喻 林,王學(xué)雷,李建波,成 凱
(1. 河海大學(xué) 力學(xué)與材料學(xué)院,江蘇 南京 210098; 2. 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司,江蘇 南京 210042)
本試驗(yàn)所用拌合水為自來水[8];細(xì)集料(級配合理的中砂)所用砂為湖砂,來自于洞庭湖,細(xì)度模數(shù)為2.7,含泥量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為0.8%;偏高嶺土由河南鞏義市辰義耐材磨料公司生產(chǎn),外觀呈淡紅色,其主要成分為Al2O3(質(zhì)量分?jǐn)?shù)ω(Al2O3)≥43.2%)和SiO2(質(zhì)量分?jǐn)?shù)ω(SiO2)≥49.1%);耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布基本化學(xué)成分、基本性能參數(shù)分別見表1,2,滿足規(guī)范要求[9];硅灰的基本性能參數(shù)見表3;水泥采用安徽蕪湖海螺水泥有限公司生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥(P.O42.5),主要化學(xué)成分為CaO,SiO2,分別占58%,23%,其初凝時間、終凝時間分別為158,231 min,抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度(28 d)分別為42.5,6.5 MPa,滿足規(guī)范要求[10];粉煤灰是由江蘇省某國網(wǎng)熱電廠生產(chǎn)的F類Ⅰ級粉煤灰,其基本性能參數(shù)見表4,滿足規(guī)范要求[11];減水劑為江蘇尼高科技有限公司生產(chǎn)的高效減水劑,滿足規(guī)范要求[12]。
表1 耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布基本化學(xué)成分Tab.1 Basic Chemical Composition of Alkali Resistant Glass Fiber Mesh Cloth
表2 耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布基本性能參數(shù)Tab.2 Basic Performance Parameters of Alkali Resistant Glass Fiber Mesh Cloth
表3 硅灰的基本性能參數(shù)Tab.3 Basic Performance Parameters of Silica Fume
表4 粉煤灰基本性能參數(shù)Tab.4 Basic Performance Parameters of Fly Ash
試驗(yàn)質(zhì)量配合比見表5。偏高嶺土可以加速水化反應(yīng),具有火山灰效應(yīng)與填充效應(yīng)[13-14];粉煤灰替代部分水泥能夠提高后期強(qiáng)度,改善GRC試件的耐久性[15-16]。硅灰可以填充細(xì)化混凝土的孔隙,提高硬化水泥漿體的密實(shí)度,減少Ca(OH)2對混凝土強(qiáng)度的不利影響[17-18]。
表5 試驗(yàn)質(zhì)量配合比Tab.5 Test Mass Mix Proportion
改性普通硅酸鹽水泥為基材的GRC標(biāo)準(zhǔn)試件經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)后,在自然環(huán)境下老化的齡期分別為0,14,28,56,90 d,當(dāng)試件到達(dá)相應(yīng)的齡期后,進(jìn)行抗彎性能試驗(yàn)和抗沖擊強(qiáng)度試驗(yàn)[19];在50 ℃熱水加速老化條件下,齡期分別為0,3,7,14,28,56 d,當(dāng)試件到達(dá)相應(yīng)的齡期后,進(jìn)行抗彎性能試驗(yàn)和抗沖擊強(qiáng)度試驗(yàn)(圖1~4)。
抗?jié)B性能試驗(yàn)[20]:制備試模尺寸為70 mm×80 mm×30 mm的GRC抗?jié)B試件,每6個圓臺體試件為一組,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)后取出砂漿圓臺體試件將其表面擦干,放入圓臺體試模中,用千斤頂壓實(shí)密封,最后裝入砂漿抗?jié)B儀當(dāng)中,測量滲透高度值(圖5,6)。
掃描電鏡試驗(yàn):取一定齡期用于力學(xué)性能測試后的GRC試件,從破壞后的試件中取出一定長度玻璃纖維網(wǎng)格布,將樣品抽真空并在表面噴涂金膜,以便于導(dǎo)電。利用SEM進(jìn)行掃描電鏡試驗(yàn),觀察樣品微觀結(jié)構(gòu)形貌。
