金清平,易建明,高永紅,曹南南,鄧思遠(yuǎn)
(武漢科技大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院,武漢 430065)
鋼筋銹蝕是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性面臨的重要問題[1]。近年來,一種新型耐腐蝕材料FRP成為了國內(nèi)外研究的焦點[2?4]。其具有輕質(zhì)高強(qiáng)和耐腐蝕性優(yōu)異的特點,可在混凝土結(jié)構(gòu)中替代鋼筋,受到了越來越多的關(guān)注[5]。FRP用于結(jié)構(gòu)加固時可以替代鋼材,其中GFRP在工程應(yīng)用中具有較優(yōu)的性價比,得到了廣泛認(rèn)同[6?7]。采用GFRP筋替代鋼筋是解決海洋、鹽堿環(huán)境中鋼筋銹蝕的有效方式[8]。研究表明,在一定時間內(nèi),GFRP在堿溶液中的腐蝕程度隨著腐蝕時間的延長而增加;同時,隨著溫度的升高,堿溶液侵蝕GFRP的速率加快[9?12]。然而,低溫和高溫引起的腐蝕效應(yīng)是完全不同的,高溫對觸發(fā)和加速臨界降解機(jī)制發(fā)展起著關(guān)鍵作用[13]。在長時間的潮濕和荷載耦合作用下,GFRP力學(xué)性能會發(fā)生退化,升溫會加劇退化,持續(xù)應(yīng)力對此類筋材的殘余拉伸強(qiáng)度影響有限[14,15]。
目前,GFRP的腐蝕大多依靠加速試驗觀察分析,試驗方式多為靜止浸泡法,而采用干濕循環(huán)方法的研究較少[16]。在混凝土耐腐蝕研究中發(fā)現(xiàn),干濕循環(huán)可能會帶來更嚴(yán)重的材料損傷和性能退化。本文將GFRP置于自然環(huán)境溫度下的堿性溶液中,通過不同時間的浸泡和干濕循環(huán)作用后,測試GFRP的力學(xué)性能,獲得其力學(xué)性能演化規(guī)律,并基于Arrhenius方程,擬合提出了自然環(huán)境溫度堿液環(huán)境作用下GFRP拉伸性能的退化模型,這對于建立有效的長期耐腐蝕性能計算模型具有理論意義和工程應(yīng)用價值。
GFRP,其基體為乙烯基樹脂,直徑分別為20、25 mm,深圳海川新材料科技有限公司。
萬能試驗機(jī),WAW?1000,濟(jì)南新時代試金儀器有限公司;
動態(tài)應(yīng)變儀,UT7808,武漢優(yōu)泰電子技術(shù)有限公司;
掃描電子顯微鏡(SEM),Nova NanoSEM400,美國FEI公司。
依據(jù)ACI?440規(guī)范[17],通過配制1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)NaOH、1.4%KOH、0.16%Ca(OH)2堿性溶液來模擬pH=12.6~13.0的堿性環(huán)境。采用靜止浸泡和干濕循環(huán)方法對直徑25 mm的GFRP進(jìn)行了時長分別為30、90、180 d的作用,對直徑20 mm的GFRP在此基礎(chǔ)上增加150 d作用實驗。其中,靜止浸泡為將試件直接浸泡于堿性溶液中;干濕循環(huán)則是以14 d為一個周期,將試件在堿溶液浸泡7 d,然后放入自然環(huán)境中風(fēng)干7 d,重復(fù)數(shù)個周期;試件數(shù)量依據(jù)ACI 440.3R?12規(guī)范確定。
GFRP試件總長為80 cm,兩端20 cm用于錨具夾持,其有效拉伸長度為40 cm。筋體浸泡端錨具采用聚氯乙烯管包裹,防止其受堿液侵蝕發(fā)生而滑移(圖1)。在試驗期間,溫度變化沒有固定規(guī)律,大致計算平均溫度,統(tǒng)計溫度變化范圍為:最低平均溫度2℃,最高溫度33℃,平均溫度15.4℃。浸泡周期完成后,將筋體取出風(fēng)干后,將筋體表面打磨并貼上縱向及橫向應(yīng)變片。
