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文档简介
1、自自修修复复水水泥泥基基复复合合材材料料卢静娴无痛注射针头无痛注射针头来自蚊子吸管的灵感来自蚊子吸管的灵感日本新干线日本新干线来自翠鸟喙的灵感来自翠鸟喙的灵感自愈合混凝土自愈合混凝土来自人皮肤的灵感来自人皮肤的灵感来自鲨鱼皮肤的灵感来自鲨鱼皮肤的灵感抑菌材料抑菌材料源自自然的灵感:源自自然的灵感:主要内容主要内容研究背景研究背景 概述概述分类分类存在的问题与发展前景存在的问题与发展前景 4123有关有关自修复水泥基复合材料自修复水泥基复合材料将涉及:将涉及:一、研究背景一、研究背景应用应用损伤自诊断混凝土损伤自诊断混凝土自调节智能混凝土自调节智能混凝土温度自控智能混凝土温度自控智能混凝土自修复
2、智能混凝土自修复智能混凝土反射反射/吸收电磁波智能混凝土吸收电磁波智能混凝土复合智能型组分复合智能型组分碳纤维、光导纤维、形状碳纤维、光导纤维、形状记忆合金、沸石粉、含粘记忆合金、沸石粉、含粘结剂的液芯纤维或胶囊等结剂的液芯纤维或胶囊等功能功能预报内部损伤预报内部损伤实现自身安全检测实现自身安全检测防止潜在脆性破坏防止潜在脆性破坏实现自动修复实现自动修复提高结构安全性、耐久性提高结构安全性、耐久性自诊断自诊断自调节自调节自修复自修复智能混凝土智能混凝土智能混凝土智能混凝土一、研究背景一、研究背景裂缝修复现状裂缝修复现状修复方式修复方式事后维修定时维修表面涂抹砂浆/环氧胶泥水泥灌浆、化学灌注钢筋
3、加固、预应力加固混凝土是目前用量最多的建筑材料。混凝土是一种多孔性的脆性材料,在使用过程和周围环境的影响下不可避免地会产生裂缝和局部损伤,轻者会降低结构的使用寿命,重者则危及结构的安全。对于使用在结构中的混凝土裂缝的修复是一个长期困扰着建筑技术人员的技术难题。混凝土裂缝的修复:混凝土裂缝的修复:但是,这些停留在计划和被动方式下的修复方式已不能适应现代多功能和智能建筑对混凝土材料提出的要求。研究和开发新型自修复混凝土,使其能够主动、自动的对损伤部位进行修复、恢复并提高混凝土材料的性能已成为发展智能混凝土材料的趋势。一、研究背景一、研究背景生物体的生物体的损伤自修损伤自修复复 生物有机体的显著特点
4、之一是具有再生机能。生物有机体的显著特点之一是具有再生机能。受到破坏后,机体能自动修复创伤。 骨骨具有自修复和自适应特性的范例。具有自修复和自适应特性的范例。骨折血管破裂血液流出凝结伤口修复二、概述二、概述 自修复混凝土自修复混凝土v定义:模仿生物组织损伤愈合的机能,在水泥基体中预埋入特殊组分特殊组分,形成智能型自修复系统。在基体产生损伤裂纹时,埋植于内部的修复体系在力、热或化学破坏下释放修复剂,粘结封堵裂纹,阻止裂纹进一步扩展,从而达到修复目的。v特点:与传统的修复技术相比,它具有成本低廉、不依靠外界操作、可再生等优势。v要求:在仿生自修复中,需要相对较快的反应,以在一定程度上重建结构的完整
5、,或阻止开裂的进一步发展。二、概述二、概述20世纪90年代初日本东北大学学者三桥博三教授将内含胶粘剂的空心胶囊或玻璃纤维掺入混凝土材料中,分别用水玻璃、稀释水玻璃和环氧树脂作为修复剂,将其注入空心胶囊或空心玻璃纤维中,当混凝土在外力作用下发生开裂,部分胶囊或空心纤维发生破裂,胶粘剂流出渗入裂缝可使混凝土裂缝重新愈合。1994年美国伊利诺伊斯大学的Carolyn Dry教授,将缩醛高分子溶液作为胶粘剂注入到空心玻璃纤维或者空心玻璃短管内,放入到混凝土中,从而形成了智能型仿生自愈合神经网络系统。1996年美国Illinois大学的ATRE实验室在混凝土桥面内预装有低模量的内含修复胶粘剂的修复管当混
