□ 許迪鑫 鄭宏宇 秦 鵬 黃 琦
玄武巖纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(Basalt Fiber Reinforced Polymer,BFRP)是以玄武巖作為原材料,在高溫(1500℃)下熔化,通過(guò)拉拔制成的一種較新興的纖維復(fù)合材料,具有耐酸堿腐蝕性能優(yōu)良、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐高溫等特點(diǎn)[1],通常被用作結(jié)構(gòu)加固補(bǔ)強(qiáng)的材料之一,已在道路、橋梁、建筑和特種結(jié)構(gòu)中應(yīng)用較為廣泛。近年來(lái),已有研究者對(duì)BFRP材料進(jìn)行的受拉性能試驗(yàn)表明[2],BFRP材料的受拉應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系呈直線,沒(méi)有屈服平臺(tái),達(dá)到極限拉應(yīng)變后發(fā)生斷裂,是一種典型的脆性材料。然而,對(duì)于BFRP增強(qiáng)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中BFRP材料的強(qiáng)度取值和利用率仍未有統(tǒng)一結(jié)論,尚需更多試驗(yàn)數(shù)據(jù)積累。
為了全面了解BFRP材料的性能,筆者對(duì)BFRP片材的受拉性能進(jìn)行測(cè)試,獲取破壞形態(tài)、抗拉強(qiáng)度、彈性模量、斷裂伸長(zhǎng)率,分別對(duì)BFRP材料在混凝土構(gòu)件加固中的利用率、承載力設(shè)計(jì)時(shí)BFRP材料強(qiáng)度的取值展開(kāi)討論并給出建議,為實(shí)際工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用提供參考。
本次測(cè)試所用的BFRP布由南京開(kāi)博銳工程技術(shù)有限公司生產(chǎn),面密度為300g/m2,名義厚度為0.114mm。測(cè)試用的浸漬膠為KBR-Y01碳纖維復(fù)合材浸漬粘貼膠,由南京開(kāi)博銳工程技術(shù)有限公司提供,是一種A、B兩組分改性環(huán)氧樹(shù)脂類(lèi)黏膠劑,配比為主劑:固化劑=2:1,符合《工程結(jié)構(gòu)加固材料安全性鑒定技術(shù)規(guī)范》(GB 50728—2011)中A級(jí)膠的技術(shù)指標(biāo)要求。
BFRP片材試件的設(shè)計(jì)和制作參考規(guī)范[3]進(jìn)行,以片材層數(shù)為變量,試件的寬度為25mm,測(cè)試段長(zhǎng)度為150mm,共制作4組試件,每組5個(gè)。為了防止BFRP片材在拉伸測(cè)試時(shí)被夾具夾壞,在試件兩端粘貼2mm厚的鋁片作為加強(qiáng)片,為保證黏結(jié)效果,鋁片長(zhǎng)度隨層數(shù)的增加而相應(yīng)增長(zhǎng)。試件參數(shù)詳見(jiàn)表1,試件尺寸如圖1所示。
表1 BFRP片材受拉測(cè)試試件參數(shù)
圖1 BFRP片材受拉測(cè)試試件尺寸示意圖
試件制作方法如下:先裁剪BFRP布,將浸漬樹(shù)脂按照主劑:固化劑=2:1的比例混合,均勻涂刷在BFRP布兩面上,待其充分浸潤(rùn)后,用塑料薄膜覆蓋在BFRP布的兩面,并用玻璃板壓緊,靜置2d。待浸漬樹(shù)脂固化后,撤除玻璃板,得到光滑的BFRP板,再按所需尺寸裁剪成BFRP片材。最后將鋁片通過(guò)浸漬樹(shù)脂粘貼在片材兩端,并使用502膠水在試件正面和背面中部各粘貼1個(gè)應(yīng)變片。
本次測(cè)試采用單調(diào)靜力加載,加載設(shè)備采用WAW-600型微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)。測(cè)試開(kāi)始前,將應(yīng)變片與數(shù)據(jù)采集儀連接,然后將試件兩端的鋁片放入試驗(yàn)機(jī)夾頭中,使被夾持試件的縱軸與拉伸方向?qū)R,確保試件豎直無(wú)扭曲,并擰緊夾頭,完成試件的安裝。正式加載采用位移控制的方法,加載速率為2mm/min,直至試件破壞后停止加載。試件的荷載—應(yīng)變曲線、極限荷載等數(shù)據(jù)均由試驗(yàn)機(jī)配套的電腦采集系統(tǒng)自動(dòng)采集。
加載初期,試件表面無(wú)明顯變化,部分試件會(huì)發(fā)出清脆的響聲,這是由于環(huán)氧樹(shù)脂開(kāi)裂所致。當(dāng)荷載接近極限荷載時(shí),部分纖維絲先后被拉斷,并發(fā)出比較大的響聲,這是因?yàn)橹谱髟嚰r(shí)膠水涂抹不均勻,應(yīng)力集中在部分纖維絲上,造成這部分纖維絲先被拉斷。當(dāng)試件達(dá)到極限拉應(yīng)變時(shí),其余纖維絲幾乎同時(shí)被拉斷,試件破壞。
