摘要
通过18组共90根纳米SiO2和聚乙烯醇(PVA)纤维增强水泥基复合材料预制切口小梁试件的三点弯曲断裂试验,以起裂断裂韧度和断裂能作为评价指标,探讨了纳米SiO2掺量、PVA纤维体积分数及石英砂粒径对水泥基复合材料断裂性能的影响.结果表明:适量的纳米SiO2和PVA纤维可显著改善试件的断裂性能,在未掺纳米SiO2或纳米SiO2掺量为2.0%条件下,随着PVA纤维体积分数的增加,试件的起裂断裂韧度和断裂能均呈现先增后减趋势,且均在PVA纤维体积分数为1.2%时达到最大值.当纳米SiO2掺量小于1.5%时,试件的断裂性能随着纳米SiO2掺量的增加而提高;当纳米SiO2掺量大于1.5%时,纳米SiO2的掺入对试件的断裂性能有不利影响;随着石英砂粒径的减小,试件的断裂性能逐渐降低.
水泥基复合材料存在抗拉强度低、脆性大、韧性差等缺点,在各种荷载和变形作用下易产生裂缝.为改善这些缺点,国内外诸多研究者对改性水泥基复合材料进行了大量研究.结果表明,以聚乙烯醇(PVA)纤维作为增强体制备的水泥基复合材料具有优异的力学性能和较好的变形能力,有十分广阔的工程应用前
断裂性能对评价混凝土结构的安全性和耐久性具有重要意
水泥采用P·O 42.5普通硅酸盐水泥,河南省新乡孟电集团产;粉煤灰为Ⅰ级粉煤灰,洛阳电厂产;纤维为高强、高弹性模量PVA纤维,可乐丽株式会社产;纳米材料为纳米SiO2,SiO2含量(质量分数,文中涉及的含量、水胶比等除特别注明外均为质量分数或质量比)为99.5%,平均粒径为30 nm,杭州万景新材料有限公司产;减水剂为减水率为22.0%的高效减水剂,江苏星辰化工有限公司产;拌和水为自来水;骨料为石英砂,巩义市元亨净水材料厂产.
三点弯曲断裂试验采用尺寸为100 mm× 100 mm×400 mm、预切口深度为40 mm的缺口小梁试件,试件几何形状及尺寸见

图1 切口小梁几何形状及尺寸
Fig.1 Shape and size of notched beam (size:mm)
每个配合比下同时浇筑尺寸为70.7 mm× 70.7 mm×70.7 mm立方体试件,用于测试水泥基复合材料的28 d立方体抗压强度(以下简称抗压强度).水泥基复合材料的水胶比为0.38,灰砂比为2.PVA纤维体积分数为0%、0.3%、0.6%、0.9%、1.2%和1.5%;纳米SiO2掺量为0%、1.0%、1.5%、2.0%和2.5%(以水泥质量计);骨料采用4种粒径范围的石英砂,粒径范围分别为380~830、212~380、120~212、75~120 μm.共18组配合比,每组5个试件,试验结果取其平均值.水泥基复合材料配合比及抗压强度如
由
双K断裂准则是徐世烺
三点弯曲断裂试验在600 kN微机控制电液伺服万能试验机上进行,采用荷载传感器测量荷载,其量程范围为0~50 kN,精度不低于1%.在断裂试验过程中采用电测位移传感器(LVDT)同步测量小梁试件的跨中挠度.试验采用DH3821静态应变测试分析系统,采集频率为2 Hz.将荷载传感器、LVDT与测试分析系统相连后可同步采集、存储竖向荷载及试件挠度值,得到试件的荷载-跨中挠度曲线.
双K断裂模
断裂能GF是表征裂缝扩展所消耗能量的断裂参
式中:A为试件断裂韧带面积,
需要说明的是,对于纤维增强水泥基复合材料试件,其断裂时的断裂面积并不确定,断裂面等效受拉应力也并不为零,且计算时仅考虑作用在试件上外荷载做的功,因此由该方法计算得出的断裂能并不准确,所得参数仅用于本文各组之间的比较.

