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        高地溫混凝土襯砌抗壓損傷試驗的紅外圖像研究

        2016-09-03 08:53:41宇,宿
        浙江水利科技 2016年3期
        關(guān)鍵詞:混凝土實驗

        段 宇,宿 輝

        (河北工程大學(xué)水電學(xué)院,河北 邯鄲 056038)

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        高地溫混凝土襯砌抗壓損傷試驗的紅外圖像研究

        段宇,宿輝

        (河北工程大學(xué)水電學(xué)院,河北邯鄲056038)

        以新疆水電站工程為依托,研究了高溫養(yǎng)護下混凝土襯砌的抗壓強度,同時通過分析混凝土試塊單軸抗壓時表面紅外圖像的變化,得出了裂隙區(qū)域的溫度變化與荷載值的關(guān)系。最終實驗分析可知:按照設(shè)計配合比所得出的高溫養(yǎng)護下的混凝土試塊7d齡期抗壓強度滿足設(shè)計要求,并且混凝土在抗壓過程中的損傷表現(xiàn)為由表層向核心區(qū)發(fā)展。紅外圖像的研究結(jié)論可應(yīng)用于混凝土建筑的損傷檢測。

        高地溫引水隧洞;抗壓損傷試驗;紅外輻射

        1 問題的提出

        正在施工的新疆喀什水電站引水隧洞,據(jù)施工過程中反映,發(fā)電引水隧洞存在高地溫問題[1],高地溫洞段主要位于引水隧洞樁號Y7+010~Y10+355m,長3 135m。隧洞貫穿之前巖壁最高溫度可達110 ℃,空氣溫度可達55 ℃,隧洞貫穿后雖然巖壁最高溫度降至75 ℃,空氣溫度降至40 ℃,高地溫問題仍然十分嚴重(見圖1)。

        高地溫問題在給隧洞施工帶來一系列不便的同時,也給圍巖噴射混凝土襯砌強度產(chǎn)生了不利影響。本文通過現(xiàn)場實驗研究了高地溫混凝土的抗壓強度,同時利用紅外成像檢測技術(shù)具有快速、大面積掃描且比較直觀的優(yōu)點[2],進行了抗壓損傷實驗的紅外圖像分析,基于一些學(xué)者專家對材料受荷載作用下紅外輻射特征的研究[3],并結(jié)合實驗數(shù)據(jù)分析可知,損傷裂紋出現(xiàn)在紅外熱像的高溫區(qū)與低溫區(qū)的交界面,這可以作為混凝土破裂損傷的前兆[4],研究結(jié)果對于實際工程具有一定的指導(dǎo)意義。

        (a)光學(xué)圖像

        (b)紅外圖像圖1 引水隧洞高地溫洞段圖像

        2 實驗設(shè)計

        2.1實驗設(shè)備

        本實驗所用的紅外輻射探測設(shè)備為美國福祿克公司生產(chǎn)的FLUKETi400紅外熱像儀,量程為-20~1 200 ℃,測量精度為±2 ℃,其利用激光測距的高精度技術(shù)實現(xiàn)快速、精準對焦,內(nèi)置500萬像素工業(yè)級高清數(shù)碼相機,圖像清晰;加載系統(tǒng)為美斯特工業(yè)系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的YAW-4306型微機控制電液伺服壓力試驗機,其最大試驗力為1 000kN。

        2.2實驗材料

        水泥:新疆阿克蘇天山多浪水泥有限公司生產(chǎn)的P.042.5水泥;粉煤灰:喀什鑫泰工程建設(shè)公司生產(chǎn)的2級粉煤灰;砂:采自塔什庫爾干河,細度模數(shù)2.56;石:采自塔式庫爾干河,粒徑5~15mm;外加劑:烏魯木齊志華建材化工廠生產(chǎn)的減水劑和速凝劑;纖維:上海羅洋新材料科技有限公司生產(chǎn)的羅賽纖維RS2000。