圖1 試樣防腐處理Fig.1 Corrosion device for the specimens
拉伸性能測試:采用萬能試驗機(jī)按GB/T 13096—2008[18]對堿作用前后的GFRP進(jìn)行測試;其中,堿作用完成后的筋體取出風(fēng)干再進(jìn)行拉伸試驗,拉伸速率為2mm/min,得到其拉伸強(qiáng)度及彈性模量;拉伸強(qiáng)度與初始拉伸強(qiáng)度之比為拉伸強(qiáng)度保留率,用來評價筋體強(qiáng)度的退化情況;彈性模量與初始彈性模量之比為彈性模量比;筋體拉伸強(qiáng)度退化值與浸泡時間的比值為拉伸強(qiáng)度退化速率;
微觀形貌分析:浸泡后GFRP縱向切片,切片表面進(jìn)行噴金處理,采用SEM觀察浸泡后筋體纖維及基體的微觀形貌。
由圖2可見,GFRP在干濕循環(huán)作用30 d后,筋體表面呈現(xiàn)灰白色;90 d后,筋體表面灰白色加深,并且筋體表面少量纖維發(fā)生斷裂,局部區(qū)域的基體樹脂失效;180 d后,筋體表面局部區(qū)域內(nèi)基體出現(xiàn)侵蝕現(xiàn)象。對比直徑20、25 mm的GFRP表觀侵蝕的情況,發(fā)現(xiàn)直徑25 mm比20 mm筋體表觀侵蝕現(xiàn)象更明顯。
圖2 干濕循環(huán)作用180 d后的不同直徑GFRP照片F(xiàn)ig.2 Image of GFRP with different diameter after wet and dry cycle alkaline corrosion for 180 d
GFRP經(jīng)堿液干濕循環(huán)腐蝕后的拉伸性能如表1所示,GFRP拉伸強(qiáng)度隨堿液浸泡時間退化情況如圖3所示。從表可知,不同直徑的筋體拉伸強(qiáng)度均隨浸泡時間的延長而降低。在浸泡初期,直徑20 mm筋體拉伸強(qiáng)度降低得比直徑25 mm的筋體更快,但總體上直徑的影響不顯著,與文獻(xiàn)[19]的結(jié)論一致。直徑20 mm的筋體浸泡180 d后拉伸強(qiáng)度下降幅度達(dá)23.29%,與文獻(xiàn)[9]報道的筋體在40℃下浸泡120 d的拉伸強(qiáng)度下降幅度相當(dāng)。
表1 GFRP經(jīng)堿液干濕循環(huán)腐蝕后的拉伸性能Tab.1 Tensile properties of GFRP after wet and dry cycle alka?line corrosion
圖3 不同直徑GFRP的拉伸強(qiáng)度退化情況Fig.3 Tensile strength degradation of GFRP with different diameter
整個干濕循環(huán)腐蝕時間段內(nèi)筋體拉伸強(qiáng)度退化速率如圖4所示??梢钥吹?,從開始浸泡到第180 d,拉伸強(qiáng)度退化速率逐漸減緩。兩種直徑的筋體在0~30 d的拉伸強(qiáng)度退化速率不同,直徑25 mm的筋體拉伸強(qiáng)度退化速率較慢;但在30~90 d期間,其拉伸強(qiáng)度退化速率較快;在90~120 d期間,兩種直徑筋體的拉伸強(qiáng)度退化速率基本相同,第90 d拉伸強(qiáng)度保留率降低到82%左右,第180 d時筋體的拉伸強(qiáng)度約為初始拉伸強(qiáng)度的77%。
