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      纖維改進聚合物混凝土性能研究★

      2016-04-08 17:49:46陶俊杰肖炎東唐錦陽
      山西建筑 2016年25期
      關鍵詞:鋼纖維抗折丁苯

      王 浩 陶俊杰 王 真 肖炎東 唐錦陽

      (吉首大學城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院,湖南 張家界 427000)

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      ·建筑材料及應用·

      纖維改進聚合物混凝土性能研究★

      王 浩陶俊杰王 真肖炎東唐錦陽

      (吉首大學城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院,湖南 張家界427000)

      從理論研究、工程應用、技術標準等方面,闡述了纖維聚合物混凝土的研究現(xiàn)狀,分析了纖維聚合物混凝土在研究過程中存在的問題,并提出了一些改進建議,以不斷完善新型混凝土材料的研究體系。

      纖維,聚合物混凝土,力學性能,研究現(xiàn)狀

      0 引言

      聚合物混凝土(PC)是一種新型的高效多功能材料,具有高強、高抗?jié)B、耐腐蝕、耐磨耗、電絕緣和快硬化等優(yōu)點[1]。與普通聚合物混凝土相比,纖維聚合物混凝土具有較高的抗拉、抗彎拉等性能[2],同時纖維對聚合物混凝土抗?jié)B、防水、抗凍等方面也有很大的促進作用。近年來,在纖維應用于聚合物混凝土方面,我國研究人員做了大量的研究和探索性工作,并取得了令人滿意的成果。但由于該研究領域是一個新興的研究領域,對纖維促進聚合物混凝土性能的某些機理的解釋,從理論上還不夠清楚完善和深入,特別是纖維提高聚合物混凝土抗壓、抗折性能和抗沖擊性能等方面還有待于進一步的研究和完善,以便更好地指導試驗研究工作。另一方面,目前該領域的研究主要集中通過纖維與聚合物混凝土的自然粘結來提高混凝土的性能,今后還應進一步拓寬該研究領域。

      通過從研究對象、研究方法上把握混凝土材料中纖維聚合物混凝土方面的研究進展,杜絕其研究中的盲點,發(fā)現(xiàn)當前研究文獻中存在的問題,整理文獻資料和其他實際運用中的纖維改進聚合物混凝土技術,以期拓寬今后研究者的思路,對于今后在纖維和聚合物混凝土在新型混凝土材料中的各項研究工作提供幫助,進而可以更好的完善新型混凝土材料研究體系。

      1 聚合物混凝土和纖維

      聚合物混凝土(PC)是以聚合物(或單體) 作為膠凝材料或者聚合物混合水泥共同作為膠凝材料[3]。PC與普通混凝土的制作工藝相似,在加水攪拌時摻入一定量的有機物及其輔助劑,經成型、養(yǎng)護后固化而成[4]。主要成分為:環(huán)氧樹脂、羧基丁苯等聚合物(或單體)、固化劑、增稠劑和增韌劑、稀釋劑、填充劑等。按照其組成和工藝的不同,聚合物混凝土分為聚合物浸漬混凝土、聚合物水泥混凝土、聚合物膠結混凝土。

      在纖維用于改進聚合物混凝土性能的研究方面,學者和科研工作者已經做了大量的研究工作,分別對鋼纖維、玄武巖纖維、玻璃纖維和聚酯纖維等纖維聚合物混凝土進行了試驗研究。

      2 纖維聚合物混凝土研究現(xiàn)狀

      聚合物混凝土作為具有良好特性的高性能混凝土,已經廣泛應用于水工建筑、機床基礎、路面鋪裝、腐蝕防護等領域。但因其自身的結構特性存在:抗拉強度偏低、使用壽命短、應用成本高、施工工藝復雜等問題,限制了它的廣泛應用。對此,通過研究大量文獻,闡述其目前在我國的研究現(xiàn)狀。

      2.1鋼纖維聚合物混凝土(SFPC)

