CN109374870B - 一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置,该方法包括如下步骤:对水泥基自修复材料试样加载压力,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直到产生的裂缝达到设定的宽度,维持恒定加载压力;再对水泥基自修复材料待测试样进行养护,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直至裂缝自修复愈合达到稳定状态,最后对动态监测获取的数据进行分析评价。本发明可实时观测水泥基试样表面裂缝的应力‑应变变化情况,可以直观的反映水泥基材料修复过程中应力‑应变的变化过程,还可实时观测裂缝随龄期增长时的变化过程,通过观察裂缝的动态变化评价水泥基材料自修复性能。
Description
技术领域
本发明涉及水泥基材料的技术领域,具体地指一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置。
背景技术
水泥基材料作为一种最常用的建筑材料,具有易于成型、强度高、耐久性好等优点,但是水泥基材料在使用的过程中往往因自身收缩和环境荷载的作用而产生微裂纹,裂纹的产生将严重降低水泥基材料的耐久性能和使用的安全性能,如裂纹的产生会导致水泥基材料渗水及有害离子对水泥基材料中钢筋的侵蚀。因此需采取措施对水泥基材料中微裂纹的产生进行防控及对已产生的微裂纹进行修补,为节省人力与成本,水泥基自修复材料应运而生,水泥基自修复材料中掺有自修复剂,其能够对自身已产生的微裂纹进行良好修复。
为了评估水泥基自修复材料的自修复能力,需比较不同配比、不同养护制度的水泥基试样产生裂纹前后的性能。现有的水泥基材料自修复性能评价方法多为人为制造裂缝后通过裂缝观测仪进行观察裂缝的愈合情况,而这些方法虽简单,但仅能评价表面裂缝的修复情况,对于内部的深层次裂缝无法直接观测,同时局限于裂缝观测仪的精度,细小的裂缝(≤0.1mm)无法进行观测,评估自修复水泥基材料的修复性能的方法过于单一且局限性大。
发明内容
本发明的目的就是要提供一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置,该方法可以对水泥基试样产生的裂缝进行直观观察且兼顾对已产生裂缝的水泥基试样修复性能进行动态监测,能够从多方面来评价水泥基材料的修复性能。
为实现上述目的,本发明提供一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法,包括如下步骤:对水泥基自修复材料试样加载压力,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直到产生的裂缝达到设定的宽度,维持恒定加载压力;再对水泥基自修复材料待测试样进行养护,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直至裂缝自修复愈合达到稳定状态,最后对动态监测获取的数据进行分析评价。
作为优选实施方式地,所述水泥基自修复材料待测试样加载压力的加载速率为0.1~0.5kN/s。
作为优选实施方式地,所述裂缝宽度变化的动态监测具体包括:监测水泥基自修复材料试样内部裂缝宽度的动态变化、监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化、以及采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片。
作为优选实施方式地,所述水泥基自修复材料待测试样进行养护具体为在温度为20~25℃、湿度为65~100%的环境中养护。
作为优选实施方式地,所述分析评价具体包括:通过分析不同养护时间裂缝的自修复率、自修复后的产物类型及特征、以及自修复后试样的力学性能变化来对水泥基自修复材料修复性能进行评价。
本发明还提供一种水泥基自修复材料修复性能的评价装置,包括用于放置水泥基自修复材料试样的基座,它还包括:
加载装置,所述加载装置用于在接收到控制信号后对水泥基自修复材料试样加载压力;
超声波发生器,所述超声波发生器用于监测水泥基自修复材料试样内部裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪;
应力应变片,所述应力应变片用于监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪;
电子扫描显微镜,所述电子扫描显微镜用于采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片,并将获取的数据发送给自动分析仪;
自动分析仪,所述自动分析仪用于发出控制信号给加载装置,并对获取的数据进行分析评价。
作为优选实施方式地,它还包括电子探针X射线显微分析仪,所述电子探针X射线显微分析仪用于测定自修复后的产物类型及特征,并将测定的数据发送给自动分析仪。
作为优选实施方式地,所述超声波发生器安装在水泥基自修复材料试样的轴向两端,所述应力应变片安装在水泥基自修复材料试样的侧面。
作为优选实施方式地,所述电子扫描显微镜与应力应变片所在的侧面正对布置,所述电子扫描显微镜的扫描区域覆盖水泥基自修复材料试样的外侧面。
作为优选实施方式地,所述自动分析仪上设置有显示器和控制按钮。
与现有技术相比,本发明具有如下优点:
其一,本发明可实时观测水泥基试样表面裂缝的应力-应变变化情况,从而可以直观的反映水泥基材料修复过程中应力-应变的变化过程。
其二,本发明还可实时观测裂缝随龄期增长时的变化过程,裂缝的直观变化可以直接说明水泥基材料自修复性能的好坏。
