王 靜 雷復偉 張云龍
(吉林建筑大學交通科學與工程學院, 長春 130118)
隨著科學技術的不斷發(fā)展,資源緊缺、能源危機等問題的不斷加劇,這些問題使得人類急需不斷地做出改善。對于混凝土材料來說也是如此,改善現(xiàn)有混凝土的不足,提高使用性能也是至關重要的。纖維增強 UHPC因其超高的強度越來越受到研究者的青睞,其研究和應用都存在著巨大的潛力。但是通過對目前的研究來看,纖維增強UHPC還存在著一些問題。本文主要從以下三個方面對現(xiàn)有研究及存在的問題進行討論和總結。
礦物摻合料對纖維增強 UHPC的強度影響非常的明顯,選擇合理范圍內的摻量也是一個極其重要的因素。范云廷[1]認為,硅灰用量應為10%,因為硅灰具有極高的細度,再加入硅灰代替水泥以后,即使在低水膠比的情況也會增加水泥的流動性,從而不影響UHPC的強度。張?zhí)m芳[2]經試驗發(fā)現(xiàn)在粉煤灰的摻量為10%時,其抗拉的效果得到了增強,但是摻量超過 10%以后,抗拉的結果反而下降了,因為當粉煤灰摻量增大時,由于28 d粉煤灰的活性效應還未充分發(fā)揮出來,大量未參與水化的粉煤灰顆粒與水泥凝膠體之間存在著孔隙,降低了UHPC的密實度,從而降低了 UHPC的力學性能。何曉雁[3]認為粉煤灰對水泥的取代量為 30%時,抗壓、抗折性能相對較好,混凝土的拌合性能夠大大提高,可以滿足較低水膠比的情況下對流動度的要求。
纖維摻量對強度也非常的重要,合理范圍內的摻量可以在基體內發(fā)揮出正效應,提升強度。在關于纖維摻量的研究中,馬愷澤[4]認為鋼纖維體積摻量在1.5%~2.5%范圍內變化時,抗壓強度提升明顯。趙慶新[5]通過對0%、1%、2%和3%鋼纖維試驗發(fā)現(xiàn),鋼纖維的摻量在2%的時候,其抗壓和抗折強度均能達到最佳的狀態(tài)。鞠彥忠[6]發(fā)現(xiàn)在僅有纖維長度與摻量因素的影響條件下,12mm的纖維摻量不容易凝結成團,而且12mm的纖維分散均勻。使得抗拉效果高于6mm的抗拉效果。李為民[7]發(fā)現(xiàn)纖維摻量為0.1%時,玄武巖纖維的增強、增韌效果最佳。
合理的水膠比會使得結構內部變得更密實,耐久性更高。因此不同的學者有不同的觀點。張磊[8]研究發(fā)現(xiàn)水膠比對強度的影響比較大,不僅影響流動性,而且能夠硬化結構中的孔結構,增加結構的密實度。鄧明科[9]通過研究發(fā)現(xiàn),水膠比對于提升抗壓強度非常的重要,當水膠比在0.16的時候,抗壓強度能夠達到最高。梁詠寧[10]通過試驗發(fā)現(xiàn),不應過于追求較低的水膠比,雖然水膠比較低時,基體內的游離水比較少,還應該考慮到基體振搗過程的密實性,不然強度也不會太高。
(1)控制好礦物摻合料的摻量,使其能夠在一個合理的范圍內發(fā)揮更大的作用,一般來說硅灰和粉煤灰的摻量應該在10%左右。
(2)對于纖維摻量來說,合理的纖維摻量能夠對強度起到提升的作用,但是當摻量過大,出現(xiàn)內部的成團現(xiàn)象的時候,強度則會出現(xiàn)下降。
(3)水膠比在一定的程度上能夠影響到材料強度和耐久性,因此在選用水膠比的時候,一定要嚴格控制水膠比的大小。