      于英華等[5]按照0,14.1,17,19.8,22.6比例,制成鋼纖維聚合物混凝土(SFPC),分別進行抗剪強度、抗拉強度和劈裂抗拉強度測試。試驗結果顯示,鋼纖維的加入大幅提高PC的強度,鋼纖維含量為19.8時,SFPC的抗剪強度和抗壓強度最高,相比PC,分別提高23%和19%;鋼纖維含量為22.6時,SFPC的劈裂強度最高,提高了38.4%。同時過量的加入鋼纖維會由于攪拌不均勻等影響并降低SFPC的強度。于英華等[6]運用宏觀熱力學理論和損傷力學原理,推導出SFPC單軸抗壓應力—應變模型。同時通過試驗,得出模型與試驗值相吻合,證明該模型可行。

      徐平等[8]運用損傷本構關系模型分析了SFPC的彎曲性能,采用六面體單元細觀并引入損傷因子,分析SFPC材料抗彎性能,推導出荷載—位移計算公式。最后通過對40 mm×40 mm×120 mm試樣進行試驗,其中鋼纖維長徑比分別為0,40,60,70,80,100,鋼纖維含量為48,得到載荷(抗折強度)—位移曲線,與荷載—位移計算公式曲線進行比較,模型計算曲線與試驗曲線基本吻合;徐平等還通過單點集中加載的方法研究了鋼纖維長徑比SFPC抗彎性能的影響[9],鋼纖維長徑比和含量與文獻[8]一致,SFPC試件尺寸40 mm×40 mm×160 mm,單點加載,記錄應力與應變的數(shù)值,并繪制曲線。試驗結果表明,鋼纖維的加入能夠顯著提高PC的抗彎強度和韌度,當鋼纖維長徑比為70時,對應的SFPC抗彎性能最佳。

      梅迎軍等[10]通過對普通混凝土和SFPC進行疲勞試驗,試件尺寸100 mm×100 mm×400 mm,兩種混凝土分別制作21個試件,其中3個試件用于抗彎拉極限荷載試驗,其余18個用于3組不同應力水平疲勞試驗??箯澙瓨O限荷載試驗中,SFPC的彎拉強度高于普通混凝土,但是抗壓強度低于普通混凝土。疲勞試驗中,結果表明兩種混凝土的疲勞壽命均服從威布爾分布;在相同應力水平下,SFPC的疲勞壽命遠高于普通混凝土。同時分析了鋼纖維對混凝土疲勞壽命的影響和作用機理,認為混凝土中鋼纖維被荷載作用拔出,能夠抵消一部分荷載作用,延緩裂縫的發(fā)展;同時鋼纖維能細化混凝土孔隙,提高了混凝土在荷載作用下的斷裂強度。唐瑞等[11]采用正交試驗法研究混凝土28 d在干養(yǎng)(標準條件下養(yǎng)護3 d后放置在室溫養(yǎng)護25 d后)和標準養(yǎng)護條件下抗壓強度的影響規(guī)律。結果表明復摻鋼纖維、SAP、粉煤灰的混凝土,在標準條件養(yǎng)護28 d條件下較基準組混凝土抗沖磨強度有所降低,降幅8%,磨損率有所提升,增幅為8.9%;試件在干養(yǎng)條件下較基準組混凝土的抗沖磨強度提高25.78%,磨損率降幅為15.3%。說明復摻粉煤灰、SAP和鋼纖維的混凝土在干養(yǎng)條件下對混凝土的抗沖耐磨性能較為有利。

      林曉峰等[12]通過試驗得出SFPC抗折強度比PC提高56%,而抗壓強度只降低5%;SFPC的抗沖擊性能比PC提高了239%~310%;SFPC耐磨性比PC提高了45%~61%,抗凍性提高8%,抗?jié)B性能提高40%;SFPC道面板比PC道面板減薄45%。鄭順潮等[13]通過采用三點彎曲梁疲勞試驗,對比C60混凝土與SFPC疲勞性能,試驗得出兩種材料的S—N曲線,結果表明SFPC疲勞極限比C60混凝土提高了31%。鄭順潮等[14]還對SPHC的抗彎疲勞性能進行了理論分析和實驗研究,提出在外力與溫度耦合作用下SPHC試件溫度疲勞壽命的計算公式,并采用三點彎曲梁疲勞試件,進行溫度疲勞試驗,將試驗結果與公式預測值進行比較,誤差小于6.6%,認為采用推導公式預測SFPC的疲勞極限可行。

