高瑞娟 (中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司,重慶 400000)
混凝土屬于典型脆性材料,其抗拉強(qiáng)度和應(yīng)變能力較低,通常加入一些纖維材料來(lái)提高其抗拉阻裂性能,同時(shí)強(qiáng)化其韌性和延性[1]。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)是由鋼筋和混凝土兩種不同力學(xué)性能的材料形成的結(jié)構(gòu),在受力后,兩者共同工作的基礎(chǔ)是水泥基膠凝材料對(duì)鋼筋的錨固和粘結(jié),錨固作用與鋼筋的粗糙度和材料的機(jī)械咬合力有關(guān),而粘結(jié)作用力則與材料的抗拉裂性能有關(guān)[2-3]。在混凝土中加入不同類型的纖維材料則可以有效提高鋼筋的抗拔性能,因此,研究不同纖維摻量混凝土對(duì)鋼筋抗拔力學(xué)性能的影響具有十分重要的工程意義[4]。
陳偉仁等人[5]應(yīng)用室內(nèi)抗拔試驗(yàn)的方法研究了不同玻璃纖維再生混凝土中鋼筋的破壞形態(tài)、粘結(jié)錨固性能,指出鋼筋的極限粘結(jié)強(qiáng)度隨著玻璃纖維體積摻量的增加而增大;朱紅兵等人[6]通過(guò)制作鋼纖維、聚丙烯混合纖維陶?;炷猎嚰?,應(yīng)用室內(nèi)中心拉拔試驗(yàn)研究不同纖維混合摻量下鋼筋拔出時(shí)的破壞形態(tài)和粘合滑移曲線特征,指出鋼纖維、聚丙烯混合纖維可顯著改善陶粒混凝土的錨固粘結(jié)性能,對(duì)于新型混凝土材料的研發(fā)具有指導(dǎo)意義;趙燕茹等人[7]通過(guò)數(shù)值模擬試驗(yàn)的手段,研究了不同玄武巖摻量混凝土?xí)r間在400℃、600℃和800℃高溫下的中心拉拔試驗(yàn),指出溫度小于400℃時(shí),鋼筋與混凝土之間的粘結(jié)力變化較小,而溫度升高至800℃時(shí),纖維摻量的提高可以有效提高材料的極限粘結(jié)應(yīng)力。
本文以重慶市某高層建筑工程為研究對(duì)象,運(yùn)用室內(nèi)試驗(yàn)方法制作了不同類型纖維、不同纖維摻量的混凝土試塊,并采用單筋拔出試驗(yàn)測(cè)試鋼筋-混凝土界面的粘結(jié)滑移性能。研究成果可為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及新型混凝土材料的研發(fā)提供有益參考。
試驗(yàn)研究的材料均與重慶市某高層建筑工程的實(shí)際材料一致,纖維混凝土試樣選用的材料包括水泥、硅灰、砂、纖維、水和減水劑。其中,水泥為山東省某建材有限公司生產(chǎn)的P·O 52.5 普通硅酸鹽水泥;硅灰選用高活性硅灰,以防止混凝土材料內(nèi)部的堿骨料發(fā)生反應(yīng),水泥和硅灰的化學(xué)成分如表1 所示;砂骨料選用ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂,含泥量不超過(guò)0.2%,密度為2.67g/cm3,粒徑為0.8mm~2mm,燒失量不超過(guò)0.4%。
表1 水泥材料和硅灰材料化學(xué)成分質(zhì)量百分比/%
纖維材料選用了3種不同物理力學(xué)性質(zhì)的材料,分別為玻璃纖維、碳纖維和鋼纖維[8-9]。其中,碳纖維為南京緯達(dá)復(fù)合材料有限公司生產(chǎn)的碳纖維短切絲,鋼纖維為上海貝卡爾特公司生產(chǎn)的Dramixa 端部彎鉤形鋼纖維,玻璃纖維為江蘇東楠玻璃纖維科技有限公司生產(chǎn)的AR玻璃纖維。
