時延昭(中南大學土木工程學院,湖南長沙410010)
基于竹材力學性能及其在土木工程中應用的研究進展
時延昭(中南大學土木工程學院,湖南長沙410010)
竹材具有成材效率高和材性優(yōu)良的優(yōu)勢,其在我國具有豐富的資源,是當前建筑材料中使用廣泛的綠色優(yōu)質材料。隨著建筑領域越加重視對環(huán)境的保護以及發(fā)展維持,在土木工程中引用新型綠色環(huán)保是必然的。本文主要對竹材的三個方面進行研究:①竹材的力學性能;②原竹的應用;③工程竹的應用研究,總結了其在土木工程中的應用,并提出其中所需重視的技術要點,以在土木工程中,推動綠色竹材的應用范圍。
竹材力學性能;土木工程;研究進展
我國森林面積較廣,而竹子是其中最主要的一項資源,而竹類植物在全世界大約有107種屬性,高達1350多種,而我國所擁有十分豐富的竹類資源,據統(tǒng)計大約有40多種屬性,差不多550多種??偟膩碚f,竹子與普通鋼材和木材進行對比具有一定優(yōu)勢:①彈性好;②性能穩(wěn)定;③強度高;④密度小等,因而被大量用于土木工程中。
竹材由于其部位的不同,以及含水率和竹齡的差異都具有不相同的性能。竹子的組成部分主要包含兩點:①纖維后壁細胞,也是維管束;②纖維薄壁細胞,即基體。排列整齊的維管束具有最大作用的竹材力學性能,其竹材的高剛度和高強度也是因為它的貢獻。竹材由于部位的不同,其形狀、纖維含量、細胞形狀和大小都是不同的。經過研究證明,竹桿上部分的力學強度高于下部分,竹壁內側的力學強度低于竹壁外側。同時,竹材的力學性能隨著竹齡的增加會有所提升,但在到達一定程度,即竹桿開始老化并變脆時,會逐漸下降強度。
竹材的抗剪強度、抗壓和彈性等方面力學性能會因為含水率的多少而產生差異。新鮮竹材的力學性能會低于氣干后,但在竹材干到一定程度時,其質量也會因為變脆而降低力學性能。相關研究發(fā)現(xiàn),當竹材在具有30%以內的含水率時,其原竹會很快下降力學性能。當大于30%含水率時,原竹力學性能并未發(fā)生特別反應。
目前,在研究竹材力學模型和測定方法時,都需要對竹材的徑向、順紋和彈性等予以關注,較少關注三維受力的性能,并缺乏相關的研究定論和試驗。同時,原竹受彎和受損等受力情況,大多是因為弦向劈裂而產生的,但至今還沒有實際的破壞準則。所以,對竹材破壞準則的深入研究,可以對其破壞的各種模式進行比較準確的解釋。
2.1 原竹的基本結構
我國很多偏遠地區(qū)都有大量竹子盛產,其中還有很多充滿特色的原竹民居,而建造者的經驗是設計和建造這些房屋的主要基礎。近年來,原竹居民結構已經開始受到學者們的研究,并對其構造和設計方法提出觀點。Sharma等通過實驗足尺水平推覆,研究了在水平反復荷載下原竹柱底的表現(xiàn)。Richard等對原竹組合柱進行了受壓性能研究,其結果表明單根竹柱會因為其曲度微弱而影響承載力,多根原竹組合進行受壓時,組合柱的屈曲強度發(fā)生改變,其與原竹數量有直接聯(lián)系。Elbaz等對原竹網殼體系進行研究,當發(fā)生災害時,其可以快速搭建形成緊急避難場所。對原竹結構中的節(jié)點和構件進行研究,是推動其發(fā)展和促進原竹結構新型開發(fā)的必要途徑。
原竹兩端的連接是原竹結構中的重要因素。結點的常見形式有:①穿斗式節(jié)點;②棕繩捆綁;③鋼板連接;④螺栓連接;⑤套筒連接等。其中穿斗式節(jié)點較容易發(fā)生劈裂。棕繩捆綁的優(yōu)勢在于操作方便,但缺點是容易腐爛和松弛,且承擔能力有所欠缺。鋼板連接是將中心鋼構上的鉆孔鋼板和各根原竹利用螺栓進行連接。螺栓連接是利用原竹連接形成受力整體,如卡扣和鋼筋掛鉤等,將水泥砂漿灌注到節(jié)點區(qū)域的原竹空腔內,可以有效保持節(jié)點的穩(wěn)定性和剛度。套筒連接的優(yōu)勢在于可以對中心構件和任意角度進行連接。鋼板連接和套筒連接適用于多根竹材交于一點時。Albermani等對新型的中心構件和樹脂套筒進行了研究,免去圓竹在連接時的打孔程序,降低了劈裂破壞對竹材端部造成的破壞。