图2 PVA纤维体积分数对试件起裂断裂韧度的影响
Fig.2 Effect of PVA fiber volume fraction on initial fracture toughness of specimens

图3 PVA纤维体积分数对试件断裂能的影响
Fig.3 Effect of PVA fiber volume fraction on fracture energy of specimens
未掺纳米SiO2和纳米SiO2掺量为2.0%时,不同PVA纤维体积分数的水泥基复合材料试件的P‑δ曲线如

图4 PVA纤维体积分数对小梁试件荷载-跨中挠度曲线的影响
Fig.4 Effect of PVA fiber volume fraction on load‑deflection curves of specimens
PVA纤维对水泥基复合材料断裂性能的增强作用主要体现在以下2个方面:一方面PVA纤维与胶凝材料有较好的相容性,在水泥基复合材料中掺入PVA纤维后,PVA纤维均匀分布在基体内,打乱了水泥基复合材料基体内部原有的应力分布,限制了水泥基复合材料中裂缝的形成和扩展,使水泥基复合材料开裂时存在裂缝受阻或者裂缝偏转,从而产生多裂缝开裂现象,并且可以较好地抑制基体内微小裂缝向宏观裂缝扩

图5 纳米SiO2掺量对试件起裂断裂韧度的影响
Fig.5 Effect of nano‑SiO2 content on initial fracture toughness of specimens
PVA纤维体积分数为0.9%时,纳米SiO2掺量对水泥基复合材料断裂能和P‑δ曲线的影响规律如

图6 纳米SiO2掺量对试件断裂能和荷载-跨中挠度曲线的影响
Fig.6 Effect of nano‑SiO2 content on fracture energy and load‑deflection curves of specimens
适量纳米SiO2的掺入对PVA纤维增强水泥基复合材料的断裂性能有小幅度的提升,这可能是由于适量纳米SiO2的掺入有效地发挥了纳米粒子的充填效应,显著增加了水泥基复合材料的密实度,减小了原生裂缝的数量及尺寸,微细裂缝产生应力集中而发展的可能性降低.同时PVA纤维与基体之间的摩擦力也取决于基体的密实程度,基体越密实,摩擦力越大,因此少量纳米SiO2的掺入也更有效地发挥了PVA纤维的阻裂作

图7 石英砂粒径对试件起裂断裂韧度的影响
Fig.7 Effect of quartz sand particle size on initial fracture toughness of specimens
PVA纤维体积分数为0.9%、纳米SiO2掺量为2.0%时,石英砂粒径对水泥基复合材料断裂能和P‑δ曲线的影响如

图8 石英砂粒径对试件断裂能和荷载-跨中挠度曲线的影响
Fig.8 Effect of quartz sand particle size on fracture energyand load‑deflection curves of specimens

图9 不同PVA纤维体积分数下水泥基复合材料的微观形貌
Fig.9 Morphology of PVA fiber volume fraction on microstructure of cementitious composites
在PVA纤维体积分数为0.9%条件下,研究了纳米SiO2掺量为1.0%和2.5%时水泥基复合材料的微观形貌如

图10 纳米SiO2掺量对水泥基复合材料微观结构的影响
Fig.10 Effect of nano‑SiO2 content on microstructure of cementitious composites
(1)当PVA纤维体积分数由0%增大到1.5%时,无论水泥基复合材料中是否掺入纳米SiO2,试件的起裂断裂韧度和断裂能均呈现出先增后减的趋势,且在PVA纤维体积分数为1.2%时达到最大值.适量PVA纤维的掺入可显著增强水泥基复合材料的断裂性能.
(2)适量的纳米SiO2对水泥基复合材料的断裂性能有一定的增强效果,但过量掺入后,可能由于团聚效应会对其断裂性能带来不利影响.
(3)水泥基复合材料的起裂断裂韧度和断裂能随着石英砂粒径的减小表现出一致的变化规律,均呈现降低的趋势.
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