        2.3實驗配合比

        本實驗的配合比采用設(shè)計單位所給出的高地溫隧洞段噴射混凝土設(shè)計配合比表,試模尺寸為:450mm×350mm×100mm,混凝土配合比見表1。

        表1 高地溫隧洞段噴射混凝土設(shè)計配合比表 kg/m3

        2.4試件的澆筑與養(yǎng)護

        按照設(shè)計配合比在洞外進行各材料的稱重與拌合(速凝劑未添加),之后迅速將混凝土料運送至高溫樁號Y8+660m處,添加速凝劑后再將混凝土料攪拌均勻,澆筑在試模之中并人工振搗將表面抹平。24h之后拆模,每天進行定期的表面灑水養(yǎng)護,持續(xù)養(yǎng)護7d之后取出混凝土試件,自然情況下冷卻至常溫(見圖2)。

        樁號Y8+660m處空氣溫度38 ℃,相對濕度為36%,洞底地面溫度為40 ℃。

        圖2 混凝土試件的澆筑與灑水養(yǎng)護圖

        2.5試塊抗壓實驗過程

        將試件從高溫隧洞取出后,運送至實驗室,首先用金剛石鋸石機將試件切割成3個尺寸為100mm×100mm×100mm的立方體試塊[5],并用雙端面磨平機對試塊進行打磨,使其受壓面平整。其中,實驗機為YAW-4306型微機控制電液伺服壓力實驗機,在進行試塊的單軸抗壓強度實驗時,用FlukeTi400紅外線熱像儀采集抗壓試塊表面紅外圖像。

        3 實驗結(jié)果分析

        3.1抗壓實驗數(shù)據(jù)

        按照GB/T50107—2010《混凝土強度檢驗評定標準》進行數(shù)據(jù)分析,混凝土試塊的抗壓實驗數(shù)據(jù)見表2。

        表2 混凝土試塊抗壓強度數(shù)據(jù)表

        注:換算系數(shù)為0.95。

        3.2紅外圖像分析

        在進行抗壓實驗的同時,利用FlukeTi400紅外熱像儀對抗壓實驗中的試塊表面進行紅外圖像采集。以試塊2為例,用SmartView軟件將試塊從開始加載到達到破壞點的數(shù)據(jù)進行處理,并將裂縫所在的區(qū)域標定為A、B、C三個矩形區(qū)域。由紅外圖像觀測裂縫區(qū)域溫度的變化,記錄不同加載時段各個區(qū)域的溫度值,并做出相應(yīng)的溫度—時間曲線,同時繪出荷載時間曲線,從而分析隨著加載時間的變化,產(chǎn)生裂縫區(qū)域的溫度變化與施加荷載的關(guān)系(見圖3)。

        查詢混凝土損傷相關(guān)資料并結(jié)合紅外圖像分析可知,混凝土的損傷具有典型的脆性損傷特征,抗壓試塊表面的裂縫一般出現(xiàn)在高應(yīng)力或存在缺陷的區(qū)域,先是萌生裂紋繼而不斷擴展[6]。由圖3可以看出,從施加荷載開始,前35s裂隙處紅外圖像并不明顯,只有零星部分出現(xiàn)溫度較高的斑點,并未連成一條裂隙,在38s后開始出現(xiàn)明顯的裂隙圖像,隨著荷載的不斷加大,裂隙逐漸匯合。此外,由于荷載的不斷增大,頂部和底部承受的壓應(yīng)力也逐漸增大,故加載過程中紅外圖像顯示兩端溫度始終比中間部分要高,溫度由兩端向中間擴散,在紅外圖像中非常明顯。

        同時,使用SmartView軟件將紅外圖像的溫度數(shù)據(jù)進行處理,得到不同區(qū)域混凝土在抗壓過程中溫度隨時間的變化曲線,同時將荷載隨時間的變化曲線加入時間軸(見圖4),分析混凝土裂隙區(qū)域溫度與荷載變化值的關(guān)系。

        由圖4曲線分析可知,混凝土試塊在進行抗壓實驗時,裂縫區(qū)域溫度在試件達到破壞強度前呈波動趨勢,當試塊達到破壞點時由于內(nèi)部破碎能量瞬間釋放,導(dǎo)致裂縫區(qū)域有瞬間的溫升現(xiàn)象,之后隨著試塊的破壞,壓力實驗機所施加的荷載減小,溫度又開始下降,并趨于平穩(wěn)。由此可以推出,混凝土在抗壓實驗過程中,內(nèi)部結(jié)構(gòu)遭受損傷的同時必然存在著能量的釋放。