圖4 不同直徑GFRP的拉伸強(qiáng)度退化速率Fig.4 Decay rate of tensile strength of GFRP with different diameter
堿液干濕循環(huán)作用下,筋體在不同腐蝕時間段內(nèi)應(yīng)力?應(yīng)變曲線如圖5所示??梢钥吹?,對于直徑20 mm筋體,應(yīng)力?應(yīng)變曲線變化較大,浸泡90 d后曲線呈雙曲線狀,曲線斜率在拐點前較大;浸泡180 d時應(yīng)力?應(yīng)變曲線的雙曲線特征更加明顯,拐點處應(yīng)力約為350 MPa。對于直徑25 mm筋體,在浸泡90 d時,拐點處應(yīng)力約為300 MPa,之后應(yīng)力?應(yīng)變曲線變得平緩;隨著浸泡腐蝕作用時間的增長,應(yīng)力?應(yīng)變曲線拐點處的應(yīng)力有所提高,在180 d時約為400 MPa。
圖5 不同直徑GFRP的應(yīng)力?應(yīng)變曲線Fig 5 Stress?strain curves of GFRP with different diameter
兩種直徑筋體在堿液干濕循環(huán)后,其縱向應(yīng)力?應(yīng)變曲線相似。當(dāng)縱向拉伸應(yīng)力不超過300 MPa時,應(yīng)力?應(yīng)變呈線性關(guān)系。對此應(yīng)力范圍測試的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合得到彈性模量值,如表1所示??梢钥吹?,在整個堿液干濕循環(huán)期間,不同直徑的GFRP的彈性模量變化趨勢一致。在堿液腐蝕作用30 d后,兩種筋體彈性模量分別增加了14.8%、11.0%;隨著堿液持續(xù)作用到90 d時,筋體的彈性模量相較于初始彈性模量發(fā)生下降;經(jīng)過180 d作用后,兩種直徑筋體的彈性模量比初始模量低,相對于90 d卻有所增長,但增幅基本可以忽略,可認(rèn)為保持穩(wěn)定。這是因為基體和纖維的復(fù)合情況是影響筋體彈性模量的主要因素。在筋體浸泡初期,堿液未滲透到筋體內(nèi)部,主要作用于外圍的樹脂基體,而樹脂基體的彈性模量遠(yuǎn)小于筋體彈性模量,故筋體整體彈性模量增大。隨浸泡時間延長,堿液將透過樹脂對纖維和基體進(jìn)行腐蝕,使筋體的彈性模量逐漸降低最終趨于穩(wěn)定。
2.3.1 微觀形貌分析
筋體的腐蝕主要是介質(zhì)滲透和離子交換兩個過程,采用SEM能有效觀察筋體內(nèi)部的腐蝕情況。圖6為直徑25 mm GFRP在堿液干濕循環(huán)作用180 d前后橫、縱斷面的SEM照片??梢园l(fā)現(xiàn),筋體在干濕循環(huán)前,纖維與基體樹脂黏結(jié)緊密,且均有著較好的完整性。在堿液干濕循環(huán)180 d作用后,筋體內(nèi)部基體樹脂與纖維均出現(xiàn)了損傷。對比圖6(a)和圖6(c)可以發(fā)現(xiàn),筋體單根纖維直徑減小,斷面局部區(qū)域不平整。從圖6(d)中可以發(fā)現(xiàn),有多根纖維孤立存在,周圍基體發(fā)生斷裂,此時纖維與基體排列松散,兩者之間黏結(jié)力減弱。
圖6 腐蝕前后GFRP的SEM照片F(xiàn)ig.6 SEM images of GFRP of GFRP before and after corrosion
2.3.2 腐蝕作用分析
在堿溶液作用下,GFRP中纖維外層非硅質(zhì)氧化物與堿液中離子發(fā)生反應(yīng),使纖維主體結(jié)構(gòu)暴露在堿液中,從而堿液與SiO2發(fā)生反應(yīng),具體化學(xué)反應(yīng)方程式見式(1)~式(3):