2.2 竹筋混凝土結構的應用
目前,鋼筋已經逐漸被竹筋替代,并廣泛應用于建筑工程中,早期竹筋由于防水防腐的處理失誤,導致之前竹筋混凝土構件不具有滿意的耐久性和強度。因為竹筋沒有防水處理會在澆筑時吸水,而隨著混凝土的逐漸干燥,會嚴重導致竹筋的干縮,使其脫離與混凝土,造成很差的粘結。隨著各國學者對竹筋防水防腐的研究,防水防霉涂層材料誕生了,并對其進行了防水防霉竹筋混凝土構件的研究。結果證明,在防水措施有效處理后,混凝土構件因為竹筋而產生了更顯著的承載力,在實際工程中,竹筋混凝土建筑業(yè)開始大量建造。
通過對材料Sikadur32-gel進行了研究,發(fā)現(xiàn)其不僅能對防水防腐起到有效作用,還能使混凝土和竹筋的粘結力加強,進一步加大竹筋混凝土構件的承載力。目前為止,少數竹筋混凝土建筑仍在各地留存,但對其拆除后發(fā)現(xiàn),竹筋混凝土構件的承載力沒有達到實際目標,但其中存在良好的部分構件,也未發(fā)現(xiàn)腐爛情況,所以,竹筋混凝土未來的長期性能是值得進一步研究的內容。
工程竹根據不同工藝可以分為:①合成竹材;②竹席膠合板;③平行層竹材;④竹簾膠合板;⑤竹簾竹席復合膠合板等,其被廣泛用于與地板材料和裝飾板材中。
3.1 結構加固中工程竹的應用
經過研究人員對粘貼膠合竹板進行抗彎加固木梁實驗后發(fā)現(xiàn),木梁在加固膠合竹板后,明顯提升了其初始彎曲剛度和受彎承載力。在混凝土空心板通過粘貼膠合竹板的加固后,其加固不同厚度的粘貼空心板,都不同程度的提高了極限荷載和開裂荷載,提高幅度跟膠合竹板的寬度和厚度有直接影響。在對混凝土梁進行加固粘貼膠合竹板后,其明顯提高了極限承載力,并降低了極限位移。今后,還需對混凝土構架加固后的耐久性能、長久性能和作用技能做出深入研究,以為其設計方案和施工工藝做出相應的計劃。當前,在土木工程中,竹與玻璃鋼復合建筑材料是屬于超混合和復合材料,其建筑結構是以天然竹子作為主要承力結構,在增加玻璃纖維以后,其整體性能可以大大提高,并且,在添加相關填充劑、添加劑以后,這種材料經過特殊的加工工藝,可以成為一種新型三維符合材料。
3.2 竹纖維的研究
竹纖維已經逐步應用到了土木建筑工程中,通過對竹纖維混凝土不同摻量的力學性能進行試驗表明,混凝土因為摻入竹纖維而增加其延性和抗拉強度。其中,在深入竹纖維的混凝土進行研究時指出,摻入竹纖維對其抗彎強度沒有產生過大影響,但對其混凝土微縫隙的控制具有一定的作用。在對竹纖維混凝土的研究中發(fā)現(xiàn),與普通混凝土墻面相比,竹纖維混凝土墻面的延緩開裂和抗彎抗拉方面都具有明顯優(yōu)勢??傊磥響攲こ讨械纳a工藝和力學性能進一步優(yōu)化,使其在土木工程中的實際應用技術方面做出整體參考,以推動竹材在建筑工程中的良好應用。
總之,竹材是一種可再生且十分優(yōu)越的生態(tài)材料,具有良好的環(huán)保性能和力學性能。在土木工程建造中,竹材具有廣泛的應用,如材料裝飾、模板、土體加固、施工腳手架等。經過不少學者對竹材的努力研究,使竹材的結構性能和力學性能都有足夠的認識和經驗,對其在土木工程中的廣泛應用具有良好的基礎作用,但對于其中的一些關鍵技術還需進一步研究和總結,這也是目前很多研究學者們仍在努力的課題。
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TU531.3
A
2095-2066(2016)32-0266-02
2016-11-2
時延昭(1997-),男,2015年6月畢業(yè)于山東省濟南市章丘四中,同年考入中南大學(湖南省長沙市)就讀于土木工程學院,工程力學專業(yè),現(xiàn)擔任土木工程學院科創(chuàng)中心宣傳部部長。