自修复混凝土的研究状况

\u6df7\u51dd\u571f\u4fee\u590d\u95ee\u9898\u3002

\u627e\u9648\u8087\u5143\u9662\u58eb\u4e3b\u7f16\u7684\u300a\u6df7\u51dd\u571f\u7ed3\u6784\u8010\u4e45\u6027\u8bbe\u8ba1\u4e0e\u65bd\u5de5\u6307\u5357\u300b\u770b\u770b\uff0c\u5176\u4e2d\u7b2c\u4e09\u7bc7\u7b2c\u4e8c\u7ae0\u4e2d\u6709\u76f8\u5173\u5185\u5bb9\u3002

\u4e8c\u3001\u571f\u5efa\u7ed3\u6784\u5de5\u7a0b\u7684\u8010\u4e45\u6027
1\uff0e\u6211\u56fd\u7ed3\u6784\u5de5\u7a0b\u7684\u8010\u4e45\u6027\u73b0\u72b6
2\uff0e\u7ed3\u6784\u8010\u4e45\u6027\u4e0d\u8db3\u7684\u4e3b\u8981\u539f\u56e0\u4e0e\u5dee\u8ddd
2\uff0e1\u5de5\u7a0b\u8bbe\u8ba1\u6807\u51c6\u8fc7\u4f4e
2\uff0e2\u5de5\u7a0b\u65bd\u5de5\u8fdb\u5ea6\u7684\u76f2\u76ee\u8ffd\u6c42
2\uff0e3\u7f3a\u4e4f\u6b63\u5e38\u68c0\u6d4b\u4e0e\u7ef4\u4fee
3\uff0e\u6df7\u51dd\u571f\u7ed3\u6784\u8010\u4e45\u6027\u7684\u91cd\u8981\u610f\u4e49
3\uff0e1\u7ed3\u6784\u8150\u8680\u7684\u5de8\u5927\u7ecf\u6d4e\u635f\u5931\u2014\u2014\u56fd\u9645\u7ecf\u9a8c\u4e0e\u6559\u8bad
3\uff0e2\u53ef\u6301\u7eed\u53d1\u5c55\u7684\u8feb\u5207\u9700\u6c42
3\uff0e3\u7ed3\u6784\u8010\u4e45\u6027\u5bf9\u6211\u56fd\u7684\u7279\u6b8a\u91cd\u8981\u6027

1\u3001\u6d47\u540e\u5373\u76d6\uff0c\u53ca\u65f6\u6d12\u6c34\u517b\u751f\u3000\u3000
\u5bf9\u88c2\u7f1d\u6700\u6709\u6548\u7684\u9884\u9632\u63aa\u65bd\u662f\u5728\u783c\u6d47\u7b51\u65f6\u4fdd\u62a4\u597d\u783c\u6d47\u7b51\u9762\uff0c\u907f\u514d\u98ce\u5439\u65e5\u6652\uff0c\u783c\u6d47\u7b51\u5b8c\u6bd5\u540e\u8981\u7acb\u5373\u5c06\u8868\u9762\u52a0\u4ee5\u8986\u76d6\uff0c\u5e76\u53ca\u65f6\u6d12\u6c34\u517b\u751f\u3002\u53e6\u5916\uff0c\u5728\u783c\u4e2d\u63ba\u52a0\u9002\u91cf\u7684\u5f15\u6c14\u5242\u4e5f\u6709\u52a9\u4e8e\u51cf\u5c11\u6536\u7f29\u88c2\u7f1d\u3002\u3000
2\u3001\u521d\u51dd\u524d\u4e8c\u6b21\u632f\u6363\u3000\u3000
\u5f53\u6a21\u677f\u8868\u9762\u4e0d\u5e73\u6574\uff0c\u6216\u8131\u6a21\u5242\u6d82\u5237\u4e0d\u5747\u5300\u65f6\uff0c\u6a21\u677f\u7684\u6469\u64e6\u529b\u963b\u6b62\u8fd9\u79cd\u6c89\u964d\uff0c\u4f1a\u5728\u783c\u7684\u5782\u76f4\u8868\u9762\u4ea7\u751f\u88c2\u7f1d\u3002\u8fd9\u79cd\u60c5\u51b5\u4e00\u822c\u5bb9\u6613\u53d1\u751f\u5728\u783c\u67f1\u6216\u5176\u5b83\u7a84\u957f\u7ed3\u6784\u7684\u8fb9\u89d2\u90e8\u4f4d\u3002\u5728\u783c\u521d\u51dd\u524d\u8fdb\u884c\u7b2c\u4e8c\u6b21\u632f\u6363\u662f\u907f\u514d\u51fa\u73b0\u8fd9\u79cd\u7f3a\u9677\u7684\u6700\u597d\u65b9\u6cd5\u3002\u3000\u3000
3\u3001\u52a0\u7c89\u7164\u7070\u3001\u8bbe\u51b7\u5374\u6c34\u7ba1\u3000\u3000
