姚國(guó)文 劉佳偉 張高峰 喻宣瑞 陳鵬宇
1.重慶交通大學(xué) 山區(qū)橋梁及隧道工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400074;2.重慶交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,重慶 400074
高強(qiáng)度鍍鋅鋼絲因其優(yōu)越的物理力學(xué)性能[1]被廣泛應(yīng)用于各種大跨徑橋梁的拉吊索中。拉吊索外層通常包裹一層高密度聚乙烯(High-density Polyethylene,HDPE)護(hù)套,但HDPE 護(hù)套保護(hù)效果相對(duì)有限。當(dāng)HDPE 護(hù)套開(kāi)裂后,大量腐蝕介質(zhì)將侵入護(hù)套內(nèi)部,與鋼絲直接接觸。特別是拉吊索下錨固區(qū)段,當(dāng)表面HDPE 護(hù)套破損開(kāi)裂后,酸雨等腐蝕介質(zhì)匯聚于錨固區(qū),使鋼絲長(zhǎng)期暴露在潮濕和富含氧化物的環(huán)境中,從而形成原電池腐蝕體系,產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,即鐵基質(zhì)在陽(yáng)極發(fā)生氧化反應(yīng),在陰極發(fā)生還原反應(yīng)。在車輛荷載、風(fēng)荷載與腐蝕環(huán)境的耦合作用下會(huì)顯著加速鋼絲耐久性和可靠度的退化,導(dǎo)致拉吊索使用壽命一般不超過(guò)30年。小南門大橋、孔雀河大橋等都是由于索體區(qū)段斷裂而引起橋梁結(jié)構(gòu)破壞[2]。因此,為延長(zhǎng)拉吊索使用壽命,保障橋梁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定使用,研究延緩橋梁拉吊索鋼絲腐蝕的方法尤為重要。
ICCP 是一種延緩腐蝕的有效方法,并已廣泛用于船舶、管道、鋼筋混凝土等結(jié)構(gòu)的防護(hù)。其原理是將鋼結(jié)構(gòu)通上直流電,抑制腐蝕體系中氯離子的遷移,從源頭上解決鋼結(jié)構(gòu)的銹蝕問(wèn)題。Ball 等[3]通過(guò)在俄亥俄州混凝土橋梁上安裝ICCP系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)對(duì)鋼筋施加反向電位可有效延緩鋼筋力學(xué)性能的衰變趨勢(shì),使鋼筋的力學(xué)性能得到了改善和保障;Bahekar 等[4]采用失重法和測(cè)量開(kāi)路電位來(lái)評(píng)估鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中ICCP的保護(hù)效率,發(fā)現(xiàn)隨著保護(hù)電流密度增加,鋼筋腐蝕率顯著降低;Wei 等[5]對(duì)處于氯鹽環(huán)境腐蝕下的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)采取ICCP,并通過(guò)測(cè)量鋼筋的瞬斷電位和開(kāi)路電位評(píng)估了ICCP 對(duì)鋼筋的陰極保護(hù)效果,結(jié)果表明,保護(hù)電流密度最大值為20 mA/m2。
綜上,目前鮮有研究將ICCP用于預(yù)防橋梁拉吊索鋼絲的腐蝕。因此,本文以鍍鋅平行鋼絲為研究對(duì)象,開(kāi)展處于氯鹽環(huán)境下鋼絲的ICCP 試驗(yàn),從宏觀和微觀角度分析鋼絲在試驗(yàn)過(guò)程中力學(xué)性能的變化規(guī)律,得到保護(hù)電壓的有效合理區(qū)間,為進(jìn)一步提高拉吊索結(jié)構(gòu)的耐久性提供參考。