試件最終破壞形態(tài)如圖2所示。由圖可知,破壞時(shí)所有纖維絲均被拉斷,由于應(yīng)力集中現(xiàn)象的存在,斷裂的位置各不相同,但均屬于全截面拉斷破壞,破壞呈脆性。
圖2 BFRP片材受拉試件破壞形態(tài)
測(cè)試獲得的抗拉強(qiáng)度、受拉彈性模量和斷裂伸長(zhǎng)率見(jiàn)表2。
表2 BFRP片材受拉性能測(cè)試結(jié)果
BFRP片材的抗拉強(qiáng)度平均值fs,m隨層數(shù)n的變化情況如圖3所示。
圖3 四種不同BFRP片材層數(shù)的抗拉強(qiáng)度
由圖3可以看出,BFRP片材的抗拉強(qiáng)度平均值隨著層數(shù)的增加出現(xiàn)近似線性上升的趨勢(shì),2層、3層、4層的BFRP片材抗拉強(qiáng)度與1層相比分別提高2.66%、4.81%、9.96%,說(shuō)明層數(shù)的增加對(duì)片材的抗拉強(qiáng)度有一定的提高作用,但提高度較小。
各試件的受拉應(yīng)力—應(yīng)變曲線如圖4所示。
圖4 BFRP片材受拉應(yīng)力—應(yīng)變曲線
由圖4可知,BFRP片材的受拉應(yīng)力—應(yīng)變曲線均為線彈性,無(wú)屈服點(diǎn),應(yīng)力達(dá)到極限后試件瞬間失效,破壞表現(xiàn)為脆性。
不同層數(shù)BFRP片材的受拉彈性模量平均值Es,m對(duì)比情況如圖5所示。由圖可以看出,BFRP片材的受拉彈性模量平均值隨層數(shù)的增加出現(xiàn)先減小后增大的趨勢(shì),不同層數(shù)BFRP片材的拉伸彈性模量差異在18%以內(nèi),且與片材層數(shù)的關(guān)系無(wú)明顯規(guī)律可循。
圖5 四種不同 BFRP片材層數(shù)的彈性模量
BFRP片材達(dá)到抗拉強(qiáng)度時(shí)的應(yīng)變稱為斷裂伸長(zhǎng)率。不同層數(shù)BFRP片材的斷裂伸長(zhǎng)率平均值εsu,m對(duì)比情況如圖6所示。由圖可知,BFRP片材的斷裂伸長(zhǎng)率平均值整體偏低,一方面是因?yàn)锽FRP片材本身是脆性材料,另一方面是因?yàn)橹谱髟嚰r(shí)涂刷的浸漬樹(shù)脂固化后成脆性,兩種材料組合起來(lái)使得整體的延性降低。
圖6 四種不同 BFRP片材層數(shù)的斷裂伸長(zhǎng)率
目前BFRP加固的混凝土構(gòu)件以柱子為主,通常采用全包[4]或條帶式間隔約束[5]的方式進(jìn)行加固。其原理為柱子在受壓的同時(shí)會(huì)發(fā)生橫向膨脹,使BFRP處于受拉狀態(tài),對(duì)柱子產(chǎn)生側(cè)向約束力,在一定程度上限制其橫向泊松變形,柱子由于處于三向受壓的狀態(tài)使得抗壓承載力又能進(jìn)一步提升。
當(dāng)BFRP用于混凝土構(gòu)件加固時(shí),由于混凝土表面存在缺陷和構(gòu)件在受力的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生不均勻變形,易使BFRP局部出現(xiàn)應(yīng)力集中而斷裂較早,故構(gòu)件破壞時(shí),某些位置BFRP的應(yīng)變可能未達(dá)到其極限應(yīng)變[6],故存在BFRP的有效拉應(yīng)變系數(shù),即構(gòu)件破壞時(shí)BFRP的應(yīng)變與在材性實(shí)驗(yàn)時(shí)BFRP的斷裂應(yīng)變的比值,筆者稱之為BFRP利用率。已有研究表明,不同構(gòu)件中FRP利用率波動(dòng)的幅度很大,在0.13~1.0之間[7]。故BFRP在用于實(shí)際加固時(shí),應(yīng)采取有效措施減小其應(yīng)力集中的可能性,提高BFRP的利用率。
由于BFRP為線彈性本構(gòu)材料,不存在屈服階段,破壞時(shí)無(wú)預(yù)兆,若承載力設(shè)計(jì)時(shí)取BFRP的極限強(qiáng)度作為設(shè)計(jì)強(qiáng)度,將使構(gòu)件偏于不安全,故應(yīng)對(duì)BFRP的設(shè)計(jì)強(qiáng)度進(jìn)行折減,以保證足夠的可靠性。
(1)BFRP片材的破壞形態(tài)為全截面拉斷破壞,受拉應(yīng)力—應(yīng)變曲線呈線性關(guān)系,無(wú)屈服點(diǎn),達(dá)到峰值荷載后立即破壞失效,屬于脆性破壞。
(2)BFRP片材的抗拉強(qiáng)度隨層數(shù)的增加而增大,2層、3層、4層的抗拉強(qiáng)度與1層相比分別提高2.66%、4.81%、9.96%;受拉彈性模量和斷裂伸長(zhǎng)率與層數(shù)的關(guān)系不明顯。
(3)建議BFRP在用于實(shí)際加固時(shí),應(yīng)采取有效措施減小其應(yīng)力集中的可能性,提高BFRP的利用率。在BFRP增強(qiáng)混凝土構(gòu)件的承載力設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)BFRP的設(shè)計(jì)強(qiáng)度進(jìn)行折減,以保證足夠的可靠性。