以短切聚丙烯纤维作为增强材料,设计不同尺寸和掺量的短切聚丙烯纤维透水混凝土(CPPFPC),通过试验分析了不同尺寸、不同掺量短切聚丙烯纤维对透水混凝土抗压强度、抗折强度、透水性能及抗冲击性能的影响,结果表明:各尺寸短切聚丙烯纤维掺量为0.2%时,透水混凝土的综合性能较好;短切聚丙烯纤维对透水混凝土的抗压强度、抗折强度及抗冲击性能均有提升,抗折强度提升效果相对于抗压强度较弱,而抗冲击性能提升较为显著。 Using the chopped polypropylene fiber as the reinforcing material, different sizes and dosages of chopped polypropylene fiber permeable concrete (CPPFPC) were designed. The influence of different sizes and dosage on the compressive strength, folding strength, water permeability and impact resistance of permeable concrete were analyzed through experiments. The results show that when the amount of chopped polypropylene fiber of each size is 0.2%, the comprehensive performance of permeable concrete is good; chopped polypropylene fiber improves the compressive strength, folding resistance and impact resistance of permeable concrete. The improvement effect of the antifolding strength is weak compared to the compressive strength, and the impact resistance performance is more significantly improved.
以短切聚丙烯纤维作为增强材料,设计不同尺寸和掺量的短切聚丙烯纤维透水混凝土(CPPFPC),通过试验分析了不同尺寸、不同掺量短切聚丙烯纤维对透水混凝土抗压强度、抗折强度、透水性能及抗冲击性能的影响,结果表明:各尺寸短切聚丙烯纤维掺量为0.2%时,透水混凝土的综合性能较好;短切聚丙烯纤维对透水混凝土的抗压强度、抗折强度及抗冲击性能均有提升,抗折强度提升效果相对于抗压强度较弱,而抗冲击性能提升较为显著。
短切聚丙烯纤维,透水混凝土,强度,抗冲击性,破坏形式
Yuhai Tian*, Fenqin Zhang, Bowen Lu, Xiao Xu, Jiawei Xu, Dongchao Gao
School of Civil Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou Gansu
Received: Apr. 3rd, 2024; accepted: Apr. 23rd, 2024; published: Apr. 30th, 2024
Using the chopped polypropylene fiber as the reinforcing material, different sizes and dosages of chopped polypropylene fiber permeable concrete (CPPFPC) were designed. The influence of different sizes and dosage on the compressive strength, folding strength, water permeability and impact resistance of permeable concrete were analyzed through experiments. The results show that when the amount of chopped polypropylene fiber of each size is 0.2%, the comprehensive performance of permeable concrete is good; chopped polypropylene fiber improves the compressive strength, folding resistance and impact resistance of permeable concrete. The improvement effect of the antifolding strength is weak compared to the compressive strength, and the impact resistance performance is more significantly improved.
Keywords:Chopped Polypropylene Fiber, Pervious Concrete, Strength, Impact Resistance, Destructional Forms
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透水混凝土作为海绵城市中重要的建筑材料,能够提高海绵城市透水路面的渗透能力,起到良好的生态水循环作用,提高城市的舒适性 [
研究表明,透水混凝土的力学性能和透水性能难以兼得,提高力学性能很大程度上会牺牲其透水性能 [
聚丙烯纤维具有强度高、韧性好和价格低廉的优点 [
