摘要
对比分析了新浇筑钢筋混凝土梁和长期服役的钢筋混凝土梁火灾破坏特征和力学行为。试验采用恒载升温模式,并使用孔隙压力测量装置和非接触式光学应变采集仪获取了火灾下梁试件的孔隙压力、位移和应变发展等相关数据。试验结果表明,新浇筑钢筋混凝土梁的爆裂程度取决于混凝土含水量。由于环境作用,长期服役的钢筋混凝土梁含水量较低,其爆裂程度远小于新浇筑试件。然而,自然碳化造成长期服役钢筋混凝土梁强度降低,且存在较多微细裂缝,导致内部钢筋在火灾高温下失去隔热保护,从而使受力钢筋高温失效,混凝土梁发生脆性开裂。另外,在火灾高温和拉应力共同作用下,钢筋混凝土梁爆裂时机提前,而孔隙水压力峰值相应降低。
混凝土爆裂是在火灾下发生的一种碎片式破坏形式,它可能发生在构件某一局部,也可能涉及到整体构件表
根据现有爆裂驱动机理,新浇筑混凝土在火灾下引起的剥落可分为3种类型:热-蒸气剥
在混凝土高温爆裂研究中,孔隙压力变化发展和影响机理一直是研究重
为此,设计了受拉应力影响的梁式混凝土梁试件和试验方法,对比分析了长期服役混凝土梁和新浇筑混凝土梁在应力-火灾耦合作用下的破坏行为。考察混凝土梁火灾高温破坏的影响因素。考虑火灾高温试验,大部分常规测量手段无法使用,为此试验采用GOM非接触式光学应变采集系统(DIC),为试件应力发展提供了有效且直观的分析图像。
试验对2种梁进行研究:2根长期服役混凝土梁和6根新浇筑混凝土梁。新浇钢筋混凝土梁尺寸和材料尽量与长期服役混凝土梁相近,以便研究含水率对孔隙压力累积和混凝土爆炸剥落的影响。
长期服役混凝土梁取自江苏省徐州市惠民小区于1999年建造的一个住宅楼门洞过梁。梁的尺寸为150 cm×6cm×12cm,混凝土保护层厚度25cm,钢筋设置为受拉侧4Φ6.5、受压区2Φ6.5。试件编号分别为JL1,JL2。经过酚酞测试和含水量测试,长期服役梁断面全深度范围内无颜色变化且钢筋已出现锈蚀,碳化深度达到100%。利用干燥箱,测量得到含水量为0.1%。利用回弹仪无损检测,该混凝土梁强度等级为31 MPa。
试件采用中联425硅酸盐水泥、名义最大粒径为20mm的粗集料、细度模数为2.85的天然细砂、减水率25%的聚羧酸减水剂。新浇筑混凝土采用了3种水灰比和2种砂率,梁的尺寸为120 cm×10cm×15cm(如

图1新浇筑梁配筋(单位:mm)
Fig.1 Reinforcement drawing(unit:mm)
36个混凝土试块分成6组分别进行3种试验。
(1)强度试验。结果见
(2)含水率测试。结果如
试验旨在测量火灾下新浇筑梁和长期服役梁的温度、应力和孔隙压力,对比其在火灾下爆裂现象的不同得出影响混凝土爆裂的因素。为模拟真实火灾情况,采用高纯度天然气,以喷火枪模拟火焰,保证梁有效受火长度约为60cm。长期服役钢筋混凝土梁以梁断裂为止,新浇筑钢筋混凝土梁若不发生破坏则以2h为停止点。根据纯弯梁截面受弯承载力极限计算方法,采用荷载比0.3施加竖向荷载,各点加载砝码质量约为240kg。整体布置如图

图2 设备整体布置
Fig.2 Overall layout of equipment

图3 设备连接示意
Fig.3 Schematic diagram of device connection
新浇筑试件内固定孔隙测压计(见

图4 孔隙测压计
Fig.4 Specialized pore pressure gages

图5 孔隙测压计和热电偶线布置示意(单位:mm)
Fig.5 Arrangement of pore pressure gages and thermocouples(unit:mm)
试验中孔隙测压计参考了文献[
根据热机械理论和热化学理

图6 长期服役梁破坏图
Fig.6 State of old beam failure

图7 钢筋断裂详图
Fig.7 Details of broken steel bar

图8 长期服役梁跨中位移-时间曲线
Fig.8 Displacement- timeoverview of long-term beams
对于新浇筑混凝土试件,随着温度的升高,凝胶水和化学结合水将被释放到混凝土的微孔中并加入到自由水中。由于温度升高和水分(混合液体和蒸汽)的存在,孔隙压力逐渐增大,因此形成了压力梯度。当峰值压力超过高温下混凝土的抗拉强度时,混凝土会发生爆裂破坏。如