式(1)為反應(yīng)的第一階段,非硅質(zhì)氧化物在溶液中發(fā)生水解,使SiO2暴露于堿液中,這一階段決定后續(xù)反應(yīng)的進(jìn)行。式(2)為纖維中活性的SiO2與OH-作用生成[SiO2(OH)2]2-,該反應(yīng)中SiO2中的硅氧骨架發(fā)生破壞,纖維力學(xué)性能由此減弱。由式(3)可知,當(dāng)纖維和堿溶液反應(yīng)一段時間后,會生成硅酸鹽凝膠附著在纖維表面,能夠延緩纖維內(nèi)外離子的擴(kuò)散與滲透,溶液中Ca2+的含量也能影響纖維的腐蝕程度。
樹脂基體在堿溶液作用下會出現(xiàn)溶脹和水解[13,20],GFRP在制作過程中會出現(xiàn)纖維富集、微裂紋和空隙等缺陷。由于筋體在制作時,纖維富集區(qū)域內(nèi)纖維未得到樹脂充分的浸潤,截面產(chǎn)生微裂縫[21],浸泡后GFRP局部區(qū)域內(nèi)纖維和樹脂之間出現(xiàn)孔隙,且兩者之間出現(xiàn)了脫黏現(xiàn)象,該區(qū)域稱為劣化區(qū)域。這主要是由于基體樹脂接觸堿性溶液時,堿液中的OH-、Na+、K+、Ca2+等陰陽離子及水分子通過樹脂、空隙及微裂紋滲透到筋體內(nèi)部并擴(kuò)散,導(dǎo)致樹脂基體發(fā)生溶脹及水解反應(yīng)?;w的水解反應(yīng)主要是酯的堿性水解,在堿溶液的作用下,首先是親核試劑OH-與羧基酸加成,形成了四面體中間體,然后消除R'O-,生成羧酸。由于RCOO-的堿性較R'O-弱得多,所以羧酸能把質(zhì)子轉(zhuǎn)移給RO-生成醇,而本身變成RCOO-,見圖7。但RCOO-卻不能從醇中獲取質(zhì)子,故酯的堿性水解可進(jìn)行到底。而基體高分子化合物強(qiáng)度取決于高聚物鏈段的強(qiáng)度,基體在水解反應(yīng)中,高聚物鏈段之間共價鍵發(fā)生斷裂,導(dǎo)致基體強(qiáng)度降低,力學(xué)性能下降。
圖7 反應(yīng)方程式Fig.7 Reaction equation
GFRP裂紋擴(kuò)展微觀上表現(xiàn)為應(yīng)力作用下微裂紋的拓展、內(nèi)部裂紋增加甚至界面破壞,進(jìn)而導(dǎo)致筋體強(qiáng)度退化[22,23]。溶液溫度、溶液內(nèi)介質(zhì)濃度及介質(zhì)是否流動是影響離子滲透速率大小的重要因素,離子會在筋體內(nèi)外發(fā)生不斷往返的滲透作用,并且溫度越高,滲透速率越快,脫黏現(xiàn)象越明顯[24]。溶液中介質(zhì)分子向材料內(nèi)部的擴(kuò)散速度決定腐蝕反應(yīng)速度。對于干濕循環(huán)引起的這種由濃度梯度引起的擴(kuò)散運動,有著特定的擴(kuò)散方式。在浸泡時間段內(nèi),筋體中的腐蝕液體在一段時間是等濃度的。在干燥狀況下,筋體內(nèi)無液體存在,但不同于濃度為零的液體。樹脂基體與增強(qiáng)纖維材料在堿性環(huán)境下產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)不同、性能退化也存在差異。GFRP力學(xué)性能除了與樹脂和纖維本身的性能有直接關(guān)系之外,兩者之間的界面性能也至關(guān)重要,筋體界面性能的劣化與基體和纖維有直接關(guān)系。因此,在分析GFRP在腐蝕液體中的性能退化時,涉及因素較多、反應(yīng)過程也較復(fù)雜,僅依靠材料性能退化和相互之間的關(guān)系來精確預(yù)測長期性能存在一定困難。
2.3.2 堿環(huán)境下GFRP拉伸性能退化模型