混凝土立方體試件配合比為水泥461kg/m3,水為175kg/m3,砂子為512kg/m3,石子為1252kg/m3,硅灰質(zhì)量摻量為水泥材料的10%,即46.1kg/m3。纖維摻量的質(zhì)量摻量設(shè)置了5 種不同的工況,分別為水泥材料的0、0.5%、1.0%和1.5%,所有纖維直徑為9mm。立方體尺寸為100mm×100mm×100mm,試驗(yàn)用的拔出鋼筋為6mm 直徑的HRB400 鋼筋,鋼筋埋設(shè)在立方體中心位置,埋設(shè)長(zhǎng)度為50mm,如圖1所示。
圖1 單根鋼筋抗拔試驗(yàn)?zāi)P?/p>
拔出試驗(yàn)設(shè)備選用1000kN的萬(wàn)能液壓試驗(yàn)機(jī),采用位移控制進(jìn)行加載,拔出速率控制位0.016mm/min,當(dāng)鋼筋拉斷或混凝土試塊破壞,或鋼筋從混凝土中拉出,則可以認(rèn)為試件已拔出破壞,可以停止試驗(yàn)。拔出試驗(yàn)過(guò)程中,拔出力和位移進(jìn)行記錄,得到拔出力-位移曲線,以分析鋼筋拔出試件的破壞過(guò)程[10]。
圖2為不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力-位移特征試驗(yàn)曲線。從圖2中可以看出,不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力與位移曲線變化規(guī)律表現(xiàn)一致,大致可以劃分為4 個(gè)階段。在加載初期,鋼筋抗拔力與位移之間呈現(xiàn)近線性的變化關(guān)系,鋼筋與玻璃纖維混凝土界面之間的粘結(jié)力還沒(méi)有完全發(fā)揮,鋼筋無(wú)明顯的滑移現(xiàn)象,可以認(rèn)為該階段為鋼筋完全粘結(jié)階段;隨后,隨著鋼筋拔出力的增加,鋼筋的拔出力-位移呈現(xiàn)非線性相關(guān)關(guān)系,粘結(jié)界面局部出現(xiàn)粘結(jié)力極限現(xiàn)象,但鋼筋仍未出現(xiàn)明顯的滑移,直至加載至拔出力出現(xiàn)峰值,該階段可以認(rèn)為是鋼筋局部脫粘階段[11];在拔出力峰值之后,鋼筋拔出力在極短的位移加載量?jī)?nèi)陡然降低,鋼筋與玻璃纖維混凝土界面之間的粘結(jié)力達(dá)到失效狀態(tài),鋼筋出現(xiàn)明顯的滑移現(xiàn)象,或玻璃纖維混凝土試塊出現(xiàn)破壞剝落顯現(xiàn),這個(gè)階段可以認(rèn)為是應(yīng)力跌落階段;最后,鋼筋的拔出力趨于收斂,這是的試件已經(jīng)完全破壞或鋼筋完全松動(dòng),殘存的抗拔力為鋼筋與纖維混凝土之間的摩擦力,該值十分微小,趨近與零,這個(gè)階段可以認(rèn)為是殘余粘結(jié)階段或完全破壞階段。
圖2 不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力-位移特征試驗(yàn)曲線
另一方面,從圖2 中可以看出,隨著玻璃纖維摻量的增加,鋼筋的極限抗拔力也不短增加,且第二階段(鋼筋局部脫粘階段)所維持的滑移量也不斷增加。玻璃纖維摻量為0的混凝土試件,鋼筋局部脫粘階段的滑移量幾乎為零,而玻璃纖維參量為1.5%的混凝土試件,鋼筋局部脫粘階段的滑移量約為0.015mm。玻璃纖維摻量從0 增加至1.5%,鋼筋拔出力的峰值分別為1.08kN、1.42kN、1.55kN、1.65kN,對(duì)應(yīng)的位移為0.006mm、0.009mm、0.011mm、0.021mm。