鍍鋅鋼絲由中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司生產(chǎn),鋼絲長(zhǎng)60 cm,直徑5 mm,抗拉強(qiáng)度1 960 MPa,表面鍍鋅層厚度為0.2 mm,單根鋼絲鍍鋅層質(zhì)量不小于110 g/m2。鋼絲化學(xué)成分及含量為:C(0.82%~0.85%)、Si(0.12%~0.21%)、Mn(0.60%~0.90%)。根據(jù)文獻(xiàn)[6-7]可知,當(dāng)試驗(yàn)溶液為5%NaCl,溫度為(35 ± 2)℃時(shí)腐蝕效果最好,溶液配置見(jiàn)表1。
表1 溶液配置 %
根據(jù)文獻(xiàn)[8]將試驗(yàn)鋼絲分為5類,分別浸泡在上文配制溶液中,其中4 類鋼絲分別施加-1.1、-1.2、-1.3、-1.4 V 保護(hù)電位,剩下1 類鋼絲作為對(duì)照組不采取ICCP,腐蝕時(shí)間均為1 440 h。以鍍鋅鋼絲作為陰極,石墨繩作為陽(yáng)極,飽和甘汞作為參比電極。試驗(yàn)裝置見(jiàn)圖1,試驗(yàn)設(shè)備見(jiàn)表2。在相同試驗(yàn)條件下,選擇四組平行試樣,以降低試驗(yàn)結(jié)果的離散性。腐蝕試驗(yàn)結(jié)束后,其中一組用于靜態(tài)拉伸試驗(yàn),剩下三組用于疲勞試驗(yàn)。
圖1 試驗(yàn)裝置
表2 試驗(yàn)設(shè)備
1.2.1 鋼絲形貌觀察
腐蝕試驗(yàn)完成后,選擇其中一組鋼絲采用電子顯微鏡分別放大20倍和200倍進(jìn)行微觀形貌觀察。
1.2.2 腐蝕速率測(cè)量
腐蝕試驗(yàn)完成后,嚴(yán)格按照文獻(xiàn)[9]對(duì)鋼絲表面進(jìn)行除銹、清洗,然后采用電子天平對(duì)不同試驗(yàn)條件下鋼絲進(jìn)行稱重。腐蝕速率按照式(1)計(jì)算,并取平均值。
式中:V為鋼絲腐蝕速率,g/(m2·h);M1為鋼絲腐蝕前質(zhì)量,g;M2為鋼絲腐蝕后質(zhì)量,g;S為鋼絲暴露在腐蝕環(huán)境中的表面積,m2;t為鋼絲腐蝕的時(shí)間,h。
1.2.3 電位測(cè)量
鋼絲電位分為瞬斷電位(Instant-off potential,IOP)和開(kāi)路電位(Open circuit potential,OCP),兩種電位的測(cè)量需要在每天固定時(shí)間內(nèi)完成。選擇其中三組鋼絲參考文獻(xiàn)[4,10]采用萬(wàn)用表和參比電極進(jìn)行測(cè)量。由于IOP 用來(lái)評(píng)估ICCP 的保護(hù)效率[11],所以IOP 只需測(cè)量處于ICCP 下的四類鋼絲;OCP 反映鋼絲的銹蝕程度[12],需要測(cè)量所有鋼絲。具體步驟如下:關(guān)閉恒電位儀的直流電源,并在斷電后立即測(cè)量IOP,待電位保持穩(wěn)定后測(cè)量OCP,測(cè)量完成后重新打開(kāi)恒電位儀。
1.2.4 極化曲線測(cè)量
極化曲線常用于電化學(xué)腐蝕的評(píng)估,可以快速準(zhǔn)確地反映金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕狀況[13]。為了探究鋼絲腐蝕程度隨保護(hù)電壓變化的關(guān)系,在腐蝕試驗(yàn)結(jié)束后,借助恒電位儀,采用靜態(tài)法三電極體系進(jìn)行測(cè)量。具體步驟如下:工作電極連接鋼絲,參比電極連接飽和甘汞,對(duì)電極連接石墨繩,以測(cè)得的OCP 為起點(diǎn),將恒電位儀分別正向、負(fù)向調(diào)節(jié)20 mV 電壓各10 次,每次調(diào)節(jié)電壓后記錄對(duì)應(yīng)的電流I、電壓E,并使用Tafel 外推法得到腐蝕電流密度Icorr。
1.2.5 靜態(tài)拉伸試驗(yàn)