材料的長期耐久性能是基于通過試驗測得數(shù)據(jù)建立的退化模型來預(yù)測的,常用的方法是基于液體擴(kuò)散速度來評價筋體的材料性能退化和利用Fick定律建立相應(yīng)的計算公式。GFRP在復(fù)雜環(huán)境中壽命預(yù)測基于Arrhenius方程[17,25],在 Arrhenius方程中,材料的拉伸強(qiáng)度退化速率如式(4)、(5)所示:
式中k——拉伸強(qiáng)度退化速率,MPa/d
A——材料特性及劣化過程有關(guān)常數(shù)
Ea——GFRP拉伸強(qiáng)度退化的活化能,J/mol
R——摩爾氣體常數(shù),為8.314 3 J/(mol·K)
T——環(huán)境絕對溫度,K
式(5)反映了復(fù)雜環(huán)境下筋體拉伸強(qiáng)度退化速率與環(huán)境溫度之間的關(guān)系,由式(5)可知,ln(1/k)與1/T是線性關(guān)系。式中k與筋體拉伸強(qiáng)度保留率(Y,為材料殘余拉伸強(qiáng)度與初始拉伸強(qiáng)度的比值)和腐蝕時間(t,d)有關(guān),關(guān)系如式(6)所示,其中τ=1/k:
由于筋體始終存在殘余拉伸強(qiáng)度,因此定義筋體在t為無窮大時,才發(fā)生破壞。FHWA公式是基于Ar?rhenius方程提出的關(guān)于筋體長期性能的預(yù)測模型,是一種廣泛使用的降解模型,但沒有假設(shè)降解機(jī)制,如式(7)所示:
式中a、b——回歸常數(shù)
以式(7)對直徑20 mm GFRP在堿環(huán)境下的拉伸性能進(jìn)行預(yù)測。為得到有退化規(guī)律的參照對比,在其他條件一致情況下,測試了20 mm GFRP在堿液靜止浸泡后的拉伸性能,如表2所示。根據(jù)試驗結(jié)果得到GFRP拉伸強(qiáng)度保留率隨腐蝕時間變化曲線如圖8所示。
表2 直徑20 mm GFRP經(jīng)堿液靜止浸泡腐蝕后的拉伸性能Tab.2 Tensile properties of GFRP with diameter of 20 mm af?ter static immersion corrosion of alkaline solution
圖8 直徑20 mm GFRP的拉伸強(qiáng)度保留率?浸泡時間曲線Fig.8 Tensile strength retention rate?corrosion time curves of GFRP with diameter of 20 mm
根據(jù)式(7)繪制對數(shù)關(guān)系如圖9所示,并根據(jù)數(shù)據(jù)點進(jìn)行線性擬合,擬合關(guān)系線A、B分別為直徑20 mm GFRP在堿液干濕循環(huán)和靜止浸泡下的殘余拉伸強(qiáng)度預(yù)測模型,其r2都在0.98以上,說明利用短期試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合的擬合程度較好??梢园l(fā)現(xiàn),直徑20 mm筋體在干濕循環(huán)作用下拉伸強(qiáng)度較靜止作用下拉伸強(qiáng)度退化得慢。根據(jù)本試驗的干濕循環(huán)方案,將GFRP筋體在堿性溶液中的實際浸泡時間分別減半,得到有效的浸泡時間15、45、75、90 d,并將其作為時間對數(shù)坐標(biāo)繪于圖9中,并進(jìn)行線性擬合,見擬合關(guān)系線C??梢钥吹?,其r2>0.98,但其并不能與靜止浸泡狀態(tài)下的擬合線型吻合。由此可知,在干濕循環(huán)中干燥作用與浸泡作用綜合對筋體產(chǎn)生作用。
