• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    SMA絲增強SHCC拉伸時的變形和裂紋自回復(fù)性能研究

    2020-07-15 04:41:42孫明清劉記立王應(yīng)軍
    硅酸鹽通報 2020年6期
    關(guān)鍵詞:回復(fù)率馬氏體寬度

    王 鋼,孫明清,劉記立,王應(yīng)軍

    (武漢理工大學(xué)新材料力學(xué)理論與應(yīng)用湖北省重點實驗室,武漢 430070)

    0 引 言

    形狀記憶合金(SMA)是一種具有形狀記憶效應(yīng)和超彈性的智能材料。形狀記憶效應(yīng)是指SMA在環(huán)境溫度低于其相變溫度時,對其加載并卸載,卸載后存在殘余應(yīng)變,此時對SMA加熱,殘余應(yīng)變消失,SMA回復(fù)到加載前的形狀。超彈性是由應(yīng)力誘導(dǎo)馬氏體相變產(chǎn)生的,卸載時可從非彈性變形回復(fù)到變形前的初始形狀。將SMA線材或棒材置于混凝土梁柱結(jié)構(gòu)中,利用超彈性使之具有良好的抗震吸能能力[1-2]。利用形狀記憶效應(yīng)給混凝土結(jié)構(gòu)施加預(yù)應(yīng)力,通過加熱驅(qū)動可減小殘余撓度和裂縫寬度,并提高結(jié)構(gòu)的承載能力[3-6]。為解決SMA與混凝土變形不協(xié)調(diào),Kim等[7-9]通過冷拉工藝降低SMA絲的延性并提高其強度和彈性模量,研究了具有不同端部形狀的SMA絲在水泥砂漿中的拔出性能。應(yīng)變硬化水泥基復(fù)合材料(SHCC)是一種高性能纖維增強水泥基復(fù)合材料,呈現(xiàn)多裂紋開裂機制,具有較高的延性,極限拉伸應(yīng)變達3%以上,在道路工程、橋梁和高層建筑中都有應(yīng)用[10]。國內(nèi)外學(xué)者研究了SHCC拉伸時裂紋寬度、裂紋間距和材料耐久性的關(guān)系,表明SHCC產(chǎn)生的多條細裂紋影響該材料的長期使用性能[11-13]。而且,SHCC在卸載后由于裂紋不能完全閉合,也存在較大的殘余應(yīng)變。Li等[14]將SMA絞線埋入SHCC梁中,使之具有較好的能量耗散和裂紋控制能力。但有關(guān)SMA絲增強SHCC的變形和裂紋回復(fù)性方面的研究還較少。

    本文將單根SMA絲埋入到SHCC中,憑借SMA的形狀記憶效應(yīng)提高SHCC的裂紋和變形回復(fù)性能,采用循環(huán)拉伸試驗研究了SMA絲的預(yù)拉伸變形量對SHCC拉伸應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系、SHCC的殘余應(yīng)變回復(fù)率、裂紋平均寬度、裂紋回復(fù)性等的影響,為SMA絲在SHCC中的應(yīng)用提供思路。

    1 實 驗

    1.1 試樣制備

    SMA絲為直徑2 mm的NiTi合金絲,采用差熱分析(DSC)法測得其相變溫度如表1所示。表1中,As為奧氏體相變開始溫度,Af為奧氏體相變完成溫度,Ms為馬氏體相變開始溫度,Mf為馬氏體相變完成溫度??梢姡x用的材料在室溫下為馬氏體相,具有形狀記憶效應(yīng)。其拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線如圖1所示,經(jīng)過彈性、屈服和強化3個階段。由圖1可得該材料的力學(xué)指標如下:彈性模量EM為18.2 GPa,相變開始臨界應(yīng)力σms為263 MPa,相變結(jié)束臨界應(yīng)力σmf為276 MPa,拉伸至相變結(jié)束后卸載,卸載后的殘余應(yīng)變即最大相變應(yīng)變εmax為5.5%。

    表1 NiTi合金絲的相變溫度Table 1 Phase transition temperature of NiTi alloy wire /℃

    圖1 SMA絲的拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.1 Tensile stress-strain curve of SMA wire

