纳米SiO_2对混凝土材料阻尼性能的改良研究.pdf
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1、助 锨 材 料 生笙! 塑! ! 堂 纳米 S i O2 对混凝土材料 阻尼性能 的改 良研 究 刘铁 军 , 乔 国富 , 邹笃建 ( 1 哈尔滨工业大学 深圳研究生院, 广东 深圳 5 1 8 0 5 5 2 哈尔滨工业大学 土木工程学院 , 黑龙江 哈尔滨 1 5 0 0 0 1 ) 摘 要 : 利 用 自主开 发 的 三 点 弯 曲梁 阻尼 测 试 装 置 对不 同掺 量 纳米 S i O 混 凝土 的 阻尼性 能进 行 了测 试 , 通过 X射 线 衍 射 仪 和 扫 描 电镜 研 究 了不 同掺 量 纳 米 S i O 对混凝 土微 观 结 构 的影 响 , 并 对 其 阻尼 增
2、强 机 理 进行 了初步探讨 。结果表明纳米 S i O 掺量为 4 时混 凝 土材 料 的损 耗 因子 最 大 , 为 素 混凝 土 的 2 4 1倍 , 综 合 考 虑成 本、 流 动 性、 强 度和 阻 尼等 因素 确 定 纳 米 S i O,的最优 掺 量 为 3 ; 纳 米 S i O。 掺 入 混凝 土 中后 , 与 之发 生 二 次 水 化 反 应 , 使 得 混 凝 土 中六 方 板 状 C a ( OH) ,晶 粒数 量 减 少; 纳 米 S i ( ) 对 于 混 凝 土 的 阻尼 增 强机 理在 于纳 米 S i O 的掺 入 使 得 混 凝 土材 料 的 内 接 触 面
3、数 量增 多 , 在 外 力作 用下使 应 力 不 均 匀分 布 增 加 , 从 而提 高了材料摩擦 阻尼耗能的能力。 关键 词 : 阻尼 比 ; 损 耗 因 子 ; 纳 米 S i O ; 微 观 结构 ; 阻 尼机理 中图分 类号 : TU5 2 8 4 1 ; TU5 0 2 文献标 识码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 1 - 9 7 3 1 ( 2 0 1 1 ) 0 7 1 1 8 4 - 0 5 1 引 言 混凝土材料 自身的振动耗能能力对钢筋混凝土结 构的振动控制和防灾减灾具有重要的意义。结构中的 阻尼通常由粘弹性非结构材料提供 , 由于结构 中结构 材料用量巨大, 所
4、以提高结构材料 自身的阻尼 能力可 以发挥重要作用 。现有钢筋混凝土结构振动控制方法 大部分是从结构 出发 , 需要在结构上附加控制装置, 不 仅使结构的设计与施工复杂化 , 而且需要不断地维修 、 更新 , 成本昂贵 , 甚至由于后期维护工作或 中间环节的 疏漏使控制装置在灾难性荷载作用过程中发挥不了应 有 的作 用 。 结构 材料 的耐 久性 和低 成本也 越来 越 吸 引更 多 的 研究者发展结构材料本身的阻尼能力 。在混凝土材料 中掺加各种纤维和聚合物增强掺料 , 可 以有效地提高 混凝土材料的减振耗能能力, 进而可以实现钢筋混凝 土结构的阻尼 比提高的 目的。为此美国纽约州立大学 的
5、 C h u n g教授领导的课题组从 1 9 9 6年来对提高水泥 浆体 的阻尼和刚度进行 了一 系列研究u 。Na r a y a n a n 研究了不同形式的纤维素对水泥基材料阻尼性能的影 响。柯 国军等采用 自由振动衰减法研究了普通混凝 土、 轻骨料混凝土、 粉煤灰 昆 凝土、 橡胶粉混凝土、 聚合 物混凝土和聚合物粉煤灰混凝土构件的阻尼 比, 同时 研究 了以上混凝土的抗压强度和弹性模量等力学指标 的变化嘲。欧进 萍等 。 阳从 2 0 0 0年开始也对水 泥基 材料 阻 尼增强 及 其 减 振结 构 进 行 了深 入 的研 究 , 研 究 了不 同掺料水泥基材料的阻尼性能 , 开发
