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    現(xiàn)代膠合竹的超聲波檢測(cè)與軸壓強(qiáng)度的試驗(yàn)研究與分析

    2020-12-16 12:51:00周年強(qiáng)趙龍龍
    竹子學(xué)報(bào) 2020年1期
    關(guān)鍵詞:橫紋基材波速

    周年強(qiáng),陳 國(guó),趙龍龍

    (南京林業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 南京210037)

    中國(guó)竹資源豐富,隨著國(guó)家倡導(dǎo)綠色節(jié)能、生態(tài)環(huán)保的建筑理念,發(fā)展竹制建材和竹結(jié)構(gòu)建筑方面具有天然優(yōu)勢(shì)和較大潛力。經(jīng)現(xiàn)代加工工藝處理后的竹材人造板,克服了天然竹的材料缺陷和尺寸變異性,力學(xué)性能更加穩(wěn)定,強(qiáng)度、延性也優(yōu)于常用膠合木。目前應(yīng)用較廣的竹材人造板產(chǎn)品主要包括竹重組材、竹材刨花板、竹簾層積材、竹簾膠合板等,根據(jù)這些材料的特點(diǎn)再加工成不同的結(jié)構(gòu)構(gòu)件[1-2],其中典型的結(jié)構(gòu)用竹材包括竹材膠合板和竹重組材。

    現(xiàn)代膠合竹是由足尺徑的天然竹加工成定寬、定厚的竹片,干燥至含水率8% ~10%,再通過(guò)膠黏劑膠合而成,膠合竹中保留了原竹的竹片單元。目前,膠合竹/木的受力性能可通過(guò)清材小試件法和足尺試件法2種試驗(yàn)方法[3]來(lái)得到。清材小試件法是指將清材分別制作成較小尺寸的標(biāo)準(zhǔn)試件,并按照試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定測(cè)得清材力學(xué)性能的試驗(yàn)。操作簡(jiǎn)單方便、經(jīng)濟(jì),一直是世界各國(guó)建立結(jié)構(gòu)木材力學(xué)性能指標(biāo)的主要方法,研究將參考清材小試件試驗(yàn)方案進(jìn)行竹膠合材的強(qiáng)度檢測(cè)。

    無(wú)損檢測(cè)是根據(jù)材料不同物理性質(zhì)或化學(xué)性質(zhì),在不破壞目標(biāo)物體內(nèi)部及外觀結(jié)構(gòu)與特性的前提下,對(duì)物體相關(guān)特性(如形狀、位移、應(yīng)力、光學(xué)特性、流體性質(zhì)、力學(xué)性質(zhì)等)進(jìn)行檢測(cè)與檢驗(yàn),作為一種非破壞性的檢測(cè)手段,具有應(yīng)用范圍廣泛、可靠性高、設(shè)備方便攜帶、操作簡(jiǎn)便、時(shí)間經(jīng)濟(jì)、對(duì)人體無(wú)傷害等特點(diǎn)。無(wú)損檢測(cè)方式包括基頻振動(dòng)測(cè)試、超聲波和應(yīng)力波檢測(cè)等,目前針對(duì)木材的超聲波檢測(cè)及探傷的研究成果比較豐富,Dackermann、Dündar、Parveen等[4-6]分別通過(guò)對(duì)木材力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)和相應(yīng)超聲波速的研究確立兩者的對(duì)應(yīng)關(guān)系,國(guó)內(nèi)張?zhí)稹堄?xùn)亞、嵇偉兵、劉妍、齊永峰等[7-12]也利用超聲波儀器對(duì)各類木材的力學(xué)性能做了預(yù)測(cè)評(píng)估。作為新型結(jié)構(gòu)材料,研究竹材料的超聲波特性對(duì)于其工程應(yīng)用具有一定的促進(jìn)意義。

    實(shí)驗(yàn)以一批不同長(zhǎng)度規(guī)格的竹簾膠合板小試件為研究對(duì)象,分別進(jìn)行超聲波檢測(cè)和軸心受壓強(qiáng)度試驗(yàn),重點(diǎn)研究試件長(zhǎng)度、清材原材疊合方向?qū)箟盒阅?、彈性模量?shù)據(jù)的影響,并分析試件的波速與抗壓強(qiáng)度、彈性模量的關(guān)系,為無(wú)損檢測(cè)相關(guān)試件材料的強(qiáng)度、彈性模量等性能指標(biāo)提供依據(jù)。

    1 試驗(yàn)概況

    1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試件取用原竹,去除竹青、竹黃破篾,形成單塊截面尺寸為7 mm×20 mm基材,進(jìn)行膠合、切削,按竹基材疊合方式分成Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ3類,如圖2所示,又根據(jù)試塊高度不同,共分成了7組試件,各組試件的基本參數(shù)詳見(jiàn)表1。