6、凝土产生横向收缩时,横向收缩应变使管破修复胶粘剂从管中留出,填充愈合桥面的裂管裂缝。美国加州大学伯克利分校的日本学者J-S Ryu和东京理工大学的Nobuaki Otsuki教授,研究了利用电化学技术对钢筋混凝土裂缝实施愈合,并取得了一定实验性成果。国外研究发展现状:二、概述二、概述国内研究现状国内研究现状:1997年,南京航空航天大学的智能材料与结构航空科技重点实验室研究了利用形状记忆合金(SMA丝)和液芯光纤对复合材料结构中的损伤进行自诊断、自修复的方法。2001年,南京航空航天大学的杨红提出了利用空心光纤来实现智能结构的自诊断、自修复。首创了用于智能结构的空心光纤研究方法,并对其进行了应
7、用基础研究,设计出了复合材料诊断与修复系统。同济大学模仿生物对创伤的感知和生物组织对创伤部位愈合的机能,在混凝土传统组分中复合特殊组分,如仿生传感器、含胶粘剂的液芯纤维等,使混凝土内部形成智能型仿生自诊断、自愈合网络系统。福州大学刘承超等对自修复混凝土进行了初步的理论研究。哈尔滨工业大学欧进萍等,对内置胶囊混凝土的裂缝自愈合行为进行了分析和试验。三、分类三、分类基于胶囊方式的自修复.形状记忆合金的损伤控制基于空芯光纤和空芯纤维的自修复微生物混凝土裂纹的自修复形状记忆合金的损伤控制形状记忆合金的损伤控制01 形状记忆合金(形状记忆合金(SMA)智能结构中的一种驱动元件。智能结构中的一种驱动元件。
8、 特点特点形状记忆效应和超弹性效应,可实现长期、在线、实时监测,并进一步实现结构的自形状记忆效应和超弹性效应,可实现长期、在线、实时监测,并进一步实现结构的自修复功能。修复功能。利用形状记忆合金的驱动特性修利用形状记忆合金的驱动特性修复混凝土。复混凝土。利用形状记忆合金的驱利用形状记忆合金的驱动特性,通过电加热的动特性,通过电加热的方法,产生收缩变形,方法,产生收缩变形,从而达到修复混凝土的从而达到修复混凝土的目的。目的。当加热温度超过形状当加热温度超过形状记忆合金的相变温度记忆合金的相变温度时,混凝土发生明显时,混凝土发生明显的恢复变形,裂缝基的恢复变形,裂缝基本闭合,达到良好的本闭合,达到
9、良好的修复效果。修复效果。 目的目的方法方法 预期结果预期结果试验设计:试验设计:混凝土梁试件尺寸为:50mm70mm1000mm混凝土配合比:水泥:砂:石子:水=0.47:1:1.28:2.378水泥强度等级为42.5MPa,碎石最大粒径为10mm在混凝土梁中沿梁长度方向埋入Ni Ti 形状记忆合金结果分析:结果分析:由图中可以看出:混凝土开裂前,荷载大部分由混凝土承受,混凝土开裂以后,受拉区混凝土退出工作,对于L 1 试件荷载由钢筋承受,对于L 2 试件荷载由钢筋及SMA 绞线共同承受。结果分析:结果分析:采用通电方式激励SMA 丝,电流由大功率的直流稳压电源提供,电压强度为5V。裂纹宽度
10、:左跨跨中底部裂缝宽度修复前为1. 18 mm,修复后为0. 48 mm 右跨跨中底部裂缝宽度修复前为1. 33 mm,修复后为0. 54 mm基于空芯光纤和空芯纤维的自修复基于空芯光纤和空芯纤维的自修复02 将胶黏剂注入到中空玻璃纤维并埋到混凝土中,从而形成智能仿生自愈合网络系统。当混凝土结构在外部荷载和环境作用下出现损伤和裂纹时,纤维内胶黏剂流出渗入裂纹,化学作用下胶黏剂发生固化,从而抑制开裂,进一步修复裂纹。自愈合后的混凝土强度和延性都得到了提高。制备原理:制备原理:水泥浆胶体与玻璃纤维管接触表面的水泥浆胶体与玻璃纤维管接触表面的化学粘着力;混凝土硬结,将玻璃纤化学粘着力;混凝土硬结,将
