水泥基复合多孔固体的抗压性能研究

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面对当代土木工程行业对建筑材料、建筑功能的高性能要求,有着优异性能的轻集料混凝土在建筑材料市场占有广阔的市场空间。为此,关于引气剂、发泡聚苯乙烯(EPS)、陶粒造孔的水泥基轻质材料的研究已引起许多科研工作者的重视,目前科研工作者主要针对单一孔型的水泥基多孔固体进行力学研究,缺乏对多孔复合水泥基多孔固体在抗压性能、破坏机理的研究。本文主要研究引气—EPS复合、引气—EPS—陶粒复合水泥基多孔固体单轴受压性能,分析EPS、引气、陶粒等造成的孔隙率变化对水泥基复合多孔固体的峰值应力、弹性模量、峰值应变、极限应变、泊松比的影响。通过含孔水泥基二维板单轴受压实验结果分析多孔固体受压时孔的破坏过程,在二维水泥基板上制成直径6mm的孔模拟EPS颗粒,通过研究不同含孔二维板的单轴受压破坏过程分析复合多孔水泥基固体破坏机理。研究表明:1)引气—EPS复合多孔轻集料混凝土体积密度低至905kg/m3的试样在单轴受压过程中出现坍孔破坏,此时破坏面垂直于受力方向。引气量为14%时,峰值应力、弹性模量随混凝土相对密度的下降(EPS含量增加)而急剧下降,当相对密度下降幅度50%时,峰值应力、弹性模量下降幅度分别为95.6%和83.3%。在含引气剂的砂浆中引入EPS颗粒,极限应变与峰值应变差先减小再增大,即水泥基多孔固体先变脆后改善其脆性。2)在陶料混凝土中掺入引气剂和EPS,混凝土弹性模量大幅下降,脆性大幅改善。陶粒轻集料混凝土、引气—陶粒复合轻集料混凝土、引气—陶粒—EPS复合轻集料混凝土相对密度分别为0.71、0.6、0.52时,其弹性模量分别为13.9 GPa、4.3 GPa、4.4 GPa,极限应变与峰值应变差分别为0.2×10-3、1.2×10-3、2.0×10-3。由此说明引气剂和EPS能有效地改善混凝土的脆性,弥补陶粒混凝土脆性缺点。3)二维引气水泥基板上引入直径6mm的孔可显著改善其脆性。在相对密度为0.76的二维引气水泥基板上6mm孔含量达0.9%时,极限应变和峰值应变差从0.1×10-3升至0.5×10-3,升幅达4倍。表明在引气量较高时,较少的6mm孔即可大幅改善混凝土脆性。4)改变二维引气水泥基板上直径6mm孔的排列方式可影响其性能。孔数相同时,孔错开排列试件比对齐排列试件峰值应力高8%,但弹性模量下降19%,极限应变与峰值应变差下降54%。表明孔无规则排列大幅降低了水泥基多孔固体的刚度和提高其脆性。
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