      王明旭等[15]取纖維含量為6%,長徑比為70,建立SFPC熱變系數(shù)理論模型,進行有限元建模分析。通過計算與試驗比較分析,認為該模型能夠較為準確的預測SFPC的熱變系數(shù)。同時對不同纖維含量的SFPC的熱變系數(shù)進行預測,認為纖維含量與熱變系數(shù)之間存在正比例的非線性關系。張偉[16]采用數(shù)字光彈性實驗對SFPC的界面應力傳遞機理進行分析,發(fā)現(xiàn)直線型纖維埋入端、鉤型纖維埋入端和形狀改變處的界面應力最大;同時進行單纖維拉拔試驗,得出SFPC的力學強度與纖維含量、纖維長徑比分別成正比關系;通過有限元分析認為纖維長度和直徑對界面應力的影響較小,但會改變纖維應力集中的位置。

      2.2玄武巖纖維聚合物混凝土(BFPC)

      玄武巖纖維摻量為1.5,2.5,3.5;聚合物乳液為羧基丁苯乳液,摻量為膠凝材料用量的5%,10%,15%;混凝土強度等級為C50,分別制作普通混凝土、玄武巖纖維混凝土、聚合物混凝土(PC)、BFPC四類混凝土,對BFPC分別進行了干縮試驗[17]、抗壓強度試驗和抗折強度試驗[18]、電通量試驗[19]。李齊陽等[17]從3 d齡期測量試件初始長度,并測量3 d,7 d,14 d,28 d,60 d,90 d時間間隔的試件變化值。試驗結果表明,分別加入玄武巖纖維和聚合物乳液均會增大混凝土的干縮值;而玄武巖纖維和聚合物復摻能夠降低干縮值,有效改善混凝土的干縮,玄武巖纖維摻量為2.5,聚合物摻量為10%時效果最佳。宋云祥等[18]進行了抗壓強度試驗和抗折強度試驗。結果表明,玄武巖纖維混凝土,PC,BFPC的抗壓強度與普通混凝土相比有高有低,差距不大,說明玄武巖纖維和聚合物乳液對提高混凝土抗壓強度作用有限??拐墼囼灲Y果表明,單摻玄武巖纖維的混凝土7 d齡期和28 d齡期的抗折強度有所提高,纖維摻量為2.5時抗折強度最高,7 d強度為6.9 MPa,28 d強度為7.7 MPa,比普通混凝土分別提高7.8%和2.6%;單摻丁苯乳液的混凝土7 d齡期和28 d齡期的抗折強度隨丁苯乳液的含量增加而增大,當丁苯乳液含量為10%最高,7 d強度為7.3 MPa,28 d強度為9.2 MPa,分別提高了14%和23%; BFPC混凝土中,纖維摻量2.5 和丁苯乳液含量10%的BFPC抗折強度最高,7 d強度為7.5 MPa,28 d強度為8.8 MPa,均提高了17%。分析可以看出聚合物能夠有效提高混凝土的抗折強度,纖維對提高混凝土的早期抗折強度有利,對晚期抗折強度的提升作用有限。劉全慶等[19]按照GB/T 50082—2009普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準,進行電通量試驗。結果表明,單摻玄武巖纖維2.5時混凝土的電通量最低,比基準混凝土電通量降低了26%;單摻丁苯乳液10%時混凝土電通量最低,比基準混凝土電通量降低了31%;BFPC抗氯離子滲透性能的改善作用要明顯優(yōu)于玄武巖纖維或丁苯乳液單摻的情況,纖維含量為2.5,丁苯乳液為10%的BFPC比2.5玄武巖纖維混凝土和10%丁苯乳液混凝土的電通量分別降低了61%和59%,較基準混凝土降低了71%,但是隨著纖維或者丁苯乳液含量的增加,電通量隨之升高,表明纖維含量為2.5,丁苯乳液為10%時BFPC的抗氯離子滲透性能最佳。上述研究表明,玄武巖纖維含量2.5,丁苯乳液為10%的BFPC的兼顧抗壓、抗折和抗?jié)B透的綜合性能最佳。

