 3 July 2012.
  • 45. Subash T., Pillai S. N.: Bast fibers reinforced green composites for aircraft indoor structures applications: Review, National Conference on Recent Trends and Developments in Sustainable Green Technologies. J. Chem. Pharm. Sci. 2015, 305-307.
  • 46. twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-composite-material
  • 47. Van Dam J. E. G., Bos H. L.: Consultation on natural fibers. The environmental impact of hard fibers and jute in NON-textile industrial applications. ESC-Fibres Consultation; Rome, Italy, 2004; No. 04/4.
  • 48. Wua Z., Weaverb P. M., Rajua G., Kima B. C.: Buckling analysis and optimisation of variable angle tow composite plates. Thin-Walled Structures, University of Strathclyde, Glasgow, UK, November 2012; Volume 60, 163-172.
  • 49. wysokienapiecie.pl/35185-importujemy-coraz-wiecej-pradu-ratujemy-sasiadow-eksportem/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e06afa53-3c18-4718-89e5-22dd49eaee33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.