\u8868\u5c42\u783c\u6536\u7f29\u65f6\u53d7\u5230\u963b\u788d\uff0c\u783c\u5c06\u53d7\u62c9\uff0c\u4e00\u65e6\u8d85\u8fc7\u783c\u7684\u5e94\u53d8\u80fd\u529b\uff0c\u5c06\u4ea7\u751f\u88c2\u7f1d\u3002\u4e3a\u4e86\u5c3d\u53ef\u80fd\u51cf\u5c11\u6536\u7f29\u7ea6\u675f\u4ee5\u4f7f\u783c\u80fd\u6709\u8db3\u591f\u5f3a\u5ea6\u62b5\u6297\u6240\u5f15\u8d77\u7684\u5e94\u529b\uff0c\u5c31\u5fc5\u987b\u6709\u6548\u63a7\u5236\u783c\u5185\u90e8\u5347\u6e29\u901f\u7387\u3002\u5728\u783c\u4e2d\u63ba\u52a0\u9002\u91cf\u7684\u77ff\u7c89\u7164\u7070\uff0c\u80fd\u4f7f\u6c34\u5316\u70ed\u91ca\u653e\u901f\u5ea6\u51cf\u7f13\uff1b\u63a7\u5236\u539f\u6750\u6599\u7684\u6e29\u5ea6\uff0c\u5728\u783c\u7ed3\u6784\u5185\u90e8\u91c7\u7528\u51b7\u5374\u7ba1\u901a\u4ee5\u5faa\u73af\u6c34\u4e5f\u80fd\u53ca\u65f6\u91ca\u653e\u6c34\u5316\u70ed\u80fd\u3002
4\u3001\u4e25\u7981\u6c34\u6ce5\u6df7\u7528\u3000\u3000
\u4e0d\u540c\u54c1\u724c\u6c34\u6ce5\u7684\u6df7\u7528\u4e5f\u4f1a\u4f7f\u783c\u4ea7\u751f\u88c2\u7f1d\u3002\u4e0d\u540c\u54c1\u724c\u7684\u6c34\u6ce5\uff0c\u5176\u7ec6\u5ea6\u3001\u5f3a\u5ea6\u3001\u521d\u7ec8\u51dd\u65f6\u95f4\u3001\u5b89\u5b9a\u6027\u3001\u5316\u5b66\u6210\u5206\u7b49\u4e0d\u5c3d\u76f8\u540c\uff0c\u4e14\u8fd8\u5b58\u5728\u76f8\u5bb9\u6027\u95ee\u9898\u3002\u5728\u783c\u65bd\u5de5\u65f6\uff0c\u5e94\u8be5\u4e25\u7981\u4e0d\u540c\u54c1\u724c\u3001\u4e0d\u540c\u6807\u53f7\u7684\u6c34\u6ce5\u6df7\u5728\u4e00\u8d77\u4f7f\u7528\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u6df7\u51dd\u571f\u88c2\u7f1d\u7684\u9884\u9632\u63aa\u65bd
1\u3001\u589e\u914d\u6784\u9020\u7b4b\u63d0\u9ad8\u6297\u88c2\u6027\u80fd\uff0c\u914d\u7b4b\u5e94\u91c7\u7528\u5c0f\u76f4\u5f84\u3001\u5c0f\u95f4\u8ddd\u3002\u5168\u622a\u9762\u7684\u914d\u7b4b\u7387\u5e94\u57280.3\uff5e0.5%\u4e4b\u95f4\u3002
2\u3001\u6df7\u51dd\u571f\u914d\u5408\u6bd4\u8bbe\u8ba1\u65f6\uff0c\u5728\u4fdd\u8bc1\u6df7\u51dd\u571f\u5177\u6709\u826f\u597d\u5de5\u4f5c\u6027\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\uff0c\u5e94\u5c3d\u53ef\u80fd\u7684\u964d\u4f4e\u6df7\u51dd\u571f\u7684\u5355\u4f4d\u7528\u6c34\u91cf\u3002
3\u3001\u907f\u514d\u7ed3\u6784\u7a81\u53d8\u4ea7\u751f\u5e94\u529b\u96c6\u4e2d\uff0c\u5728\u6613\u4ea7\u751f\u5e94\u529b\u96c6\u4e2d\u7684\u8584\u5f31\u73af\u8282\u91c7\u53d6\u52a0\u5f3a\u63aa\u65bd\u3002
4\u3001\u5728\u6613\u88c2\u7684\u8fb9\u7f18\u90e8\u4f4d\u8bbe\u7f6e\u6697\u7cb1\uff0c\u63d0\u9ad8\u8be5\u90e8\u4f4d\u7684\u914d\u7b4b\u7387\u3002\u63d0\u9ad8\u6df7\u51dd\u571f\u7684\u6781\u9650\u62c9\u4f38\u3002
