
聊城高強度無收縮灌漿料——灌漿料的凍融劣化過程的3大描述
1、小孔失水干燥開裂凍融循環過程中,由于冰水之間的化學能差,未結冰小孔中的水分會向相鄰的結冰的打孔遷移,使小孔失水,導致小孔部位局部干燥,進而導致局部收縮,受到周圍灌漿料的約束,產生拉應力,在小孔處形成微裂縫。這種干燥微裂縫可能非常細小,一是因為孔隙之間水分遷移速度緩慢,雖然相鄰的孔隙之間的水分遷移作用強,但是在一個凍融循環內的有效遷移時間有限,尤其是在實驗室條件下,凍結面的推進速度較快,未結冰孔在較短時間內就達到結冰狀態,化學能差消失,遷移停止;而是因為失水的孔隙孔徑很小,干燥區與較小,**收縮微乎其微,低于產生開裂所需要的收縮值。
2、大孔飽和凍結膨脹開裂 由于冰點收到孔徑的影響,,相同位置的大小孔隙并不在同一時間凍結(融解),形成冰水共存的狀態,冰水之間化學能差導致水分遷移,大孔充水程度提高,尤其是表面層的大孔,經過若干次凍融循環,由于外部有足夠的水分來源,內部水分也向表面層集中,有可能充水程度很高甚至達到飽和,這時凍結結冰會對孔壁產生壓力,在基體中產生拉應力,當結冰壓力達到一定程度,基體中的拉應力**過抗拉極限,就可能產生裂縫,對灌漿料、聊城灌漿料造成劣化和破壞。
凍融玄幻過程中由此產生的裂縫使灌漿料、聊城灌漿料試件的有效截面面積減小,導致橫向剛度下降,動彈性模量降低。如果裂縫相互連通,形成封閉的開裂面,則被開裂面所包圍的部分會與試件分離。如果試件中的裂縫均勻分布,那么當裂縫形成封閉曲面時,試件會發生解體,而不僅僅是表面剝落。經過凍融循環,表面形成層狀剝落,說明表面層開裂非常劇烈,裂縫大部分連通。
3、表面剝落的原因 前面已經提到,凍融循環過程中的水分遷移趨勢是向大孔遷移,向表面層遷移,表面層孔隙融解形成負壓吸水時由于外部水源充分,很*達到飽和,導致凍融時產生裂縫,形成破壞。可見,表面層孔隙凍融時導致周圍基體的開裂,比內部孔隙*的多,這是導致表面剝落的一個重要原因。同時應該注意到,外部水分來源是影響凍融循環表面剝落的一個關鍵因素。
另外,凍融時大孔內形成孔壓時,表面層大孔與內部大孔受到周圍的約束不同。對于內部孔隙,孔壓增大產生變形時受到三向約束,因為相對于孔徑,周圍基體可視為無限大,對孔隙變形的約束很強,達到開裂需要的孔壓可能遠大于沒有約束時需要的孔壓,對與表層孔隙而言,情況大不相同,在與表面平行的兩個方向上沒有約束,在該方向上產生變形要*的多,所以凍結時如果孔隙壓力增大,該方向的變形會平行于表面的裂縫,裂縫*產生而且方向一致,使得裂縫很*連通,如果處于同一深度的裂縫連通,就會導致如試驗中觀察的曾狀剝落。
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更新日期:2012年6月9日星期六
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