類似地,也可以獲得碳纖維混凝土試件、鋼纖維混凝土試件的拔出力-位移曲線,其變化規(guī)律與玻璃纖維筋的一致,此處不再贅述。統(tǒng)計(jì)3種不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時(shí)的極限拔出力以及其對(duì)應(yīng)的位移,擬合曲線結(jié)果如圖3所示。從圖3中可以看出,3種不同纖維材料混凝試件的鋼筋極限拔出力均呈現(xiàn)非線性增加的趨勢(shì),玻璃纖維混凝土試件和鋼纖維混凝土試件的鋼筋極限拔出力較為接近,并在位移0.012mm之后趨于收斂,而碳纖維混凝土試件的鋼筋極限拔出力則明顯大于前兩種纖維混凝土試件,且在位移0.012mm 之后,其極限抗拔力仍呈增加趨勢(shì)。由此表明,相比于玻璃纖維和鋼纖維,碳纖維在提高鋼筋與混凝土界面粘結(jié)力方面具有更優(yōu)的性能。
圖3 不同纖維類型混凝土的鋼筋極限拔出力-位移特征試驗(yàn)曲線
鋼筋在纖維混凝中的拔出力學(xué)機(jī)理較為復(fù)雜,但可以借助材料力學(xué)的原理對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)化,認(rèn)為其拔出力主要克服了鋼筋與纖維混凝土界面之間粘結(jié)強(qiáng)度和摩擦力,其極限粘結(jié)應(yīng)力可以用公式(1)進(jìn)行計(jì)算。
式中Fu為纖維混凝中鋼筋的極限拔出力,kN;τ為鋼筋與纖維混凝土的極限粘結(jié)強(qiáng)度,kPa;d為鋼筋的直徑,m;l為鋼筋埋入混凝土中的長(zhǎng)度,m。
圖4 為不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時(shí)的極限粘結(jié)強(qiáng)度變化曲線。從圖4中可以看出,隨著纖維摻量的增加,3種不同纖維類型混凝土試件的鋼筋極限粘結(jié)力均呈現(xiàn)非線性增加的趨勢(shì),玻璃纖維混凝土試件和鋼纖維試件的鋼筋拔出極限粘結(jié)力變化較為接近,而碳纖維混凝土試件的鋼筋拔出極限粘結(jié)力大于前兩種材料的混凝土試件鋼筋極限粘結(jié)力。由此表明,碳纖維在提供混凝土與鋼筋界面的極限粘結(jié)力上更具有優(yōu)勢(shì)。
圖4 不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時(shí)的極限粘結(jié)強(qiáng)度變化曲線
以重慶市某高層建筑工程為研究對(duì)象,運(yùn)用室內(nèi)試驗(yàn)方法制作了不同類型纖維、不同纖維摻量的混凝土試塊,并采用單筋拔出試驗(yàn)測(cè)試鋼筋-混凝土界面的粘結(jié)滑移性能,得到以下結(jié)論:
(1)不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力與位移曲線變化規(guī)律表現(xiàn)一致,大致可以劃分為完全粘結(jié)、鋼筋局部脫粘、應(yīng)力跌落和完全破壞4個(gè)階段。
(2)隨著纖維摻量的增加,鋼筋的極限抗拔力也不斷增加,且第二階段(鋼筋局部脫粘階段)所維持的滑移量也不斷增加。
(3)3種不同纖維材料混凝試件的鋼筋極限拔出力均呈現(xiàn)非線性增加的趨勢(shì),相比于玻璃纖維和鋼纖維,碳纖維在提高鋼筋與混凝土界面粘結(jié)力方面具有更優(yōu)的性能。
(4)隨著纖維摻量的增加,3 種不同纖維類型混凝土試件的鋼筋極限粘結(jié)力均呈現(xiàn)非線性增加的趨勢(shì),碳纖維混凝土試件的鋼筋拔出極限粘結(jié)力大于玻璃纖維混凝土和碳纖維混凝土試件鋼筋極限粘結(jié)力。