在自然環(huán)境下得到不同齡期GRC試件抗彎強(qiáng)度平均值,試驗(yàn)結(jié)果見表6。
表6 GRC試件在自然環(huán)境下各齡期的抗彎強(qiáng)度Tab.6 Bending Strength of GRC Specimens at Different Ages in Natural Environment
由表6可以看出:GRC試件抗彎比例強(qiáng)度呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢;GRC試件抗彎破壞強(qiáng)度的波動趨勢與其抗彎比例強(qiáng)度的波動趨勢相似,但其變化幅度較大。為了方便表示,將試件Si5+Mk20,Si10+Fa20,Si10+Mk20,F(xiàn)a20+Mk20依次標(biāo)記為試件①~④。在整個齡期內(nèi),改性(摻加摻合料)GRC試件①,②,③抗彎比例強(qiáng)度值均大于對照GRC試件JZ強(qiáng)度值,GRC試件③的抗彎強(qiáng)度值約為對照GRC試件JZ強(qiáng)度值的130%。在整個齡期內(nèi),改性GRC試件①,②,③抗彎破壞強(qiáng)度值均大于對照GRC試件JZ的強(qiáng)度值,GRC試件②,③的抗彎破壞強(qiáng)度均大于20 MPa,約為對照GRC試件JZ強(qiáng)度值的150%,可見雙摻10%硅灰、20%偏高 嶺土和雙摻10%硅灰、20%粉煤灰能夠顯著提高GRC試件的抗彎破壞強(qiáng)度。
偏高嶺土不僅具有細(xì)顆粒的作用,而且水化反應(yīng)生成具有填充效應(yīng)的水化硅酸鈣和水化硫鋁酸鈣,降低試件內(nèi)部孔隙率,使其具有更為密實(shí)堆積體系,從而改善混凝土的抗彎性能,對早期強(qiáng)度提高特別有利,硅粉對后期強(qiáng)度較為有利,因此偏高嶺土和硅粉雙摻對試件抗彎強(qiáng)度提高較大,10%的硅粉摻量作用效果更為明顯。
對照組采取常規(guī)藥物治療及整體護(hù)理,干預(yù)組在常規(guī)治療與整體護(hù)理的基礎(chǔ)上針對患者出現(xiàn)的心理問題實(shí)施綜合心理護(hù)理。
在自然環(huán)境下得到每個試件的抗沖擊強(qiáng)度,計算后得到GRC試件在各齡期的抗沖擊強(qiáng)度試驗(yàn)值,見表7。
由表7可知:在自然環(huán)境條件下,各組GRC試件的抗沖擊強(qiáng)度隨著齡期的增加而呈現(xiàn)下降趨勢。由于偏高嶺土和硅粉雙摻使試件內(nèi)部更為密實(shí),同 抗彎破壞強(qiáng)度一樣,在整個齡期內(nèi),改性(摻加摻合料)GRC試件①,②,③抗沖擊強(qiáng)度值均大于對照GRC試件JZ的強(qiáng)度值;在整個齡期內(nèi),GRC試件③抗沖擊強(qiáng)度比對照GRC試件JZ高45%,GRC試件②的抗沖擊強(qiáng)度比對照GRC試件JZ高40%,可見雙摻10%硅灰、20%偏高嶺土能夠顯著提高GRC試件的抗沖擊強(qiáng)度。
表7 GRC試件在自然環(huán)境下各齡期的抗沖擊強(qiáng)度Tab.7 Impact Strength of GRC Specimens at Different Ages in Natural Environment
在50 ℃熱水加速老化條件下以改性普通硅酸鹽水泥為基材的GRC試件抗彎強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表8所示。
表8 GRC試件在50 ℃熱水老化條件下的抗彎強(qiáng)度Tab.8 Bending Strength of GRC Specimens Aged at 50 ℃ in Hot Water
由表8可知:在50 ℃熱水加速老化條件下,改性(摻加摻合料)GRC試件抗彎強(qiáng)度呈現(xiàn)下降趨勢,對照GRC試件JZ抗彎比例強(qiáng)度在整個齡期內(nèi)呈現(xiàn)上升趨勢,對照GRC試件JZ抗彎破壞強(qiáng)度下降速率基本一樣(剔除異常點(diǎn))。在整個齡期內(nèi),GRC試件①,②,③抗彎比例強(qiáng)度值均大于對照GRC試件JZ的強(qiáng)度值。在整個齡期內(nèi),GRC試件①,②,③抗彎破壞強(qiáng)度值均大于對照GRC試件JZ的強(qiáng)度值,其中在熱水加速老化后期GRC試件①,②,③的抗彎破壞強(qiáng)度約為對照GRC試件JZ強(qiáng)度值的170%,可見在50 ℃熱水加速老化條件下,雙摻5%硅灰、20%偏高嶺土,雙摻10%硅灰、20%偏高嶺土和雙摻10%硅灰、20%粉煤灰能夠顯著提高GRC試件的抗彎破壞強(qiáng)度。50 ℃熱水加速老化條件28 d后抗彎強(qiáng)度降低,因?yàn)閾饺敕勖夯译m然降低了內(nèi)部堿度,減少了玻璃纖維的腐蝕,但并不能完全阻止玻璃纖維受到腐蝕,因此試件抗彎強(qiáng)度出現(xiàn)小幅降低。