待各組鋼絲腐蝕時(shí)間達(dá)到要求后,取其中一組試樣,使用萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行靜態(tài)拉伸直至破壞。拉伸速率2 mm/min,得到鋼絲應(yīng)力應(yīng)變曲線和斷后長(zhǎng)度,進(jìn)而得到抗拉強(qiáng)度。采用刻度尺測(cè)量鋼絲斷后長(zhǎng)度,從而計(jì)算鋼絲延伸率L,即
式中:l1為鋼絲斷后長(zhǎng)度,cm;l2為鋼絲原長(zhǎng),cm。
1.2.6 疲勞試驗(yàn)
對(duì)另外三組試樣使用疲勞試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行疲勞試驗(yàn),按照文獻(xiàn)[14]設(shè)定應(yīng)力幅值為360 MPa,應(yīng)力循環(huán)下限為424 MPa,上限為784 MPa,交變荷載加載見(jiàn)圖2。當(dāng)鋼絲斷裂或疲勞次數(shù)達(dá)到200 萬(wàn)次時(shí)停止加載,并采用電子顯微鏡對(duì)斷裂后鋼絲斷面分別放大20 倍和500倍后進(jìn)行觀察。
圖2 交變荷載加載
鋼絲微觀形貌見(jiàn)圖3??芍孩傥幢Wo(hù)的鋼絲因環(huán)境侵蝕鍍鋅層完全破壞,表面產(chǎn)生大量紅色鐵銹,蝕坑密度較大,局部蝕坑長(zhǎng)度達(dá)到530 μm。裂紋從某些蝕坑位置開(kāi)始發(fā)展衍生,是誘發(fā)鋼絲斷裂失效的重要原因。②采取ICCP的鋼絲,由于外加電流補(bǔ)償了鋼絲銹蝕部分和未銹蝕部分的電位差,抑制了氯離子在鋼絲腐蝕體系中的遷移,降低了氯離子與鋼絲基體之間的化學(xué)反應(yīng)速率,延緩了鋼絲的腐蝕作用。③當(dāng)兩端施加電壓為-1.1、-1.2 V 時(shí),鋼絲表面雖產(chǎn)生了一定數(shù)量的蝕坑,但密度和尺寸都遠(yuǎn)小于未加保護(hù)電壓的鋼絲。當(dāng)保護(hù)電壓為-1.3 V 時(shí),鋼絲表面完好無(wú)損,說(shuō)明此時(shí)施加的保護(hù)電壓能夠最大限度抑制鋼絲腐蝕。隨著保護(hù)電壓負(fù)向偏移,鋼絲表面又出現(xiàn)蝕坑,這是因?yàn)楸Wo(hù)電壓過(guò)小,導(dǎo)致索體內(nèi)部發(fā)生析氫反應(yīng),氫原子進(jìn)入鋼絲基體內(nèi)形成氫分子,氫分子聚集在基體晶粒附近,破壞原有結(jié)構(gòu),使其膨脹變脆,在內(nèi)部形成細(xì)小蝕坑和裂紋,從而產(chǎn)生氫脆現(xiàn)象[8,15]。
圖3 鋼絲微觀形貌
2.2.1 瞬斷電位
IOP可有效評(píng)估ICCP的保護(hù)效率,根據(jù)文獻(xiàn)[4,8]可知,鍍鋅鋼絲IOP 范圍為-1 300~-820 mVvs.SCE,IOP 越小保護(hù)效果越好;若比-820 mVvs.SCE 大(正)會(huì)造成保護(hù)不充分;若比-1 300 mVvs.SCE ?。ㄘ?fù))則處于過(guò)保護(hù)狀態(tài)。測(cè)得鋼絲IOP變化規(guī)律見(jiàn)圖4。
圖4 鋼絲IOP變化規(guī)律
由圖4 可知:IOP 隨時(shí)間產(chǎn)生較大變化,試驗(yàn)初期不同保護(hù)電壓下鋼絲IOP 相差不大;在試驗(yàn)?zāi)┢?,IOP隨著保護(hù)電壓負(fù)向偏移而減小并趨于穩(wěn)定。說(shuō)明保護(hù)時(shí)間越久,ICCP 產(chǎn)生的作用越顯著,但是過(guò)?。ㄘ?fù))的保護(hù)電壓會(huì)使鋼絲處于過(guò)保護(hù)狀態(tài)。
2.2.2 開(kāi)路電位