      李光輝等[20]試驗分析玄武巖纖維和丁苯聚合物乳液摻量對PC的抗壓強度、抗折強度、干燥收縮性能以及抗氯離子滲透性能的影響??箟簭姸?、抗折強度以及抗氯離子滲透性能試驗結果與李齊陽[17]、宋云祥[18]、劉全慶[19]等大體一致。而干縮試驗中,干縮量隨玄武巖纖維的增加而增大,玄武巖纖維對改善混凝土的干縮性能不利;丁苯乳液的摻量在一定范圍內能有效改善干縮性能,最佳摻量為10%。于英華等[21]將含量為0.3%的玄武巖纖維加入PC中,分別對BFPC和PC 進行抗壓試驗和劈裂抗拉試驗, BFPC較PC的抗壓強度提高27.3%,劈裂抗拉強度高17.4%,分析認為纖維能夠較好的阻止BFPC固化成型時的收縮初始裂縫,并能阻止裂縫在荷載作用下的進一步擴展。

      2.3聚酯纖維聚合物混凝土(PFPC)

      金玉杰等[22]通過抗壓試驗和抗折試驗研究聚酯纖維含量對聚合物混凝土性能的影響。試驗結果表明,纖維含量為0.8%時,抗壓強度和抗折強度最大,分別比普通砂漿試件提高5%和17%,分析認為纖維能夠抑制原生裂縫的產生,同時能夠彌補混凝土固化后的內部缺陷。

      3 存在的問題與建議

      1)國內許多研究人員對纖維聚合物混凝土的力學性能,以及抗?jié)B、抗干縮性能進行了研究。研究結果均顯示纖維的加入能有效的改善聚合物混凝土的各項性能,但是不同纖維制備的聚合物混凝土各項性能不同,性能變化幅度也不同,以及對纖維聚合物混凝土抗腐蝕、抗凍性能的研究較少。因此,需進一步全面的研究纖維聚合物混凝土各項性能,形成較為系統(tǒng)的纖維改進機理。

      2)目前該領域的研究主要集中通過纖維與聚合物混凝土的自然粘結來提高混凝土的性能,今后還應進一步拓寬該研究領域,比如利用各類界面改性劑提高聚合物、纖維、集料之間的粘結性能,提出界面改性技術改進纖維聚合物混凝土的理論和方法。

      3)由于聚合物混凝土的粘度大以及固化特性,以及纖維容易聚團的特性,在實際試驗攪拌過程中發(fā)現(xiàn),纖維聚攏成團,無法均勻分布于混凝土中間。因此缺乏研究改良施工拌和流程,在實際應用中較難達到理論要求,現(xiàn)場施工存在一定的困難。

      4 結語

      通過從理論研究、工程應用、技術標準等方面,對各類纖維改進聚合物混凝土性能的國內外研究成果進行歸納總結;對纖維提高聚合物混凝土抗壓、抗折性能和抗沖擊性能以及纖維與聚合物混凝土粘結的作用和機理進行分析研究;提出纖維—聚合物混凝土在國內研究和應用方面存在的問題,對今后纖維在聚合物混凝土的應用研究和發(fā)展提出建議并進行展望。

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      [22]金玉杰,康力.聚酯纖維摻量對聚合物樹脂混凝土力學性能的影響[J].吉林建筑工程學院學報,2012(5):12-14.

      Performance research on fiber polymer concrete★

      Wang HaoTao JunjieWang ZhenXiao YandongTang Jinyang

      (College of Resources and Planning Sciences, Jishou University, Zhangjiajie 427000, China)

      Starting from aspects of theoretical research, engineering application and technical criteria, the paper describes the research status of fiber polymer concrete, analyzes problems existing fiber polymer concrete in research process, and puts forward some improving suggestions, with a view to continuously improve the research system of new concrete material.

      fiber, polymer concrete, mechanical performance, research status

      1009-6825(2016)25-0105-03

      2016-06-21★:吉首大學大學生研究性學習和創(chuàng)新性實驗計劃項目資助(項目編號:JSU-CX-2016-63)

      王浩(1987- ),男,碩士,工程師

      TU528.41

      A

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