6、设计 了大尺 寸材料阻尼测试装置 , 进行 了阻尼增强 钢筋混凝土框 架 的振动台试验。 2 实验设计 2 1 原材 料 以广州水泥厂生产的强度 等级为 3 2 5普通硅酸 盐水泥作为胶凝 材料 , 砂 子为 中砂、 n 区级配 。纳米 S i O 。由杭州 万景 新材 料 有 限公 司生 产 ( 技 术指 标 见 表 1) 表 1 纳 米 S i O 。 主 要技 术指标 Ta bl e 1 Pr o pe r t i e s o f na n o Si 02 平 均粒径 比表 面积 含 量 羟基含量 灼烧失重 铅 石 由 外 观 pH 值 ( n m) ( r f l g ) ( ) (
7、) 9 5 0 ( ) ( 1 0 一 ) ( 1 0 ) 白 色 3 0 l 8 5 9 9 7 4 5 6 8 4 8 1 0 1 O 2 2 配 合 比和试 件设 计 为 研究 不 同掺 量 纳 米 s i O。 对 混 凝 土 材料 阻 尼 性 能的影响, 具体配合 比设计 见表 2 。试件具体 尺寸为 6 0 mm6 0 ram9 0 0 mm。其 中 P 0表示 素混凝土 , P 1 P 5表示纳米材料掺量为水泥用量的 1 5 , F D N 的掺量 约 为 0 4 。同 时成 型 了尺 寸 为 1 0 0 mm l O O mm1 0 0 mm 和 1 0 0 ram1 0 0
8、mm4 0 0 mm 的不 同 掺量纳米 S i O 混凝土试块 , 分别用于测试抗 压强度和 抗折强度 , 阻尼 和强度测试 中相 同配 比试件各测试 3 个 , 取平均值 。 * 基金项 目 : 国家 自然科学基金 面上 资助项 目( 5 0 8 7 8 O 7 O ) ; 国家 自然科学基金重点资助项 目( 5 0 9 3 8 0 0 1 ) 收到初稿 日期 : 2 0 1 0 0 9 2 7 收到修 改稿 日期 : 2 0 1 1 0 3 1 5 通讯作者 : 乔 国富 作者简 介 : 刘铁军( 1 9 7 6 ) , 男 , 内蒙古包头人 , 副教授 , 博士生导 师 , 主要从事混
9、凝土减振材料 与结构研究 。 刘铁军 等 : 纳米 S i O 对 混凝土材料阻尼性能的改 良研究 表 2 纳米 混凝 土试 验配 合 比设计 ( m。 ) T a b l e 2 Mi x r a t i o s o f c o n c r e t e w i t h t h e a d d i t i o n o f n a n o - S i O2 ( m。 ) 水 泥 纳 米 S i 0 水 砂 石 F DN 用 量 编 号 水 灰 比 ( k g ) ( ) ( k g) ( k g ) ( k g ) ( k g ) PO 47 6 0 0 42 2 00 6 55 1 06 8
10、2 P1 47 6 1 0 42 2 0 0 6 55 1 O6 8 2 p 2 4 7 6 2 0 4 2 2 O O 6 5 5 1 0 6 8 2 P3 4 76 3 O 42 2 0 0 6 55 1 O 68 2 P4 4 76 4 O 4 2 20 0 6 5 5 1 O 68 2 P5 4 76 5 O 42 2 0 0 6 55 1 O 68 2 3 不同掺量纳米 S i O 混凝土材料强度测试 将养护好 的试块放人试验机, 分别进行混凝 土的 标准强度压缩实验和抗折试验 , 实验结果 如图 1和 2 所示 。 Cont en t s o f n ano- Si O2 wt 图