11、玻璃纤维紧紧包裹的摩擦力。维紧紧包裹的摩擦力。玻璃线膨胀系数:玻璃线膨胀系数:110-5 混凝土线膨胀系数:(混凝土线膨胀系数:(1.01.4)110-5 能在混凝土中长期保存,且强度不变,也能在混凝土中长期保存,且强度不变,也不影响混凝土的性能;能长时间储存各种不影响混凝土的性能;能长时间储存各种修复胶结剂而不发生化学反应。修复胶结剂而不发生化学反应。修复纤维在混凝土中工作的基础:修复纤维在混凝土中工作的基础:粘结作用粘结作用变形协调作用变形协调作用 化学稳定性化学稳定性材料性能的匹材料性能的匹配配玻璃纤维为典型的脆性材料,没有屈玻璃纤维为典型的脆性材料,没有屈服延伸阶段,只要裂缝贯穿玻璃纤
12、维,服延伸阶段,只要裂缝贯穿玻璃纤维,玻璃纤维马上破裂。玻璃纤维马上破裂。试验设计:试验设计:砂浆为基体材料 水灰比为0.44;灰砂比为1:2.5;龄期为28天试件尺寸:40mm 40mm 160mm空心玻璃纤维外径2 mm,壁厚0.5 mm,长160 mm,注入聚氨酯、丙烯酸 酯作为修复剂。试样在INSTRON8501万能试验机上进行三点弯曲试验。检测检测 自愈自愈合合 预制预制裂纹裂纹 通过跨中挠度控制对试样进行加载通过跨中挠度控制对试样进行加载,加荷加荷速度为速度为0.025 mm/min。再次进行三点弯曲试验再次进行三点弯曲试验.在弯曲试验。在弯曲试验。将试件再放回养护室中继续养护将试
13、件再放回养护室中继续养护(室温室温20bC,相对湿度相对湿度100%),直至修复剂固化。直至修复剂固化。实验过程:实验过程:实验结果分析:实验结果分析:由图可得:修复前材料呈脆性。经修复剂修复后,其脆性有所改善。其中经丙烯酸酯修复的试件其脆性改善效果较大,试件断裂能明显增加;经聚氨酯修复后的试件荷载-挠度曲线,其下降段虽不如丙烯酸酯缓慢,但较之未修复的试件,其韧性已得到了极大的改善。基于胶囊方式的自修复基于胶囊方式的自修复.03与混凝土力学性与混凝土力学性能的匹配。能的匹配。化学性质稳定化学性质稳定胶囊的数量要控胶囊的数量要控制好。制好。胶囊的直径、壁胶囊的直径、壁厚、长度等几何厚、长度等几何
14、参数要适宜。参数要适宜。M2M4M3修复胶囊的选择:修复胶囊的选择:M1固化条件简单固化条件简单较高的粘结强度较高的粘结强度固化速度适中固化速度适中化学性质稳定化学性质稳定固化压力无严格限制固化压力无严格限制良好的流动性良好的流动性价格便宜、资源广泛价格便宜、资源广泛修复胶修复胶黏剂的黏剂的选择选择易于运输储藏、环境污染少易于运输储藏、环境污染少试验设计:试验设计:* *材料:材料:PO42.5普通硅酸盐水泥;玄武岩短切纤维;自制脲醛/环氧树脂微胶囊固化剂(MC120固化剂粉末、四乙烯五胺固化剂)*试样制备:试样制备:将玄武岩纤维与水泥、脲醛/环氧树脂微胶囊、MC120固化剂粉末混合,在水泥净
15、浆搅拌机上慢速搅拌3min,待各物质均匀混合后,加入水和四乙烯五胺固化剂继续搅拌,搅拌结束后将复合材料浆体装入的三联模,标准养护箱养护1天后拆模,放于标准养护池水中养护至特定龄期后进行相关性能测试。性能测试:性能测试:v 微胶囊质量分数影响实验,试样中微胶囊质量分数分别为0、3%, 6%, 9%,水灰比为0.3。v 微胶囊粒径影响实验,试样中微胶囊平均粒径分别为60 、 135 、223 、313、486 m,微胶囊质量分数为3%,水灰质量比为0. 3 。v 自修复性能实验,制备如下图4种水泥试样,分别对4种材料进行抗折强度和抗压强度测试,计算4种复合材料的抗折强度和抗压强度的修复率和恢复率。