图9 新浇筑梁破坏图
Fig.9 Failure of newly-casted beam

图10 新浇筑梁跨中位移-时间曲线
Fig.10 Displacement-time overview of fresh beams

图11 长期服役梁温度-时间曲线
Fig.11 Temperature-time overview of long-term service specimens

图12 新浇筑梁温度-时间曲线
Fig.12 Temperature-time overview of new specimens

图13 新浇筑梁各测点温度-时间曲线
Fig.13 Temperature-time curves of all measure points
由于内嵌(非预埋)热电偶,所以长期服役梁火灾试验中,迎火面热电偶直接受到火焰作用,使其温度接近火焰温度。钢筋断裂后,关闭火源,梁内温度逐渐降低。
新浇筑梁试件采用预埋热电偶,其测量到的迎火面温度和背火面温度缓慢上升,且远低于火焰温度。试样表面和内部的温度随着火温的升高而升高,但其变化率不同。这归因于2个主要原因。首先,由于混凝土具有热惰性,离火源越远,混凝土的温度越低。其次,混凝土的剥落显著影响了截面温度场的分布。随着剥落深度的增加,同一时间不同截面的温度差异逐渐增大。然而,无论是长期服役梁还是新浇筑梁,温度在每个截面深度都是呈平稳升高趋势。火灾进行到35~40min时混凝土迎火面会出现微细裂缝,此时迎火面温度达到350~400℃。当火焰温度达到500℃时混凝土梁发出爆裂响声,此时梁底混凝土开始剥落,该过程一直持续6~10min。随后,水分顺着梁侧面裂缝流出。混凝土凝胶结晶水逐步转变为自由水,与原有自由水在高温压力作用下沿着内部孔隙向上迁移,在梁顶面出现蒸腾现象。
利用预埋固定孔隙测压计,测量到新浇筑梁内部的孔隙压力变化,见

图14 新浇筑梁孔隙压力-时间曲线
Fig.14 Pore-timepressure curve
通过以上曲线可以得出下列结论。一方面,随时间增加,孔隙水压力的变化呈波浪形。当混凝土温度达到640℃时,混凝土细孔内的自由水开始溢出蒸发。随着混凝土内部温度升高到约850℃,此时水蒸发过程持续进行, 25mm处的孔隙压力将明显高于距火源表面75mm处的孔隙压力。这是因为在高温作用下,自由水和化学结合水在混凝土中的转化和迁移导致水的蒸发,从而导致孔隙压力的增加。当水分在压力作用下通过混凝土孔隙向其他空间迁移时,孔隙压力相应降低,但是随着温度升高,水分迁移也不断增加,所以孔隙压力出现波动直到试件中的水被完全蒸发。
另一奇特现象是,25mm处孔隙水压力与75mm处孔隙水压力呈现出交错上升的趋势。一开始,25mm处孔隙水压力先上升,当其达到峰值时75mm处水压开始增长,随后25mm处水压开始下降。水蒸气通过微裂缝渗出混凝土表面,此时构件内部孔隙水压达到谷底。这是由于混凝土的致密结构,它抑制了孔隙水的完全释放,使混凝土中的蒸汽在火灾中通过孔隙。蒸汽受压力梯度的影响向2个位置驱动:一部分流向受热表面,而其余的流向更深、更冷的内部。这表明火灾高温下,25mm处水蒸气向上聚集导致75mm处孔隙压力增大;当75mm处水气迫于压力迁移后,孔隙压力再次降低,而此时25mm又开始聚集大量水气,致使孔隙压力增加。这种孔隙压力沿温度梯度方向交替增长的现象对开展孔隙-高温-热压力耦合下水气扩散迁移特征研究具有重要参考价值。
除此之外,水灰比也是影响孔隙压力的一个重要因素,高水灰比代表高含水率。XL5和XL6的水压峰值未达到1MPa,而XL2的水压峰值达到1MPa,XL3的水压峰值为1.2MPa,这说明较多的含水量会导致混凝土在高温下爆裂剥落。Zheng
(1) |
其中, 范围为20~65 MPa;范围为1.6%~4.2%。
利用非接触全场应变仪可以得到火灾过程中混凝土构件的应变发展。从

图15 试件应变分析
Fig.15 Strain analysis diagram of all specimens
从应变数值上来看,在火灾影响下,新浇筑钢筋混凝土梁的最大应变约为0.2%,接近于混凝土的理论拉伸极限。而长期使用钢筋混凝土梁的极限抗拉应变可达5%。这意味着长期服役钢筋混凝土梁由于环境侵蚀的长期影响,对火灾作用更加敏感,导致其在火灾中的变形能力和抗裂性能恶化。

图16 跨中全截面应变变化
Fig.16 Strain changing of total cross section
对火灾下新旧混凝土试件在工作应力状态下的破坏行为和力学性能进行试验研究。从试验结果可得到以下结论:
(1)在工作应力作用下,混凝土的爆裂很大程度上是由混凝土含水量决定的。一般情况下混凝土含水量越高混凝土爆裂现象越明显。在试验中,混凝土含水量超过2.5%时比含水量低于2.5%时爆裂现象明显。
(2)混凝土的碳化程度会导致混凝土强度降低并带有微细裂缝,钢筋也失去了其隔热保护作用。从而使混凝土梁受力钢筋的力学性能在火灾高温下退化断裂,继而使混凝土梁失去承载能力。
(3)混凝土在有拉应力状态下孔隙水压力峰值会降低,且孔隙压力变化呈波浪式曲线。这一现象的出现是由于混凝土内部的结合水和自由水在高温作用下相互转化,水蒸气可以在孔隙间自由流通导致孔压的规律性变化。
(4)混凝土爆裂分布区域与应变分布规律有一定关系。高应变分布网格区域与受火区域大体一致,可以认为网格状应力分布的情况与混凝土爆裂的不均匀分布有一定的联系。但混凝土爆裂不会发生在应力全范围内,这是因为表面混凝土与外界有良好的流通作用,水蒸气通过微裂缝蒸发从而导致孔隙水压力不足以使混凝土发生爆裂。
贡献声明
郭 震 ,负责课题规划及论文撰写。王 萌 ,负责试验方案设计、试验操作及试验数据处理。宋 隽 , 负责试验操作与数据采集。严 旻 ,负责试验数据采集及安全防护。刘 毅 ,负责试验准备与操作。王香仁 ,负责试验准备与操作。
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