    為增強SMA絲與基體的錨固作用,先將絲的端部彎成鉤狀,再進行時效處理。即把SMA絲置于冷水中且露出彎鉤部分,采用熱風槍加熱彎鉤,溫度為600 ℃,加熱90 s后淬火。然后,預(yù)拉伸SMA絲,使卸載后的殘余應(yīng)變分別為2%、4%和5.5%。根據(jù)殘余應(yīng)變的大小將SMA絲增強的SHCC試樣分別記為S0、S2、S4和S5.5,代號后面的數(shù)字表示預(yù)拉伸后的殘余應(yīng)變,0指SMA絲未經(jīng)預(yù)拉伸。每種試樣3個。

    配制SHCC的原材料包括42.5普通硅酸鹽水泥、Ⅰ級粉煤灰、最大粒徑為0.3 mm的細砂、減水劑、PVA纖維(纖維長度12 mm,直徑39 μm)。質(zhì)量配合比為水泥∶粉煤灰∶砂∶水∶減水劑=1∶2∶1.35∶0.93∶0.012,PVA纖維體積摻量為2%。先將水泥、粉煤灰和砂干拌1 min,然后將80%的減水劑和水加入,低速攪拌2 min,再邊攪拌邊加入PVA纖維,歷時約3 min。最后高速攪拌1 min,并加入剩下的減水劑。拉伸試樣尺寸按照日本土木工程師協(xié)會推薦規(guī)范確定[15],如圖2所示。澆注至模具厚度一半時振動30 s使其密實,再將一根SMA絲埋入,最后澆注另一半。試樣在室溫下靜置24 h后脫模,然后將試樣置于標準養(yǎng)護箱中養(yǎng)護28 d。

    1.2 試驗方法

    測試系統(tǒng)如圖3所示。加載設(shè)備為Instron5882的材料試驗機,試樣固定在拉伸夾具上,采用三維非接觸變形測量系統(tǒng)(VIC-3D系統(tǒng))測量拉伸變形和裂紋。該系統(tǒng)包括圖像采集裝置和數(shù)據(jù)處理軟件,先在被測試樣表面制作散斑,再通過雙相機捕捉散斑特征在像素級別的位移,采用優(yōu)化的數(shù)字圖像相關(guān)性(DIC)法則進行圖像分析,得出位移場和應(yīng)變場。根據(jù)拍攝的圖像,統(tǒng)計不同拉伸應(yīng)變時的裂紋條數(shù)和每條裂紋的寬度,計算裂紋平均寬度。每個拉伸循環(huán)過程包括加載-卸載-加熱SMA絲-再次卸載-冷卻至室溫5個階段。循環(huán)時拉伸變形幅值約按極限應(yīng)變的25%遞增。如在第1個拉伸循環(huán)中,拉伸至極限應(yīng)變的25%時,卸載至20 N,加載和卸載速率為0.4 mm/min,然后采用熱風槍加熱(溫度為200 ℃,流量500 L/min)試樣10 min,SMA絲發(fā)生逆馬氏體相變產(chǎn)生回復(fù)力,再將回復(fù)力卸載,最后自然冷卻至室溫,之后開始下一循環(huán)。在循環(huán)拉伸的各個階段均測試試樣的變形和裂紋,測試區(qū)域為30 mm×80 mm。試驗時環(huán)境溫度為25 ℃,相對濕度75%。

