張磊
內(nèi)蒙古新維路橋工程有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017010
一般認(rèn)為,混凝土耐久性的內(nèi)部研究主要是針對其內(nèi)部的孔隙進(jìn)行分析,界面過渡區(qū)作為混凝土內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié),與基體相比孔隙率高、強度較低。在氯鹽環(huán)境中,氯鹽更容易影響到混凝土的宏觀性能和耐久性能,而將PVA纖維增強水泥基復(fù)合材料凍融前后的結(jié)構(gòu)特征拿到掃描電鏡上放大不同的倍數(shù),從微觀的角度則會較好的解釋PVA纖維增強水泥基復(fù)合材料的抗鹽凍性能[1-3]。
本試驗研究內(nèi)容為通過試驗分析、對比,探求聚乙烯醇纖維水泥基復(fù)合材料在鹽侵蝕和凍融循環(huán)雙重作用下的破壞特征及其破壞后的力學(xué)性能性,本試驗主要分為兩部分即抗鹽凍試驗和力學(xué)性能試驗。其他配合比不變的情況下,纖維摻量分別定為0%、0.5%、1%、1.5%、2%及在纖維摻量為1.5%的基礎(chǔ)上,分別摻入粉煤灰和硅粉,是試件制作的主要思路。試驗步驟基本分為四步,第一步為試件的制作,試件的制作前期,參考了大量的論文,并親自配比以求試件的最佳結(jié)果。第二步按《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法》(GBJ 81-85)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。第三步進(jìn)行28d抗壓強度的測試,在養(yǎng)護(hù)28d后進(jìn)行鹽循環(huán)試驗。第四步測定凍融后的抗折強度及結(jié)果分析并進(jìn)行微觀分析。
本試驗考慮試驗內(nèi)容、試驗設(shè)備及試驗規(guī)范等條件,試驗試件共分四類,前兩類每類為8組試件(每組3個),試件尺寸都為100×100×400mm,第一類試件為凍融循環(huán)試驗及凍融后的抗折強度試驗;第二類為對比試件既作為相應(yīng)配合比的凍融后的抗折強度試驗在正常環(huán)境下的抗折強度的對比試件;第三類為凍融過程中的相應(yīng)試件的SEM觀測,每組試件分別對應(yīng)一個試件,尺寸為100×100×100mm;第四類為對應(yīng)每組試件28d抗壓強度檢測試件,共8組(每組3個),試件尺寸為150×150×150mm。PVA纖維增強水泥基復(fù)合材料在一定鹽凍循環(huán)次數(shù)后,從100×100×100mm試件上取樣后用日本紫臺Hitachi S-3400NⅡ型掃描電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope,簡稱SEM )掃描電鏡做觀察分析。分別對本研究中八組試件試樣進(jìn)行凍融前、凍融循環(huán)100次、凍融循環(huán)200次、凍融循環(huán)300次后取樣,進(jìn)行纖維—漿體界面過渡區(qū)的界面形貌及微觀結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行觀察。
圖1為F-1.5組凍融150次放大40倍的SEM照片,根據(jù)圖1所示,PVA纖維在試件中亂向分布,且纖維的分散狀況良好;通過F-1.5組凍融150次放大200倍的SEM照片,摻纖維的基材,由于纖維存在阻裂作用,可顯著減少初始裂縫的數(shù)量,有效地抑制裂縫的寬度和長度,大大降低生成通縫的可能性。
通過SEM觀察,可得纖維摩擦受力由表至內(nèi)分層次破壞。凍融前試件原有微裂縫,在凍融初期階段混凝土相對動彈模量的下降主要由這些初始微孔、微裂縫等缺陷決定。
F-1組、F-1.5組凍融200次放大2000倍的后SEM照片顯示,纖維摻量適量的試件裂紋數(shù)量較少,寬度較窄,PVA纖維的摻入對抗凍性的提高非常有利。
圖1 SEM照片(×40)
針對在氯鹽侵蝕及凍融循環(huán)耦合作用下的PVA增強水泥基復(fù)合材料,通過試驗觀測其微觀性能,得到的結(jié)論如下:
(1)摻纖維的基材,由于纖維存在阻裂作用,可顯著減少初始裂縫的數(shù)量,有效地抑制裂縫的寬度和長度,大大降低生成通縫的可能性。
(2)在凍融初期階段混凝土相對動彈模量的下降主要由這些初始微孔、微裂縫等缺陷決定。
(3)纖維摻量適量的試件裂紋數(shù)量較少,寬度較窄,PVA纖維的摻入對抗凍性的提高非常有利。