        圖4 不同裂隙區(qū)域溫度變化曲線圖

        根據(jù)這種原理,可以通過紅外熱像儀監(jiān)測引水隧洞混凝土襯砌,在有裂紋的區(qū)域紅外圖像顯示出異常,從而提前預(yù)防危險事故的發(fā)生。同樣,在混凝土內(nèi)部易破壞部位預(yù)埋溫度傳感器,并連接溫度儀表進行內(nèi)部溫度監(jiān)測,當出現(xiàn)瞬間的溫升時,可以推測混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能被破壞,繼而提前采取措施,避免災(zāi)難的發(fā)生。

        4 結(jié) 論

        通過進行在高地溫隧洞養(yǎng)護條件下的混凝土抗壓強度實驗,利用FLUKETi400 紅外熱像

        儀觀測混凝土抗壓試塊表面紅外圖像變化,可以得出以下結(jié)論:

        (1)由于引水隧洞高巖溫的作用,混凝土襯砌要達到抗壓強度的要求,需要在初期進行一定的養(yǎng)護,建議采用底板蓄水的方式來提高引水隧洞內(nèi)空氣相對濕度。

        (2)混凝土試塊在受壓過程中形成很多較為復(fù)雜的損傷區(qū)域,其表層出現(xiàn)很多條由拉應(yīng)力產(chǎn)生的裂隙,其損傷表現(xiàn)為由表層向核心區(qū)發(fā)展。

        (3)混凝土抗壓試塊在達到破壞值的同時,其內(nèi)部有瞬間的能量釋放,同時其裂隙區(qū)域溫度有明顯上升,這對于混凝土建筑物的損傷檢測具有一定的實用意義。

        [1]趙國斌,程向民.齊熱哈塔爾水電站引水隧洞高地溫問題研究[J].現(xiàn)代隧道技術(shù),2012,49(S):262-265.

        [2]余曼麗,潘偉,朱若寒.紅外成像監(jiān)測技術(shù)在工程中的應(yīng)用及其發(fā)展[J].國外建材科技,2007,28(3):51-54.

        [3]Wang Fang,LiYing-jun,Rao Qiu-hua,et al.Quantitative description of infrared radiation characteristics for solid materials subject to external loading[J].Journal of Central South University,2009,16(6):1022-1027.

        [4]劉杰,張千里,楊峰,等.高強混凝土受壓損傷過程紅外輻射特征試驗研究[J].中國鐵道科學(xué),2013,34(2):36-40.

        [5]中華人民共和國建設(shè)部.GB/T 50081—2002普通混凝土力學(xué)性能實驗方法標準[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2013.

        [6]王中強,余志武.基于能量損失的混凝土損傷模型[J].建筑材料學(xué)報,2004,7(4):365-369.

        (責任編輯郎忘憂)

        ResearchonInfraredImageofHighLandTemperatureConcreteLininginCompressionInjuryTest

        DUANYu,SUHui

        (WaterConservancyandHydropowerCollegeofHebeiEngineeringUniversity,Handan056038,Heibei,China)

        BasedonaprojectofXinjianghydropowerstation,thispaperstudiedthecompressivestrengthofconcreteliningunderhightemperaturecuring.Meanwhile,byanalyzingthechangesofsurfaceinfraredimageswhentheconcreteblockwasuniaxialcompressive,itobtainedtherelationshipbetweentemperaturechangeandloadvalueinfracturezone.Theultimatelaboratoryanalysisshowedthatthe7dagecompressivestrengthofconcreteblocksthataccordingtodesignmixunderhightemperaturecuringmeetthedesignrequirements,concretedamagedevelopedfromsurfacetocoreareainthecompressionprocess.Theresearchconclusionsofinfraredimagerycanbeusedfordamagedetectionofconcretebuildings.

        hightemperaturediversiontunnel;compressiveinjurytest;infraredradiation

        2015-12-18

        河北工程大學(xué)研究生創(chuàng)新能力資助項目。

        段宇(1990-),男,碩士,從事水工結(jié)構(gòu)、離散元方面的研究。E-mail:duan-09@126.com

        P631

        A

        1008-701X(2016)03-0051-03

        10.13641/j.cnki.33-1162/tv.2016.03.015

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