本试验研究选用的水泥为甘肃省祁连山水泥有限公司生产的P·O 42.5,其性能指标见表1;骨料采用单一粒径碎石,粒级4.5~9.5 mm,其性能指标见表2;纤维选自长沙柠祥建材有限公司生产的6 mm、12 mm、18 mm短切聚丙烯纤维(见图1),其性能指标见表3;拌合用水为实验室普通自来水。
密度 /(g·cm−3) | 比表面积 /(m2·kg−1) | 凝结时间/min | 抗折强度/MPa | 抗压强度/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初凝 | 终凝 | 3 d | 28 d | 3 d | 28 d | ||
3.1 | 335 | 165 | 210 | 5.8 | 6.9 | 30.1 | 48.5 |
表1. 水泥的基本物理力学性能
骨料粒径/mm | 表观密度/(kg·m−3) | 紧密堆积密度/(kg·m−3) | 含泥量/% | 针片状含量/% | 压碎指标/% | 紧密堆积孔隙率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5~9.5 | 2745 | 1440 | 0.8 | 0.7 | 5 | 47 |
表2. 碎石性能指标
图1. 短切聚丙烯纤维(依次为6 mm、12 mm、18 mm)
纤维类型 | 密度/(kg·m−3) | 单丝直径/um | 长度/mm | 拉伸强度/MPa | 弹性模量/MPa | 断裂延伸率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
短切聚丙烯纤维 | 910 | 15.0~48.0 | 6/12/18 | >458 | >4000 | 29.8 |
表3. 短切聚丙烯纤维性能指标
本研究采用体积法进行透水混凝土的配合比设计,其设计原理为水泥浆体填充一部分碎石间孔隙,而未被填充的部分为目标孔隙率,浆体体积为水泥体积、纤维体积和水体积之和。根据前期对透水混凝土基准配合比进行的试拌试验,在水灰比为0.35时透水混凝土拌合物状态最佳 [
试验编号 | 聚丙烯纤维尺寸/mm | 聚丙烯纤维/% | 水泥 /(kg·m−3) | 水/(kg·m−3) | 碎石/(kg·m−3) | 纤维掺量/(kg·m−3) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-0-0 | 0 | 0 | 483 | 169 | 1411 | 0 |
A-6-0.1 | 6 | 0.1 | 482 | 169 | 1411 | 0.91 |
A-6-0.2 | 6 | 0.2 | 481 | 169 | 1411 | 1.82 |
A-6-0.3 | 6 | 0.3 | 480 | 169 | 1411 | 2.73 |
A-12-0.1 | 12 | 0.1 | 482 | 169 | 1411 | 0.91 |
A-12-0.2 | 12 | 0.2 | 481 | 169 | 1411 | 1.82 |
A-12-0.3 | 12 | 0.3 | 480 | 169 | 1411 | 2.73 |
A-18-0.1 | 18 | 0.1 | 482 | 169 | 1411 | 0.91 |
A-18-0.2 | 18 | 0.2 | 481 | 169 | 1411 | 1.82 |
A-18-0.3 | 18 | 0.3 | 480 | 169 | 1411 | 2.73 |
表4. CPPFPC配合比
本试验制作了尺寸为100 mm × 100 mm × 100 mm、40 mm × 40 mm × 160 mm和dφ100 × 50 mm的三种混凝土试件,分别测试抗压强度、抗折强度和透水系数。试验采用的制备工艺流程如图2所示,试件分上下两层装模成型,人工插捣后按压平整顶面,24 h后拆模放标准养护室养护 [
图2. CPPFPC制备工艺流程图
本研究中对透水混凝土抗压抗折强度的测定采用普通混凝土的测试方法,具体按照国家标准GBT50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》执行。
透水混凝土的透水性能用透水系数来表示。测定方法如下:将标准养护下达到龄期后的试块取出擦干表面水分,用胶泥对其四周进行密封(见图3(a)),将密封好的试块放入透水仪器中检查其密封效果,检查达标后,将整套透水装置放入水槽中,从仪器上方缓缓加水,保持透水混凝土试块上方一定的水位,
图3. 密封试块及透水装置示意图
待溢水槽有水稳定流出后开始测试。用量筒在溢流口处接水,记录1 min的流出的水量(Q),读取透水仪器上的水位差(H),用温度计测量试验过程中水的温度(T) (见图3(b)),试验结果取三块试样的平均值,按下式计算得出透水系数。
k T = Q L A H t (1)
其中: k T 为水温T℃时试样的透水系数,cm·s−1;Q为时间t秒内溢出的水量,cm3;L为试样的高度,cm;A为粗试样的上表面积,cm2;H为水位差,cm;t为时间,s。
抗冲击性能试验参照美国ACI544委员会提出的落重法自制试验设备 [
图4. 落锤冲击示意图及试验装置
该试验方法通过以下几个指标来评判或比较试件的抗冲击能力:① 开始试验至试件第一次出现裂缝(初裂)时的冲击次数N1;② 初裂后,裂缝不断发展至试件表面不能稳定承载冲击锤时的次数N2,N2被定义为试件破坏次数;③ 试件初裂和破坏时冲击次数的差值(N2-N1);④ 冲击韧性,即试件抵抗冲击破坏过程中所吸收的所有能量,用冲击功W表示。冲击功的计算方式见下式:
W = N m g h (2)
其中:W为冲击功,J;N为试件终裂次数;m为冲击锤质量,kg;g为重力加速度(取9.8),m·s−2;h为冲击锤下落距离,m。
本文采用蔡司GeminiSEM 360系列扫描电子显微镜观察含不同聚丙烯纤维长度、掺量的各组试件受力破坏后的微观形貌,从微观结构分析短切聚丙烯纤长度和掺量对透水混凝土的影响。