圖9 GFRP拉伸強(qiáng)度退化模型擬合Fig.9 Fitting degradation model of tenslie strength of GFRP
按照加拿大規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) S806?17[26],在結(jié)構(gòu)中使用GFRP時,纖維在持續(xù)載荷作用下,其拉伸應(yīng)力不應(yīng)超過設(shè)計值的30%、按照殘余拉伸強(qiáng)度與時間對數(shù)擬合之后的方程,分別計算某設(shè)計年限的拉伸強(qiáng)度保留率,具體計算結(jié)果如表3所示。
表3 直徑20 mm GFRP拉伸強(qiáng)度預(yù)測Tab.3 Prediction of tensile strength of GFRP with diameter of 20 mm
按照FHWA公式擬合拉伸強(qiáng)度退化模型發(fā)現(xiàn),20mm GFRP筋體在靜止浸泡下拉伸強(qiáng)度退化最快,拉伸強(qiáng)度變化規(guī)律與圖2所示的損傷現(xiàn)象也吻合。根據(jù)文獻(xiàn)[27],直徑19 mm GFRP在堿環(huán)境作用183 d后,其殘余拉伸強(qiáng)度為52.92%,相當(dāng)于上海地區(qū)50年的自然暴露時間,預(yù)測值是44%。而本文預(yù)測20 mm筋體浸泡50年后拉伸強(qiáng)度保留率是20%,相差較大,而干濕循環(huán)作用下拉伸強(qiáng)度保留率為41%,預(yù)測值卻較為接近。綜上可知,在自然環(huán)境下,利用某自然環(huán)境狀態(tài)下平均溫度去預(yù)測GFRP在堿環(huán)境下的拉伸強(qiáng)度壽命需要進(jìn)一步精確溫度變化對拉伸強(qiáng)度的退化影響,特別是溫度譜下的退化規(guī)律。對GFRP拉伸強(qiáng)度建立預(yù)測模型,需要考慮溫度、堿環(huán)境作用方式、筋體尺寸等諸多因素。因此,要建立各種腐蝕作用方式下的精確拉伸強(qiáng)度退化模型,還需進(jìn)一步研究各因素的相互影響和作用程度。
(1)隨著堿溶液干濕循環(huán)作用時間的延長,GFRP的拉伸強(qiáng)度顯著降低,但后期拉伸強(qiáng)度降低速度變慢;在作用180 d的過程中,最初90 d的拉伸強(qiáng)度退化占較大比重,約占整個試驗期間退化值的78%;
(2)在堿液干濕循環(huán)中,直徑20 mm筋體與直徑25 mm筋體相比,在初期拉伸強(qiáng)度退化更快,經(jīng)過一段時間后,拉伸強(qiáng)度退化反而更慢,存在尺寸效應(yīng);應(yīng)力?應(yīng)變關(guān)系變化規(guī)律類似,在所有堿液作用時間內(nèi),應(yīng)力?應(yīng)變關(guān)系總體呈現(xiàn)雙折線,折點對應(yīng)的強(qiáng)度約為300 MPa;拉伸強(qiáng)度在300 MPa以內(nèi)時,應(yīng)力應(yīng)變呈線性關(guān)系;隨著浸泡時間的增加,GFRP的彈性模量先增大后減小,當(dāng)浸泡時間為90 d后趨于穩(wěn)定;靜止浸泡比干濕循環(huán)對直徑20 mm GFRP的腐蝕作用更為顯著;GFRP的長期耐堿性能與堿溶液作用方式有關(guān);
(3)基于Arrhenius方程和FHWA公式,結(jié)合短期試驗數(shù)據(jù),擬合的堿溶液作用下GFRP拉伸強(qiáng)度的退化模型存在一些局限性,要精準(zhǔn)做出預(yù)測還需進(jìn)一步分析計算GFRP在溫度譜變化下的拉伸強(qiáng)度退化規(guī)律。