11、1 混凝土抗压强度与纳米 S i O。 掺量关系 Fi g 1 Re l a t i o ns hi p be t we e n c o mpr e s s i ve s t r e n gt h a nd c o nt e nt s of n a no - S i O2 图 2 混凝土抗折强度与纳米 S i O z掺量关系 F i g 2 Re l a t i o n s h i p b e t we e n f l e x u r a l s t r e n g t h a n d c o n t e nt s o f n a n o Si 02 从图 1和 2可 以看出当纳米掺量在 1
12、9 6 3 之 问 , 少量纳米 S i O 。的掺入使混凝土抗压强度和抗折强 度均略有提高 ; 当掺量超过 3 9 6 以后 , 抗压强度和抗折 强度均有所下降, 降幅分别为 6 5 和 1 2 。究其原 因主要是少量掺入纳米 S i O 。填充了混凝土 中的一部 分孔隙, 使混凝土结构更加密实; 另外填充在孔隙 中的 纳米 S i O 颗粒 成 为二次 水化 反 应 的 结点 , 与水 化 产 物 中的 C a ( OH) 反应生成 C S H凝胶 , 以上两个 因 素均使得混凝土强度有所提高 。但是 当掺量超过 3 之后 , 由于纳米 S i O 。 特别细小 , 比表面积大, 在水灰
13、比 一 定的条件下 占有 了水泥 中的大部分水, 使混凝土流 动性变差, 成型更加困难 , 使得混凝土 中存在孔隙, 造 成强度略有下降 。本文的主旨是探讨纳米材料的掺量 对 混凝 土 阻尼 特 性 的 影 响规 律 , 因 此设 定 了相 同水 灰 比和减水剂掺量的前提 , 如果考虑工程实用性 , 纳米掺 量的增加势必要增加水灰 比或减水剂 的掺量 , 以便获 得成 型 良好 、 性 能优 越 的结 构材料 。 4不 同掺量纳米 S i O 混凝 土阻尼性 能测试 4 1构 件 阻尼 比测试 4 1 1 实验 装置 和方法 混凝土梁试件的阻尼 比可以利用 自由振动衰减法 测试 , 实验装置如
14、 图 3所示 。将待测混凝土梁试件用 双排螺栓 固定在试验 台上 , 在悬臂梁 的 自由端上用石 膏固定一个小 型加速度传感器 , 用于测量 自由端 的加 速度 。测试开始 时, 在悬臂梁 的 自由端施加一个轻而 快的冲击 , 使悬臂梁获得一个初始加速度 , 并在其 自身 平衡位置 自由振动直至衰减到静止 。分析采集到的实 验数据 , 并可通过式( 1 ) 计算得到悬臂梁的阻尼 比: : :=上 l n旦 ( 1 ) 2 mr a , + n 式 中, a 为加速度 曲线上第 i个波的峰值 , a + 为 第 +n个波的峰值 。 Fi g 3 Ca nt i l e ve r d e v i
15、c e f o r da m p i ng t e s t 4 1 2 实验结 果 实验结果如 图 4所示 , 加入纳 米 S i O z之后, 混凝 土的阻尼性能发生了很大 的改善 , 当掺量 少于 4 9 , 6 时 , 混凝土阻尼 比随着掺量 的增加而增加 ; 掺量为 4 时达 到最大值 , 该值是混凝土构件未掺加纳米材料 时阻尼 比的 2 1 4 ; 当掺量达到 5 时, 混凝土 的阻尼 比开始 急剧地下降。因此对于纳米材料的添加存在一个最佳 掺量 , 可 以称之为临界掺量 , 达到该 临界掺量时, 混凝 土构件的阻尼 比达到最大 , 超过临界掺量反而使阻尼 比降低 。 a lt o
16、锨 材 期( 4 2 ) 卷 图 4 混凝土 阻尼 比与纳 米 S i O 掺 量 的关 系 Fi g 4 Re l a t i on s hi p be t we e n d a m p i n g r a t i o o f c o nc r e t e a nd c o nt e nt s o f na n o Si O2 4 2 材料 阻 尼测试 4 2 1 实 验装 置 和测试 方 法 在室温下利用 自主设计的三点弯 曲梁式大尺寸材 料 阻 尼 测试 装 置 口 对 不 同掺量 纳 米 S i 0。 混 凝 土 材 料 的阻 尼性 能进 行测 试 。测试 频 率 为 0 5 2 0