    圖2 拉伸試樣
    Fig.2 Tensile specimen

    圖3 測試系統(tǒng)
    Fig.3 Test system

    2 結(jié)果與討論

    2.1 SMA絲增強SHCC循環(huán)拉伸時的力學(xué)性能

    循環(huán)拉伸下幾種試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線如圖4所示。應(yīng)力為試樣橫截面的平均拉應(yīng)力(包括SMA絲),應(yīng)變?yōu)闇y試區(qū)域軸向平均拉應(yīng)變。在加載起始段,應(yīng)力-應(yīng)變曲線線性關(guān)系較好,為彈性階段。基體初裂后進入應(yīng)變硬化階段,即隨著應(yīng)變的增加,應(yīng)力呈現(xiàn)波動上升的趨勢,曲線的波動與細裂紋的產(chǎn)生有關(guān)。卸載時,由于多條細裂紋的產(chǎn)生,卸載后有殘余應(yīng)變產(chǎn)生。采用熱風槍對試樣加熱,當達到奧氏體轉(zhuǎn)變溫度時,SMA絲發(fā)生馬氏體逆相變(非孿晶馬氏體向奧氏體轉(zhuǎn)變),SMA絲發(fā)生變形回復(fù)。但由于試驗機橫梁保持固定,SMA絲回復(fù)受到橫梁約束,使得試樣承受拉應(yīng)力,也稱為回復(fù)力[16]。因此,在圖4中可見,加熱試樣時有回復(fù)力產(chǎn)生,而應(yīng)變略有減小。在隨后的回復(fù)力卸載階段,在回復(fù)力作用下SHCC產(chǎn)生較大的應(yīng)變回復(fù),殘余應(yīng)變也隨之減小。最后,冷卻至室溫過程中應(yīng)變變化不大(熱膨冷縮引起的變形可忽略不計[17])。

    進入下一個加載循環(huán)時,上一加載循環(huán)所產(chǎn)生的裂紋張開,導(dǎo)致應(yīng)力-應(yīng)變曲線線性段的斜率比前次循環(huán)時減小。當線性段的峰值超過或接近前一次卸載時的荷載值時,產(chǎn)生新的細裂紋,試樣進入應(yīng)變硬化階段。由于細裂紋條數(shù)增加,卸載后的殘余應(yīng)變隨循環(huán)次數(shù)增加而增加。在最后一個拉伸循環(huán),基體中某處細裂紋擴展為主裂紋,但SMA絲未發(fā)生斷裂(SMA絲的延性高于SHCC),荷載并未突然下降,卸載后加熱SMA絲,殘余應(yīng)變?nèi)悦黠@減小。

    由應(yīng)力-應(yīng)變曲線可得SMA絲增強SHCC的初裂強度、初裂應(yīng)變、極限(拉伸)強度和極限(拉伸)應(yīng)變,結(jié)果如表2所示。此處取第1個循環(huán)應(yīng)力-應(yīng)變曲線線性段的最大應(yīng)力為初裂強度,此時對應(yīng)的應(yīng)變?yōu)槌趿褢?yīng)變,取應(yīng)力-應(yīng)變曲線的最高點為極限強度,對應(yīng)的應(yīng)變?yōu)闃O限應(yīng)變。表2中SHCC指未埋SMA絲的SHCC試樣,限于篇幅,未給出這種試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。由表2可見,埋入SMA絲后SHCC的強度提高幅度較大,試樣S5.5的極限強度最高,約為SHCC的2倍。埋入SMA絲后SHCC的極限應(yīng)變也比SHCC的高,試樣S4和S5.5的極限應(yīng)變高于試樣S2和S0。說明SMA絲能與PVA纖維共同承擔拉伸荷載,阻止PVA纖維的過早拉斷或拔出,控制局部細裂紋的張開,提高延性。

    圖4 循環(huán)拉伸下的SMA絲增強SHCC的應(yīng)力-應(yīng)變曲線
    Fig.4 Stress-strain curves of SMA wire reinforced SHCC under cyclic stretching

    表2 SMA絲增強SHCC的拉伸力學(xué)性能
    Table 2 Tensile mechanical properties of SMA wire reinforced SHCC

    SampleFirst crack stress/MPaFirst crack strain/%Ultimate tensile stress/MPaUltimate tensile strain/%S06.02±0.340.028±0.0108.10±0.393.88±0.48S26.31±0.470.027±0.0068.56±0.393.53±0.37S46.22±1.380.031±0.0098.60±0.564.21±0.24S5.56.54±0.590.027±0.00110.68±0.474.18±0.29SHCC4.21±0.540.024±0.0035.54±0.283.26±0.26