图5为CPPFPC 7 d、28 d抗压强度变化关系。从试验数据分析得出,CPPFPC的7 d、28 d抗压强度较无纤维透水混凝土基准组提升幅度分别为9.3%~39.6%和22.7%~47.2%。随着纤维掺量的逐渐增加,各尺寸CPPFPC的7 d、28 d抗压强度呈现先增大后降低的趋势,在0.2%掺量时取得最大值。
图5. CPPFPC抗压强度变化曲线
图6为CPPFPC 7 d、28 d抗折强度变化关系。从试验数据分析得出,CPPFPC的7 d、28 d抗折强度较无纤维透水混凝土基准组提升幅度分别为13.1%~24.7%和7.5%~12.2%,整体提升效果相对于抗压强度较弱。随着纤维掺量的逐渐增加,6 mm、12 mm、18 mm CPPFPC的7 d、28 d抗折强度呈现先增大后趋于稳定的变化趋势。
图6. CPPFPC抗折强度变化的曲线
由图7可见,随着短切聚丙烯纤维尺寸的增大和各尺寸纤维掺量的增加,透水混凝土的28 d透水系数呈现先增大后减小的变化趋势。短切聚丙烯纤维6 mm、12 mm、18 mm三种尺寸均在0.2%掺量时达到最优值,且在0.1%、0.2%、0.3%三种掺量下,12 mm短切聚丙烯纤维透水性能最佳。
图7. 纤维尺寸、掺量与透水系数的变化关系
图8(a)为冲击功变化关系。随着6 mm、12 mm、18 mm短切聚丙烯纤维掺量的增加,透水混凝土的冲击功均呈现先增大后减小的变化趋势,在掺量为0.2%时三种尺寸CPPFPC冲击功最大。在纤维掺量0.1%时,纤维在水泥浆体中的掺量较低,不能对水泥石起到形成有效的强度提升作用;在掺量0.2%时,纤维能适当地降低水泥浆体的流动性,更有利于包裹骨料,提升水泥-骨料界面强度,从而提高透水混凝土的抗冲击性能;在掺量0.3%时,纤维降低水泥浆体的流动性,造成强度分布不均,出现大部分薄弱界面,导致冲击功下降。
图8(b)为抗冲击次数变化关系,CPPFPC抗冲击次数较无纤维透水混凝土抗冲击次数有明显的提高,提高幅度为1.5~3.0倍。18 mm短切聚丙烯纤维掺量为0.2%时,抗冲击次数提高最大。无纤维透水混凝土在初裂后紧接着就会发生破坏,而CPPFPC初裂后,一般再承受2~5次冲击才会发生破坏,可能是由于较长的18 mm PPF不仅分散性良好,更能较好地约束周边骨料,阻止其发生错位,导致透水混凝土突然断裂,增加其工作周期。
图8. 不同尺寸、掺量短切聚丙烯纤维对透水混凝土28 d抗冲击性能的影响。(a) 冲击功变化关系;(b) 冲击次数变化关系
将透水混凝土掺短切聚丙烯纤维三种尺寸在不同掺量情况下与28 d抗压强度、抗折强度和透水系数分别进行多项式拟合,结果见图9 (图中粗实线为拟合曲线)。从图7可见,短切聚丙烯纤维6 mm、12 mm、18 mm在0.1%、0.2%、0.3%掺量下与其28 d抗压抗折强度、透水系数均有较好的相关性,并呈现一定指数函数关系。
对于6 mm短切纤维,随着纤维掺量的增加,单位体积水泥石内纤维数量随之增加,“纤维阻裂机理”更加明显,从而提高了透水混凝土的强度,与已有研究成果一致 [
根据“填充理论”,透水混凝土的透水系数取决于骨料被水泥浆填完之后的孔隙率 [
通过拟合曲线进行分析,三种尺寸的短切聚丙烯纤维掺量在0.2%左右时,透水混凝土综合性能较好。
图9. 不同尺寸下掺量与透水系数、抗压抗折强度的拟合关系
通过对不同尺寸和掺量的短切聚丙烯纤维透水混凝土的宏观及微观试验研究,得出下列结论:
(1) 短切聚丙烯纤维的掺入对透水混凝土的抗压强度、抗折强度都有一定的提升,7 d、28 d抗压强度较基准组分别提升9.3%~39.6%和22.7%~47.2%;7 d、28 d抗折强度较基准组分别提升13.1%~24.7%和7.5%~12.2%,但整体提升效果相对于抗压强度较弱。
(2) 随着短切聚丙烯纤维尺寸、掺量的增加,透水混凝土的透水系数均呈现先增大后减小的变化趋势,短切聚丙烯纤维6 mm、12 mm、18 mm三种尺寸均在0.2%掺量时达到最大透水系数,分别为5.8 mm·s−1、7.8 mm·s−1、6.9 mm·s−1。
(3) CPPFPC较无纤维透水混凝土抗冲击次数提高了1.5~3.0倍。无纤维透水混凝土在出现第一次裂缝后紧接着就会发生破坏,无纤维透水混凝土在初裂后紧接着就会发生破坏,而CPPFPC初裂后,一般再承受2~5次冲击才会发生破坏。较大尺寸的18 mm聚丙烯纤维更能发挥其物理力学特性,提高透水混凝土的抗冲击性能。
(4) 通过多项式拟合分析,短切聚丙烯纤维掺量跟28 d抗压强度、抗折强度、透水系数之间皆有一定指数函数关系,其拟合结果具有良好的相关性。在短切聚丙烯纤维尺寸为18 mm、掺量为0.2%时,透水混凝土的综合性能较好。
田玉海,张粉芹,卢博文,徐 潇,许珈伟,高东超. 短切聚丙烯纤维对透水混凝土的性能影响Effect of Chopped Polypropylene Fiber on the Performance of Pervious Concrete[J]. 土木工程, 2024, 13(04): 556-565. https://doi.org/10.12677/hjce.2024.134060
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.09.022
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.333
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.068
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.031
https://doi.org/10.1061/JMCEA3.0000381
https://doi.org/10.14359/7801
https://doi.org/10.1631/jzus.A1600439