OCP 通常被用于評(píng)估鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的腐蝕概率[12],OCP 越趨于負(fù)值,結(jié)構(gòu)被腐蝕的概率越高。目前,對(duì)于鍍鋅鋼絲腐蝕概率和OCP 之間的關(guān)系尚無(wú)研究,參考鋼筋腐蝕概率和OCP 之間的關(guān)系,若OCP 比-200 mVvs.SCE 大(正),腐蝕概率小于10%;若比-350 mVvs.SCE?。ㄘ?fù)),則腐蝕概率超過(guò)90%;若OCP處于-350~-200 mVvs.SCE,腐蝕概率隨OCP 減小而增加。測(cè)得鋼絲OCP變化規(guī)律見(jiàn)圖5。
圖5 鋼絲OCP變化規(guī)律
由圖5 可知:①每組鋼絲的OCP 在試驗(yàn)前25 d 持續(xù)下降,未保護(hù)的鋼絲下降最快,并在腐蝕后期呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì),待腐蝕時(shí)間達(dá)到40 d 左右時(shí),OCP降低速率有所減緩并逐漸保持相對(duì)穩(wěn)定。②與未保護(hù)鋼絲對(duì)比,采取保護(hù)的四類鋼絲OCP 均處于較高水平,更早地趨于穩(wěn)定且隨著保護(hù)電壓減小而增大,這說(shuō)明ICCP有效降低了鋼絲發(fā)生腐蝕的可能性,隨著保護(hù)電壓的減小,鋼絲發(fā)生腐蝕的概率顯著降低。
參考文獻(xiàn)[4]的研究結(jié)果:鋼筋腐蝕速率與Icorr呈正相關(guān)關(guān)系,將鋼絲鈍化狀態(tài)下的Icorr值作為評(píng)判鋼絲腐蝕速率的標(biāo)志。通過(guò)極化曲線(圖6)可以得到Tafel外推法測(cè)量結(jié)果,未保護(hù)以及-1.1、-1.2、-1.3、-1.4 V保護(hù)電壓下的Icorr分別為:10.47 × 10-5、3.89 × 10-5、2.78 × 10-5、2.03 × 10-5、1.93 × 10-5A·cm-2,保護(hù)與未保護(hù)鋼絲之間的Icorr相差超過(guò)3倍,且Icorr隨保護(hù)電壓負(fù)向偏移而減小,說(shuō)明ICCP有效提升了鋼絲耐腐蝕能力。
圖6 極化曲線
不同保護(hù)電壓下鋼絲應(yīng)力-應(yīng)變曲線見(jiàn)圖7,其力學(xué)性能見(jiàn)表3。可知,未保護(hù)鋼絲的抗拉強(qiáng)度、延伸率和腐蝕速率指標(biāo)均遠(yuǎn)小于采取保護(hù)的鋼絲。隨著保護(hù)電壓負(fù)向偏移,鋼絲力學(xué)性能的退化更緩慢,處于-1.3 V 保護(hù)電壓下鋼絲的延伸率是未保護(hù)鋼絲的3.16 倍,抗拉強(qiáng)度僅為1.14 倍。ICCP 對(duì)延伸率的提升優(yōu)于對(duì)抗拉強(qiáng)度的提升原因是鋼絲腐蝕僅造成截面損壞,未腐蝕部分的材質(zhì)并無(wú)改變,腐蝕作用對(duì)抗拉強(qiáng)度影響相對(duì)較小。而鋼絲表面各類蝕坑造成的應(yīng)力集中現(xiàn)象是導(dǎo)致延伸率下降的主要原因,-1.4 V保護(hù)電壓下的鋼絲因?yàn)楸Wo(hù)電壓過(guò)小而發(fā)生析氫反應(yīng),鋼絲表面產(chǎn)生蝕坑,導(dǎo)致延伸率反而下降。
圖7 不同保護(hù)電壓下鋼絲應(yīng)力-應(yīng)變曲線
表3 力學(xué)性能
2.5.1 疲勞壽命
疲勞壽命結(jié)果見(jiàn)表4??芍?,只有處于-1.3 V 保護(hù)電壓下的鋼絲疲勞壽命達(dá)到200 萬(wàn)次,其余4 根壽命均小于200萬(wàn)次。未保護(hù)和處于-1.4 V保護(hù)電壓下的鋼絲疲勞壽命降低較為明顯,這是因?yàn)楦g和氫所產(chǎn)生的表面蝕坑形成了疲勞源,而疲勞斷裂點(diǎn)一般發(fā)生于以蝕坑為初始位置的疲勞源,各蝕坑疲勞源之間的相互作用導(dǎo)致鋼絲疲勞壽命降低。
表4 疲勞試驗(yàn)結(jié)果
2.5.2 斷面破壞模式