    圖1 7組試件Fig.1 Seven sets of test specimens

    圖2 3種受壓試件示意圖(單位:mm)Fig.2 Diagram of three kinds of compression test specimens

    1.2 試驗(yàn)裝置

    采用國(guó)產(chǎn)SANS公司生產(chǎn)的多功能電液伺服液壓試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行試件軸壓強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)最大可提供2 000 kN拉\壓作用力,精度等級(jí)0.5級(jí),示值誤差不超過(guò)±1.0%。試驗(yàn)機(jī)受壓試驗(yàn)空間具有球面滑動(dòng)支座,試驗(yàn)主要檢測(cè)其抗壓強(qiáng)度和彈性模量,如圖3所示。

    表1 試件設(shè)計(jì)Tab.1 Design of the laminated specimens

    超聲波儀選用為瑞士PROCEQ公司的PunditLab超聲波檢測(cè)儀,作為一種便攜的非金屬超聲檢測(cè)設(shè)備,可提供20-500 kHz的帶寬,125-500 V的脈沖電壓,其最大分辨率為0.1μs,并具有自動(dòng)測(cè)量和記錄等功能。設(shè)備如圖4所示。

    圖3 軸壓試驗(yàn)設(shè)備Fig.3 Test set-up for compression test

    圖4 PunditLab超聲波檢測(cè)儀Fig.4 Ultrasound testing unit Pundit Lab

    1.3 試驗(yàn)方案

    對(duì)于研究抗壓強(qiáng)度及其彈性模量的試件尺寸,美國(guó)材料實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)ASTMD143-1994《木材無(wú)疵小試樣的試驗(yàn)方法》規(guī)定試件高寬比為4∶1,而中國(guó)規(guī)范GB1927~1943-1991《木材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法》規(guī)定試件的高寬比為3∶2,因?yàn)檩^小的試件長(zhǎng)度對(duì)于超聲波速檢測(cè)的精度有影響,本次實(shí)驗(yàn)分別選擇2∶1、3∶1、4∶1 3種試件高寬比進(jìn)行試驗(yàn)。

    圖5 超聲波波速測(cè)試示意圖Fig.5 Schematic of test set up

    在超聲波波速的檢測(cè)中,每個(gè)試件可以有3組對(duì)測(cè)面進(jìn)行測(cè)試,分別是X向、Y向和Z向,考慮到重點(diǎn)研究抗壓強(qiáng)度與波速的關(guān)系,因此對(duì)測(cè)面選擇為抗壓試驗(yàn)的受壓面,即試件長(zhǎng)軸上下2個(gè)截面,其測(cè)試示意圖如圖5。超聲檢測(cè)放在強(qiáng)度試驗(yàn)之前完成。

    抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行加載制度設(shè)計(jì)和試驗(yàn),試件加載初期采用荷載控制,當(dāng)荷載達(dá)到極限荷載大約80%左右,改為位移控制。試驗(yàn)從加載到破壞所用時(shí)間控制在5~8 min以內(nèi)。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1 破壞形態(tài)與分析

    Ⅰ-100組試件呈現(xiàn)3種典型破壞特征:①試件中部擠潰,彎曲破壞;②柱上端局部擠壓潰壞;③柱角端局部破壞,總體基本保持完好,如圖6a所示。

    Ⅱ-100組試件有一半試件出現(xiàn)材料從膠合面處剝離,脫落,另外一半不同程度出現(xiàn)基材內(nèi)開(kāi)裂。也可以分為3種破壞特征:①發(fā)生S型彎曲破壞,中間開(kāi)膠;②發(fā)生腰鼓(中間膨脹)的受壓破壞;③側(cè)面的材料部分或全面剝離、脫落,如圖6b。破壞現(xiàn)象說(shuō)明該施壓方向容易導(dǎo)致膠層的完全破壞。

    Ⅲ-100組試件整體變形和破壞相對(duì)不明顯,且雖然在截面X-Y兩個(gè)方向的基材長(zhǎng)寬比不一樣,但發(fā)生彎曲的方向比較隨機(jī)。主要分為2種破壞特征:①柱上端部壓潰破壞;②柱中部彎曲破壞,如圖5c。

    Ⅰ-150組主要破壞特征為:①柱端壓潰破壞,表現(xiàn)為破壞發(fā)生在端柱有多條縱向裂縫發(fā)生;②柱中外側(cè)擠壓破壞;③彎曲破壞,由于2端嵌固,整體呈現(xiàn)S型彎曲,如圖6d。

    Ⅱ-150組主要破壞特征為:①柱端壓潰破壞,②③柱中縱向開(kāi)裂破壞;②③柱上部縱向內(nèi)部裂縫破壞,如圖6e。

    Ⅲ-150組、Ⅲ-200組與Ⅲ-100組類似,以彎曲破壞和柱上端壓潰破壞為主,如圖6f、6g。

    從各組試件破壞現(xiàn)象看,膠合竹試件的破壞形式隨著高度和基材疊合方式不同而異,但總體看,由于膠合強(qiáng)度較大,基本保證了大部分破壞發(fā)生試件基材內(nèi),而非基材接合面處。

