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,干燥區與極小,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,基體中的拉應力超過抗拉極限,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。
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更新日期:2012年5月30日星期三