5\u3001\u5728\u7ed3\u6784\u8bbe\u8ba1\u4e2d\u5e94\u5145\u5206\u8003\u8651\u65bd\u5de5\u65f6\u7684\u6c14\u5019\u7279\u5f81\uff0c\u5408\u7406\u8bbe\u7f6e\u540e\u6d47\u7f1d\uff0c\u5728\u6b63\u5e38\u65bd\u5de5\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0e\u540e\u6d47\u7f1d\u95f4\u8ddd20-30m\u3002\u4fdd\u7559\u65f6\u95f4\u4e00\u822c\u4e0d\u5c0f\u4e8e60\u5929\u3002\u5982\u4e0d\u80fd\u9884\u6d4b\u65bd\u5de5\u65f6\u7684\u5177\u4f53\u6761\u4ef6\uff0c\u4e5f\u53ef\u4e34\u65f6\u6839\u636e\u5177\u4f53\u60c5\u51b5\u4f5c\u8bbe\u8ba1\u53d8\u66f4\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u6df7\u51dd\u571f\u88c2\u7f1d

智能混凝土是材料学的一个研究分支,其起源可追溯到上世纪六十年代,当时的苏联科学家采用碳墨为导电组分制备了水泥基导电复合材料。八十年代末期,日本土木工程界的研究人员设想并着手开发构筑高智能结构的所谓“对混进变化具有感知和控制功能”的智能建筑材料。美国在1993年,由于有国家科学基金的资助,开办了与土木建筑有关的智能材料与智能结构的工厂。然而,正如前面所说,智能混凝土材料是具有若干个S行为的材料, 即具有自我诊断功能(self-diagnosis)、自我调节功能(self-tuning)、自我恢复功能(self-recovery)、自我修复功能(self-repair)等多种功能的综合,缺一不可,以目前的科技水平,制备完善的智能混凝土材料是相当困难的,也是不现实的。
近年来,国内外虽然先后开展了智能仿生混凝土的研究,并取得了一些有价值的成果。如相继出现的水泥基导电复合材料、水泥基磁性复合材料、具有屏蔽磁场和电磁波的水泥基复合材料、损伤自诊断水泥基复合材料、自动调节环境温度、湿度的水泥基复合材料等。但是如何对混凝土结构的裂纹和损伤进行及时、有效、快速的修复和愈合,还未形成比较完善的理论和成熟的工艺技术,目前只有美国、日本等少数国家处于实验室探索阶段,尚未取得实质性的进展。
研究混凝土裂纹的自防护最早可以追溯到1925年,Abram 发现混凝上试件在抗拉强度测试开裂后,将其放在户外8年,裂纹竟然愈合了,而且强度比先前提高了两倍。后来挪威学者Stefan Jacobsen的研究也表明,混凝土在冻融循环损伤后,将其放置在水中2~3个月,混凝土的抗压强度有了4~5%的恢复。在混凝土裂纹自防护问题上,国内外的研究者提出了各种方法。研究者受生物界的启示,模仿动物的骨组织结构和受创伤后的再生、恢复机理,采用粘接材料和基材相复合的方法,使材料损伤破坏后具有自行修复和再生功能。在混凝土传统组分中复合特殊组分或者在混凝土内部形成智能型仿生自愈合网络系统,当混凝土材料出现裂纹时,部分胶粘剂流出并深入裂缝,使混凝土裂缝重新愈合。
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教授应用电化学技术对钢筋混凝土裂缝实施愈合作了一些研究,并取得了一定实验性成果。首先,他们在100×100×200mm混凝土试件上预制裂纹,可以是表面裂纹也可以是穿透裂纹,然后将带有预制裂纹的试件浸泡在0.1mol/L的MgC12或Mg(NO3)2溶液中,施加电流密度为0.5~1.0A/m2的直流电源。由于裂纹尖端附近存在更高的电流密度,电沉积先在裂纹尖端形成,裂纹尖端的曲率半径逐渐增大,最后可以达到完全钝化;然后,在混凝土表面覆盖约 0.5~2mm的电沉积物。在通电的前两个星期内,裂纹闭合速度最快,4~8个星期后,裂缝几乎完全闭合,而且渗透率降低了。还有学者在混凝土中掺入特殊的活性无机料和有机化合物,依靠自身的进一步水化反应和有机物在碱性条件下缓慢硬化的特性,使混凝土裂纹达到自修复、自钝化的目的。
九十年代初期,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,一旦混凝土在外力作用下发生开裂,部分胶囊或空心纤维破裂,胶粘剂流出深入裂缝,胶粘剂可使混凝土裂缝重新愈合。他们的试验方法是:通过制作龄期为7天和28天的混凝土试件,来测试经不同修复剂修复开裂后,混凝土试件的强度恢复率。
日本学者沼尾达弥还研究了自修复混凝土中的不同的纤维掺量、尺寸和不同的水灰比等因素对混凝土自修复产生的影响,直径为3mm~5mm,掺量 3%~5%的玻璃纤维对混凝土抗压强度的影响差别不大。但是过多的掺入玻璃纤维,将会导致混凝土强度的下降。不同水灰比对修复混凝土抗压强度也有较大的影响,水灰比越大,混凝土的抗压强度越低。
1994年,美国Illinois大学的Carolyn Dry教授将缩醛高分子溶液作为胶粘剂注入到玻璃空心纤维或者空心玻璃短管中并埋入到混凝土中,从而形成了智能型仿生自愈合神经网络系统。当混凝土结构在使用过程中出现损伤和裂纹时,管内或短管内装的修复剂流出渗入裂缝,由于化学作用使修复胶粘剂固结,从而抑制开裂,修复裂缝。修复后的混凝土试件经过三点弯曲实验发现,其强度比先前还有了较大提高,并且材料的延性也得到了较大的改善.