    2.2 SMA絲驅(qū)動下SHCC變形自回復(fù)性能

    圖5 循環(huán)拉伸下SMA絲增強SHCC的簡化應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.5 Simplified stress-strain curves of SMA wire reinforced SHCC under cyclic stretching

    為描述SMA絲增強SHCC的變形回復(fù)性能,定義變形回復(fù)率這一概念。將圖4所示的應(yīng)力-應(yīng)變曲線簡化為圖5,圖中O→A→B→C→D為第1個循環(huán),D→E→F→G→H表示第2個循環(huán),依次類推。以第2個循環(huán)為例,定義圖5中HG/DG為變形回復(fù)率,即SMA絲驅(qū)動引起的殘余應(yīng)變減小量與卸載時的殘余應(yīng)變(不包括上一循環(huán)加熱后的殘余應(yīng)變)之比值。

    4種試樣的變形回復(fù)率如圖6所示??梢?,試樣S0的變形回復(fù)率為20%~42%,而試樣S2、S4和S5.5的變形回復(fù)率為60%~90%。因此,SMA絲未預(yù)拉伸時的變形回復(fù)率明顯低于經(jīng)過預(yù)拉伸處理的SMA絲。試樣S2、S4和S5.5的變形回復(fù)率相差不大,前3次循環(huán)隨殘余應(yīng)變增加,變形回復(fù)率也增加。在第4次循環(huán)時,回復(fù)率減小,這與主裂紋的形成有關(guān),SMA絲在主裂紋處的應(yīng)變可能超過其最大相變應(yīng)變。試樣S0的變形回復(fù)率隨循環(huán)次數(shù)增加而增加,這是由于其回復(fù)力隨循環(huán)次數(shù)增加而增加(見圖7)。圖7中SMA絲的回復(fù)力采用試樣升溫時產(chǎn)生的拉力除以SMA絲的橫截面積得到。由圖7可見,試樣S0中SMA絲的回復(fù)力增加幅度較大,而預(yù)拉伸SMA絲的回復(fù)力比較穩(wěn)定,在350 MPa左右。

    圖6 SMA絲增強SHCC的變形回復(fù)率
    Fig.6 Deformation recovery rate of SMA wire reinforced SHCC

    圖7 SMA絲驅(qū)動時產(chǎn)生的回復(fù)應(yīng)力
    Fig.7 Recovery stress of SMA wire during heating

    2.3 SMA絲驅(qū)動下SHCC裂紋自回復(fù)性能

    采用VIC-3D獲取的試樣表面裂紋分布圖像如圖8所示。圖8僅列舉了這4種試樣在第3個加載循環(huán)時SMA絲驅(qū)動前(拉伸載荷完全卸載時)和驅(qū)動后(試樣冷卻至室溫時)的裂紋圖像,在其它3個加載循環(huán)中也有類似的裂紋圖像。由圖8可知,SMA絲驅(qū)動前試樣表面都分布有多條幾乎平行的細裂紋。比較SMA絲驅(qū)動后的圖像發(fā)現(xiàn),試樣S0在SMA絲驅(qū)動下的裂紋閉合不如試樣S2、S4和S5.5明顯,這是由于SMA絲經(jīng)過預(yù)拉伸后的回復(fù)應(yīng)力高于未經(jīng)預(yù)拉伸的SMA絲(見圖7)。

    圖8 SMA絲驅(qū)動前、后試樣表面裂紋分布圖像(第3個加載循環(huán))
    Fig.8 Surface crack distribution images of the SMA wire before and after heating (the third loading cycle)

    統(tǒng)計裂紋條數(shù)和每條裂紋的寬度,得出不同應(yīng)變時的裂紋平均寬度如圖9所示??梢?,除第4個循環(huán)由于產(chǎn)生較寬的主裂紋外,4種試樣在前3次循環(huán)拉伸的加載階段,隨應(yīng)變增加,裂紋平均寬度增加,裂紋平均寬度不超過100 μm,而且試樣S5.5的裂紋平均寬度最小,約在60 μm以下。結(jié)合試樣S5.5的極限強度最高來分析(見表2),當SMA絲的預(yù)拉伸殘余應(yīng)變?yōu)?.5%時,SMA絲的應(yīng)力-應(yīng)變曲線將進入到圖1所示的強化階段,將能承擔更大的拉伸荷載,阻裂的能力增強。