16、微胶囊对微胶囊微胶囊对微胶囊/水泥复合材料力学性能影响水泥复合材料力学性能影响:抗折强度随着微胶囊质量分数增加呈现出先增加后减小的趋势,抗压强度则呈现下降趋势。当微胶囊平均粒径在200m左右的条件下,微胶囊自修复效果较好。微胶囊微胶囊-玄武岩纤维玄武岩纤维/水泥复合材料自修复实验水泥复合材料自修复实验复合材料经损伤后修复,抗折强度修复率为117%,恢复率为103%,抗压强度修复率为71%,恢复率为97%。脲醛-环氧树脂微胶囊破裂后修复剂流出粘合水泥基体中的裂缝,实现了水泥复合材料的自修复。微生物自微生物自修复修复基本方法基本方法利用微生物(土壤中常见的细菌、巴氏芽孢杆菌)制造方解石(CaCO3
17、), 修补混凝土裂纹。 基本原理基本原理由细菌引起的尿素酶水解尿素制造氨水和二氧化碳; 氨释放相应增加了周围环境的 PH 值,导致不溶性CaCO3累积,为保护细胞免受混凝土高 PH值的影响,将微生物埋在聚胺酯、 聚合物、石灰、硅灰和粉煤灰中,用于修补混凝土裂纹。微生物混凝土裂纹的自修复微生物混凝土裂纹的自修复.04尿素酶尿素酶嗜碱微生物嗜碱微生物巴氏芽孢杆菌巴氏芽孢杆菌氨、氨、CO2 CaCO3制造制造水解水解沉积沉积氨增加了环境PH值,造成CaCO3的沉积裂纹修复的过程即裂纹修复的过程即CaCO3沉积的过程,包括一系沉积的过程,包括一系列的生化反应。列的生化反应。角色角色微生物修复是微生物新
18、陈代谢引起的,具有纯天然无污染纯天然无污染的特点。裂纹自修复的机制应能在混凝土的服役寿命期间不断地发挥作用,而水泥基裂纹微生物修复技术在此方面具有很大的潜力很大的潜力,因为假如条件合适微生物就可以持续繁衍微生物修复技术因不仅可以实现对己建结构的裂纹进行修复,而且还具备对新建结构的智能自修复的潜力,因此越来越受到关注。四、存在的问题与发展前景四、存在的问题与发展前景亟需解决的问题亟需解决的问题修复纤维和修复胶囊的选择修复材料的数量修复材料的时效修复剂的补给.裂缝宽度的控制修复剂的传输四、存在的问题与发展前景四、存在的问题与发展前景修复纤维修复纤维/胶囊的选择胶囊的选择修复材料的数量修复材料的数量
19、.修复材料太少不能形成完全修复,多了对混凝土材料的宏观性能有一定的影响应进一步研究由于修复材料的掺入给混凝土性能带来的不利影响,同时结合修复后混凝土的强度回复率、裂缝封闭率、混凝土的耐久性以及断裂能等,确定其数量的最佳取值范围。制备工艺复杂制备工艺复杂,与混凝土原材料共同搅拌易破裂与混凝土原材料共同搅拌易破裂进一步研制和开发一种强度较低、性能与混凝土材料性能相匹配的智能材料来取代现有的玻璃修复胶囊和玻璃修复纤维是必须解决的问题。四、存在的问题与发展前景四、存在的问题与发展前景修复材料的时效修复材料的时效.修复剂的补给修复剂的补给在裂缝修复时,当一条裂缝愈合,必然在修复纤维中出现一个“空位”,尽管此时新缺陷的危险性小于原裂缝,但显然会影响材料性能。对修复过程中的修复剂的补给应进一步的研究,建立快速的补给体系,以保证损伤处有足够多的修复剂.对于多次修复的可行性也有待于进一步深入地研究和讨论。所有的修复方法都牵涉到时间落后的问题,形状记忆合金或聚合物都需要时间来转化,修复剂在裂缝面上的扩散以及修复剂固化等都需要一定的时间。应对形状记忆合金和修复胶勃剂的性能进行深一步的研究,提高形状记忆合金的响应速度,研制和开发低豁度、快速硬化的修复胶黏剂。四、存在的问题与发展前景四、存在的问题与发展前景修复剂的传
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