17、Hz , 测试 过程 中, 正弦信号 由信号发生器发出 , 2 0 0 N 的激振器 在功率放大器的控制下以交变方式作用于混凝土梁 的 跨中上 , 力由梁底部传感器测 出, 梁中点 的位移 由梁上 方的激光位移传感器测出。力和位移信号 由数 据采集 系统 自动记 录于计算机 内。由力、 位移和力滞后与位 移的相位差来计算材料的损耗因子和储存模量 。 4 2 2 实 验结 果 从 图 5中可知纳米材料 S i O。的掺人对混凝土 的 材料阻尼特性影响较大 。 图 5 混凝土 的损耗因子与储存模量和纳米 S i O 掺量 的关 系 Fi g 5 Re l a t i O ns hi p be t
18、we e n l os s t a n ge nt (s t o r a ge mo d u l u s )a n d c o n t e n t s o f n a n o - S i O2 随着纳米 S i O。 掺量 的增加, 混凝土 的损耗 因子相 应地增 加 , 从掺 量 0 时 的 0 0 1 9 7持续上 升 到掺量 4 时 的 0 0 6 7 2 , 增 加 幅度 达 到 2 4 1 , 阻 尼 增 强 的效 果显著 ; 纳米 S i O 掺量的继续增加使得损耗 因子 出现 了回落 , 因此 纳米 S i O 掺 量在 4 左 右 可获 得 混 凝 土 阻尼的最佳增强效果 。另
19、外纳 米 S i O 掺 入也影响 了 混凝土的储存模量, 随着纳米 S i O 掺量 的增加 , 储存 模量随之下降。 图 6给 出了混凝土损耗模量与纳米 S i O 。掺量的 关系 。由于损耗模量综合反映 了混凝土损耗 因子和储 存模量的变化 , 但是在 3 4 之间取得最大值 。 图 6 混凝 土损 耗模 量 与纳米 S i O 掺 量 的关 系 Fi g 6 Re l a t i o ns h i p b e t we e n l o s s mod ul u s a n d c on t e n t s o f na n o - Si O2 以上对掺纳米 S i O 混凝 土阻尼变化
20、规律 的分 析 是在激励频率为 1 Hz的条件下进行 的, 然而混凝土的 阻尼不只与内部材料性质有关, 还跟外部荷载频率有 关 , 如 图 7和 8所 示 。激 励 频 率 从 0 5 Hz增 大 到 2 0 Hz , 纳 米 S i O 掺 量 为 4 时 混 凝 土 的 损 耗 因 子 从 0 0 6 2 降到 0 0 4 8 , 降幅为 2 3 ; 而储存模量从4 5 9 G P a 上升到 1 0 2 GP a , 增大 1 2 2 。损耗模量呈现上升的趋 势 , 从 0 5 Hz时 的 2 8 4 GP a上 升 到 2 Hz时 的 4 8 6 G P a , 增 幅为 7 l 。
21、Fr e que nc y Hz 图 7 混凝 土 损耗 因子 和储 存模 量 与激励 频 率的关 系 Fi g 7 Re l a t i o ns h i p be t we e n l o s s t a n ge n t f s t o r a ge mo du l u s )a nd e xc i t a t i on f r e qu e n c i e s 。 妻 兰 专 , 。 Fr equ enc y Hz 图 8 混凝 土损耗 模 量 与激励 频率 的关 系 Fi g 8 Re l a t i o ns hi p b e t we e n l os s mo dul u s
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