    圖6 各組試件的典型破壞形態(tài)Fig.6 Typical failuremodes of each group of specimens

    2.2 主要試驗(yàn)結(jié)果

    表2 試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果(平均值)Tab.2 Test results ofmaterial properties(mean value)

    首先完成各組基本物理特性的測(cè)試,得到試件尺寸、質(zhì)量,計(jì)算密度值;進(jìn)行試塊Z向超聲波波速的測(cè)量;最后通過(guò)液壓試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn),得到彈性模量和極限強(qiáng)度。各組數(shù)據(jù)列于表2中。從表2可以看出,3類測(cè)試組由于基材疊合方向即竹纖維分布方向不同,反映出的物理性質(zhì)還是有明顯區(qū)別。其中①平橫紋抗壓測(cè)試組(Ⅱ-100~150)的平均波速值、強(qiáng)度值、彈性模量值的都略優(yōu)于同高度的立橫紋抗壓測(cè)試組(Ⅰ-100~150);前者膠層數(shù)量較后者多,可能是由于膠水的粘結(jié)作用幫助提升了試塊整體的強(qiáng)度。②順紋測(cè)試組(Ⅲ-100~150~200)各平均波速值、強(qiáng)度值、彈性模量都較橫紋組對(duì)應(yīng)高度組高。③需要注意的是與文獻(xiàn)[13-14]所提到的膠合竹材及原竹相比較,實(shí)驗(yàn)中順紋測(cè)試組(Ⅲ)的彈性模量值指標(biāo)整體偏小,這是由于原竹材存在明顯的自身構(gòu)造優(yōu)勢(shì)(中空、纖維分布完整等),以及不同加工處理方式也顯著影響該值。

    波速與各物理指標(biāo)關(guān)系。一般認(rèn)為對(duì)于均質(zhì)材料,超聲波波速與材料密度、強(qiáng)度、彈性模量等有相關(guān)性[6,8,12,15-16]。膠合竹試件為密實(shí)度較高的材料,尚未有相關(guān)性的研究,為此,針對(duì)上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行各性能指標(biāo)的波速相關(guān)性分析(圖7)。

    圖7 波速與各特征量的關(guān)系Fig.7 Velocity and characteristic quantities

    從圖7可以看出:①密度與波速關(guān)系:不論疊合方式如何,所有試件材料的密度都是基本一致的;而超聲波測(cè)試受疊合方式、測(cè)試方向影響,波速數(shù)據(jù)主要集中分布在2塊區(qū)域。②波速與強(qiáng)度有較強(qiáng)的相關(guān)性,基本上強(qiáng)度越高,是波速越大,可以通過(guò)波速的測(cè)量來(lái)反推強(qiáng)度值;③波速與彈性模量有一定的相關(guān)性,即彈性模量越大,波速相對(duì)越大,但由于彈性模量的離散性較大,適合作定性分析。

    各組試件的強(qiáng)度曲線匯總?cè)鐖D8所示。從試驗(yàn)曲線可以看出,各組試件都有彈性段、彈塑性和塑形段,表明該種材料具有彈塑性變形的能力,適合用在建筑抗震設(shè)計(jì)中,從強(qiáng)度上看順紋施壓的強(qiáng)度明顯高于立橫紋、平橫紋施壓,說(shuō)明延著竹纖維縱向強(qiáng)度最高,但達(dá)到最大強(qiáng)度后其彈塑性強(qiáng)度沒(méi)有再提升,塑性段甚至有降低,而橫紋施壓的材料在彈塑性段后強(qiáng)度仍有上升,尤其是平橫紋組材料上升段尤為明顯,表現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。

    圖8 各試塊強(qiáng)度曲線Fig.8 Strength curves of each test specimen

    4 總結(jié)

    通過(guò)7組試件的超聲波波速和軸心強(qiáng)度試驗(yàn),可以得出以下結(jié)論:

    (1)從破壞形態(tài)看,膠合竹試件的結(jié)合強(qiáng)度較高,大部分破壞發(fā)生試件基材內(nèi),而非基材接合面處。測(cè)試結(jié)果基本可以看出,竹膠合材材質(zhì)均一、性能穩(wěn)定。

    (2)沿著竹纖維方向的試件抗壓強(qiáng)度最高,對(duì)應(yīng)的超聲波波速、剛度也最大,但塑性段強(qiáng)度有可能下降,垂直纖維方向的抗壓強(qiáng)度,在加載后期,進(jìn)入塑性段后強(qiáng)度仍會(huì)持續(xù)上升。

    (3)超聲波波速與抗壓強(qiáng)度相關(guān)較大,可做定量推斷以用于無(wú)損檢測(cè),波速與材料剛度有一定相關(guān)性,適合定性分析。

    (4)通過(guò)抗壓強(qiáng)度曲線可以發(fā)現(xiàn),順紋抗壓組試件具有較高的強(qiáng)度表現(xiàn),而橫紋抗壓則具有有較強(qiáng)的后期塑性強(qiáng)度。據(jù)此可以根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境選擇不同的疊合材料試件。

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