    圖9中的虛線小方框和實線小圓框分別表示SMA絲驅(qū)動前、驅(qū)動后的裂紋平均寬度??梢姡@4種試樣在SMA驅(qū)動后的裂紋平均寬度有較大的不同,試樣S0在SMA驅(qū)動后的裂紋平均寬度在50 μm左右,試樣S2和S4在SMA驅(qū)動后的裂紋平均寬度在25 μm左右,而試樣S5.5在SMA驅(qū)動后的裂紋平均寬度在10 μm左右。表明SMA絲預(yù)拉伸殘余應(yīng)變較大時,裂紋的回復(fù)性較好。在SHCC材料的工程應(yīng)用中,較細的裂紋寬度有利于降低材料的滲水性和氯離子滲透率,提高其耐久性[11-13]。同時,較細的裂紋寬度也為裂紋自愈合創(chuàng)造了有利的條件。

    圖9 SMA絲增強SHCC循環(huán)拉伸時的裂紋平均寬度變化
    Fig.9 Variation of average crack width of SMA wire reinforced SHCC during cyclic stretching

    3 結(jié) 論

    (1)SMA絲提高了SHCC的初裂強度、極限強度和極限應(yīng)變。埋入預(yù)拉伸應(yīng)變?yōu)?.5%的SMA絲時SHCC的極限強度約為普通SHCC的2倍,SMA絲的預(yù)拉伸應(yīng)變較大時,SMA增強SHCC的延性較好。循環(huán)拉伸加載過程中,在主裂紋出現(xiàn)前,SMA增強SHCC的裂紋平均寬度不超過100 μm。

    (2)采用加熱方法驅(qū)動SMA絲變形回復(fù),可使SHCC的殘余應(yīng)變減小。對于埋未經(jīng)預(yù)拉伸的SMA絲的試樣,其變形回復(fù)率為20%~42%,而埋經(jīng)預(yù)拉伸的SMA絲的試樣,變形回復(fù)率達到60%~90%。

    (3)隨著SMA絲預(yù)拉伸應(yīng)變的增加,SMA絲驅(qū)動后SHCC中裂紋的平均寬度變小。驅(qū)動預(yù)拉伸應(yīng)變?yōu)?.5%的SMA絲時,SMA增強SHCC的裂紋平均寬度約為10 μm。

    猜你喜歡
    回復(fù)率馬氏體寬度
    中低碳系列馬氏體不銹鋼開發(fā)與生產(chǎn)
    山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:20
    激光制備預(yù)壓應(yīng)力超高強韌馬氏體層的組織與性能
    網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下安徽省醫(yī)務(wù)工作者調(diào)研參與度及影響因素
    形狀記憶納米顆粒的制備及其表征
    馬屁股的寬度
    Fe-C-Mn-Si-Cr的馬氏體開始轉(zhuǎn)變點的熱力學(xué)計算
    上海金屬(2016年1期)2016-11-23 05:17:24
    關(guān)于Fe-1.4C合金馬氏體相變的研究
    紅細胞分布寬度與血栓的關(guān)系
    孩子成長中,對寬度的追求更重要
    人生十六七(2015年5期)2015-02-28 13:08:24
    機織松緊帶彈性回復(fù)率模型研究
    武定县| 玛纳斯县| 荔波县| 儋州市| 漯河市| 安庆市| 禹州市| 万宁市| 乌拉特后旗| 湘潭市| 平阳县| 普洱| 兰西县| 布尔津县| 拉萨市| 潼关县| 桦甸市| 泸定县| 偏关县| 福清市| 长泰县| 安康市| 攀枝花市| 山东省| 会昌县| 海原县| 房山区| 连云港市| 黎城县| 阿鲁科尔沁旗| 陆川县| 娱乐| 宝坻区| 昂仁县| 石泉县| 梧州市| 射阳县| 恭城| 澎湖县| 沙田区| 安西县|