典型組鋼絲疲勞斷面見(jiàn)圖8。將頂部疲勞裂紋萌生位置放大500倍后,可見(jiàn)裂紋萌生于試樣的表面,裂紋萌生是由晶?;扑拢蹐D8(d)]。在不同保護(hù)電壓下,鋼絲斷面破壞模式存在明顯差異,其中處于-1.1、-1.2 V 保護(hù)電壓狀態(tài)下的鋼絲表面蝕坑較少,在交變荷載作用下,裂縫從某一蝕坑處衍生,短時(shí)間內(nèi)無(wú)法蔓延至整個(gè)截面,最終形成分層破壞,屬于單疲勞源延性破壞。剩下兩類鋼絲,由于處于未保護(hù)和過(guò)保護(hù)狀態(tài),鋼絲表面產(chǎn)生蝕坑較多,裂縫從不同的蝕坑處衍生,在各疲勞源之間相互作用下鋼絲瞬間斷裂,屬于多疲勞源脆性破壞。
圖8 疲勞斷面
不同保護(hù)電壓狀態(tài)下的鋼絲斷面破壞模式有較大差別,為了更直觀地體現(xiàn)ICCP系統(tǒng)對(duì)鋼絲的保護(hù)作用,引入應(yīng)力強(qiáng)度因子ΔK[16]表示在外力作用下鋼絲裂紋尖端附近應(yīng)力場(chǎng)的強(qiáng)度,即
式中:Δσ為疲勞應(yīng)力幅,MPa;Y為鋼絲裂紋形狀因子;Φ為鋼絲直徑,m;a為蝕坑深度,m。
等效裂紋[16]見(jiàn)圖9。其中,b為橢球形蝕坑的長(zhǎng)軸距離。
圖9 等效裂紋
根據(jù)電鏡掃描結(jié)果得到不同保護(hù)電壓下鋼絲應(yīng)力強(qiáng)度因子見(jiàn)表5。
表5 不同保護(hù)電壓下鋼絲應(yīng)力強(qiáng)度因子
由表5 可知,ΔK隨著保護(hù)電壓的負(fù)向偏移而減小,說(shuō)明保護(hù)電壓的施加能有效提升鋼絲的耐腐蝕性,即鋼絲發(fā)生脆性斷裂的概率更小,延性更高。過(guò)保護(hù)狀態(tài)下的鋼絲,由于氫脆現(xiàn)象導(dǎo)致ΔK相較于未保護(hù)的鋼絲僅減少了22%,遠(yuǎn)小于其他3 類鋼絲。因此,在對(duì)長(zhǎng)期受到交變應(yīng)力的鋼絲采取ICCP時(shí)必須選取合適的保護(hù)電壓。
鍍鋅鋼絲在酸性潮濕環(huán)境下與SO42-和Cl-發(fā)生原電池反應(yīng),破壞Zn 的鈍化膜,鋅層表面點(diǎn)蝕向縱深發(fā)展后(圖10),孔內(nèi)的Fe 基質(zhì)處于負(fù)電位的活化狀態(tài),而鍍鋅層處于正電位的鈍化狀態(tài),正負(fù)電位的形成組成了鍍鋅層-孔原電池,F(xiàn)e基質(zhì)不斷失去電子變成Fe2+離子,形成原電池陽(yáng)極。
圖10 點(diǎn)蝕示意
化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
陽(yáng)極電化學(xué)反應(yīng)
陰極電化學(xué)反應(yīng)
在反應(yīng)(7)中氧氣不斷奪取鐵基體表面電子,發(fā)生氧化還原反應(yīng),且反應(yīng)(7)不斷為反應(yīng)(8)提供電子,F(xiàn)e2+又極易溶解到水中,導(dǎo)致鋼絲腐蝕。ICCP本質(zhì)就是采用外電源向鋼絲表面提供電流,以代替反應(yīng)(7)向反應(yīng)(8)提供電子,使鋼絲產(chǎn)生陰極極化,當(dāng)極化電位達(dá)到-1.3 V時(shí)保護(hù)效果最好。
1)ICCP 可有效抑制鋼絲的腐蝕,鋼絲腐蝕程度隨著ICCP保護(hù)電壓的負(fù)向偏移而顯著降低,當(dāng)保護(hù)電壓處于-1.3 V 時(shí),腐蝕程度最低;保護(hù)電壓大于-1.3 V,鋼絲處于未充分保護(hù)狀態(tài);保護(hù)電壓小于-1.4 V,鋼絲處于過(guò)保護(hù)狀態(tài),產(chǎn)生氫脆現(xiàn)象。
2)ICCP 對(duì)鋼絲延伸率的提升超過(guò)3 倍,顯著提升了鋼絲的斷后長(zhǎng)度,而對(duì)于抗拉強(qiáng)度的提升只有1.14倍,并且ICCP 對(duì)鋼絲疲勞壽命和延性的提升較為明顯。由于氫脆現(xiàn)象,處于過(guò)保護(hù)狀態(tài)下的鋼絲疲勞壽命和延性反而降低。