1995年,美国国家科学基金会和Illinois大学合作,提出了用充满修复胶粘剂的具有传感功能的装置来感知混凝土构件的开裂,并使其愈合的可能性,实现混凝土的自诊断、自修复.
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,混凝土产生横向收缩时,横向收缩应变使管破裂,修复胶粘剂从管中留出,填充愈合桥面的裂缝.实验证明,这种方法用来修复桥面横向收缩引起的裂缝是可行的。由于修复胶粘剂弹性模量低,裂缝愈合区比未开裂前有更大的承受变形的能力。
在此基础上, Carolyn Dry教授还根据动物骨骼的结构和形成机理,尝试制备仿生混凝土材料.其基本原理是采用磷酸钙水泥(含有单聚物)为基体材料并在其中加入多孔的编织纤维网,在水泥水化和硬化过程中,多孔纤维释放出聚合反应引发剂,与单聚物聚合成高聚物,聚合反应留下的水分参与水泥水化。由此,在纤维网的表面形成大量有机及无机物质,它们互相穿插粘接,最终形成的复合材料是与动物骨骼结构相似的无机有机相结合的复合材料,其性能具有优异的强度及延性。而且,在材料使用过程中,如果发生裂纹或损伤,多孔有机纤维会释放高聚物,愈合裂纹或损伤。日本学者H.Hilalshi和英国学者S.M.Bleay分别在1998、2001年采用类似的方法研究了混凝上裂纹的自防护问题。 目前,国内对智能材料结构的研究一般都集中在对它的自诊断、自适应功能的研究上,对于自修复的研究尚处于起步阶段。
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,在我国的智能复合材料研究领域处于领先地位。在1997 年,他们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。对总体方案进行了分析,采用E44和E51的环氧树脂,做了初步的试验:在混凝土中埋入形状记忆合金和液芯光纤,光纤的出射光由光敏管接受,当损伤发生时,由液芯光纤组成的自诊断、自修复网络使胶液流入损伤处,同时局部激励损伤处的SMA短纤维,产生局部压应力,使损伤处的液芯光纤断裂,胶液流出,对损伤处进行自修复,而且当液芯光纤内所含的胶粘剂流到损伤处后,SMA激励时所产生得热量,将大大提高固化的质量,使得自修复完成得更好。
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。该文首创了用于智能结构的空心光纤研究方法,并对其进行了应用基础研究。此外,还设计了埋入空心光纤的复合材料诊断与修复系统用于检测复合材料损伤程度与位置以及对损伤处进行自修复等。在复合材料中,还埋入了形状记忆合金(SMA)丝以提高复合材料的强度、安全和可靠性。研究的对象是纸蜂窝和树脂基两种复合材料,利用空心光纤注胶的方法进行了复合材料自修复的研究。实验表明,修复后的纸蜂窝复合材料完全达到正常材料的使用性能,树脂基复合材料在完全破坏的情况下,经修复后,材料的拉伸和压缩性能得到很大的恢复。
同济大学混凝土材料研究国家重点实验室等研究的仿生自诊断和自修复智能混凝土是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即所谓的第六组分,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。当混凝土材料内部出现损伤时,仿生传感器可以及时诊断预警,当内部出现微裂纹时,部分液芯纤维破裂,胶粘剂流出深入裂缝,使混凝土裂缝重新愈合,恢复并提高混凝土材料的性能。该智能复合材料的研究可实现对混凝土材料的能动诊断、实时监测和及时修复,以超前意识确保混凝土结构的安全性,延长混凝土构筑物的使用寿命.



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