以改性普通硅酸鹽水泥為基材的GRC試件在50 ℃熱水老化條件下的抗沖擊性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表9所示。
表9 GRC試件在50 ℃熱水老化條件下抗沖擊強(qiáng)度Tab.9 Impact Strength of GRC Specimens Aged at 50 ℃ in Hot Water
由表9可知:在50 ℃熱水加速老化條件下,GRC試件的抗沖擊強(qiáng)度隨著齡期的增加呈現(xiàn)下降趨勢,改性GRC試件①,②,③,④的下降幅度達(dá)到50%,對照GRC試件JZ下降幅度達(dá)75%。GRC試件①,②,③抗沖擊強(qiáng)度值均高于試件JZ的強(qiáng)度值;此外,在熱水加速老化后期,GRC試件①,②,③抗沖擊強(qiáng)度值為試件JZ強(qiáng)度值的2倍;在50 ℃熱水加速老化條件下,雙摻10%硅灰、20%偏高嶺土能夠顯著提高GRC試件的抗沖擊強(qiáng)度。
表10為滲透高度試驗(yàn)數(shù)據(jù)。由表10可知:改性(摻加摻合料)GRC試件①,③的滲透高度均高于對照GRC試件JZ滲透高度,大約為對照GRC試件JZ的110%;改性GRC試件②,④的滲透高度低于對照GRC試件JZ,其中液面在改性GRC試件④的滲入最低,其滲透高度約為對照GRC試件JZ的50%,可見雙摻20%粉煤灰、20%偏高嶺土制備的GRC試件抗?jié)B性能優(yōu)異。
表10 GRC試件滲透高度Tab.10 Penetration Height of GRC Specimens
對經(jīng)試驗(yàn)破壞后的GRC試件玻璃纖維網(wǎng)格布進(jìn)行掃描電鏡試驗(yàn),所選取的4組GRC試件為JZ,Si10+Fa20,Si10+Mk20,F(xiàn)a20+Mk20,齡期分別為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28 d、自然環(huán)境下老化90 d、熱水加速老化條件下56 d。
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28 d所得GRC試件微觀形貌如圖7~10所示。
由圖7~10可知:各GRC試件中的玻璃纖維網(wǎng)格布表面都比較光滑,沒有明顯被水泥水化產(chǎn)物侵蝕的特征,只在玻璃纖維網(wǎng)格布表面黏附了少量的水泥水化產(chǎn)物,其中試件JZ,F(xiàn)a20+Mk20表面附著的水泥水化產(chǎn)物較多。
自然環(huán)境下老化90 d所得GRC試件微觀形貌如圖11~14所示。由圖11~14可知:摻加10%硅灰、20%偏高嶺土和摻加10%硅灰、20%粉煤灰的GRC試件其表面較為光滑;摻加20%粉煤灰、20%偏高嶺土制備的GRC試件中玻璃纖維網(wǎng)格布表面附著較多水化產(chǎn)物,同時網(wǎng)格布表面出現(xiàn)一些紋路,說明玻璃纖維網(wǎng)格布受到了較為嚴(yán)重的腐蝕,表面附著的水泥水化產(chǎn)物呈毛絮狀。雙摻10%硅灰、20%粉煤灰的GRC中玻璃纖維的表面較為光滑,說明玻璃纖維網(wǎng)格布受到的腐蝕比較小。
熱水加速老化條件下56 d所得GRC試件微觀形貌如圖15~18所示。由圖15~18可知:所有GRC試件中玻璃纖維網(wǎng)格布在50 ℃熱水加速老化條件下腐蝕較嚴(yán)重,玻璃纖維網(wǎng)格布表面粗糙,產(chǎn)生很多附著物。未摻加礦物摻合料與摻加20%粉煤灰、20%偏高嶺土制備的GRC試件玻璃纖維網(wǎng)格布表面受到的侵蝕很嚴(yán)重,有大量的顆粒附著在表面;雙摻10%硅灰、20%粉煤灰的GRC中玻璃纖維網(wǎng)格布表面黏附物相對較少,玻璃纖維受到的腐蝕最輕,這是由于摻入的粉煤灰具有活性SiO2和Al2O3,與水泥水化產(chǎn)生堿反應(yīng),降低水泥基體堿度,進(jìn)而削弱基體中堿對玻璃纖維網(wǎng)格布的腐蝕。同時熱水加速老化條件下,促進(jìn)了粉煤灰和水泥的水化作用。
(1)在自然環(huán)境下和50 ℃熱水加速老化下,雙摻10%硅灰、20%粉煤灰和10%硅灰、20%偏高嶺土能夠顯著提高GRC試件的抗彎強(qiáng)度,約為對照GRC試件JZ抗彎強(qiáng)度的150%;雙摻10%硅灰、20%偏高嶺土可以顯著提高GRC試件的抗沖擊強(qiáng)度。
(2)雙摻20%粉煤灰、20%偏高嶺土制備GRC試件的抗?jié)B性能很優(yōu)異,滲透高度為3.7 mm,約為對照GRC試件JZ的50%。
(3)GRC試件中玻璃纖維網(wǎng)格布侵蝕程度與其抗彎強(qiáng)度、抗沖擊強(qiáng)度呈負(fù)相關(guān);雙摻10%硅灰、20%粉煤灰和10%硅灰、20%偏高嶺土可以改善GRC試件界面區(qū)結(jié)構(gòu),提高GRC試件的耐久性。