其三,本发明可通过对水泥基试样内部裂缝进行持续测试,测试经过不同养护制度修复后水泥基试样内部修复情况,测试方法简单,易于操作。
其四,本发明的装置通过预先的参数设置,可评价试样各种裂缝大小的自修复情况,准确有效。
其五,本发明可长时间对试样进行观察,数据和图像结合的测试方式,准确有效,且不受环境因素影响。本发明应用范围广泛,可应用于一般建筑工程、桥梁工程、地下隧道工程等水泥混凝土工程。
附图说明
图1为本发明水泥基自修复材料修复性能的评价装置的主视结构示意图;
图2为图1所示水泥基自修复材料修复性能的评价装置的俯视结构示意图;
图3为图2沿A-A方向的剖视结构示意图;
图中,基座1、加载装置2、超声波发生器3、应力应变片4、电子扫描显微镜5、自动分析仪6、电子探针X射线显微分析仪7、显示器8、控制按钮9、水泥基自修复材料试样10、裂缝11。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明的一种水泥基自修复材料修复性能的评价装置,包括用于放置水泥基自修复材料试样10的基座1,它还包括:
加载装置2,所述加载装置2用于在接收到控制信号后对水泥基自修复材料试样10加载压力;所述加载装置2安装在水泥基自修复材料试样10的上方,对水泥基自修复材料待测试样加载压力的加载速率为0.1~0.5kN/s;
超声波发生器3,所述超声波发生器3用于监测水泥基自修复材料试样10内部裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪6;所述超声波发生器3安装在水泥基自修复材料试样10的轴向两端;
应力应变片4,所述应力应变片4用于监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪6;所述应力应变片4安装在水泥基自修复材料试样10的侧面;
电子扫描显微镜5,所述电子扫描显微镜5用于采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片,图片的采集可以进行设定,如1小时采集1张或1天采集1张或7天采集1张,并将获取的数据发送给自动分析仪6;所述电子扫描显微镜5与应力应变片4所在的侧面正对布置,所述电子扫描显微镜5的扫描区域覆盖水泥基自修复材料试样10的外侧面;
电子探针X射线显微分析仪7,所述电子探针X射线显微分析仪用于测定自修复后的产物类型及特征,并将测定的数据发送给自动分析仪6;
自动分析仪6,所述自动分析仪6用于发出控制信号给加载装置2,并对获取的数据分析不同养护时间裂缝的自修复率、自修复后的产物类型及特征、以及自修复后试样的力学性能变化来对水泥基自修复材料修复性能进行评价。
本发明利用上述装置进行水泥基自修复材料修复性能的评价方法,包括如下步骤:
(1)将水泥基自修复材料试样10放置于基座1上,安装好加载装置2、超声波发生器3、应力应变片4,然后在合适的距离放置好一体化数据采集的自动分析仪6,使得电子扫描显微镜5的扫描区域覆盖水泥基自修复材料试样10的全表面,连接好数据传输线;
(2)按下控制按钮9中的“设定”按钮,设置加载装置2的加载速率(如0.1kN/s),设定预设的裂缝宽度(如0.2mm),按下控制按钮9中的“加载”按钮,控制加载装置2进行设定的加载速率加载,同时按下“启动”按钮,开启超声波发生器3,应力应变片4及电子扫描显微镜5工作并采集记录分析数据并将获取的数据发送给自动分析仪6;
(3)当超声波发生器3,应力应变片4及电子扫描显微镜5分析到水泥基自修复材料试样10的裂缝11达到设定值(如0.2mm)时,自动分析仪6自动控制加载装置2停止加载并维持恒定恒载,自动分析仪6并自动按照设定的参数分析数据并采集图片储存;
(4)设定裂缝11(如0.2mm)形成后,将带裂缝11的水泥基自修复材料试样10置于恒温水槽养护装置中浸水养护(亦可不浸水养护,直接调节环境温湿度至规定参数,如温度为20~25℃、湿度为65~100%的环境中),继续开启自动分析仪6通过超声波发生器3,应力应变片4及电子扫描显微镜5持续观察裂缝在养护一段时间后裂缝11的变化情况,通过显示器8可以观测裂缝变化数据,当裂缝自修复愈合过程稳定后,通过控制按钮9中“分析“按钮,自动分析不同养护时间裂缝的自修复愈合数据并评价自修复率(修复率=修复后力学性能/无裂缝试样的力学性能),并记录裂缝11自修复的图片;
(5)通过控制按钮9中“产物测定”按钮,启动电子探针X射线显微分析仪7,分析裂缝11自修复后的产物类型及特征;
(6)通过控制按钮9中“力学测定”按钮启动加载装置2,测试水泥基自修复材料试样10在完成自修复愈合后的力学性能,并与原始未开裂的试样进行对比,分析自修复后试样的力学性能的变化,对水泥基自修复材料修复性能进行评价。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,应当指出,本说明书中未详细说明的内容为本领域普通技术人员公知的现有技术,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种利用水泥基自修复材料修复性能的评价装置进行评价的方法,其特征在于,包括如下步骤:对水泥基自修复材料试样加载压力,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直到产生的裂缝达到设定的宽度,维持恒定加载压力;再对水泥基自修复材料待测试样进行养护,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直至裂缝自修复愈合达到稳定状态,最后对动态监测获取的数据进行分析评价;
所述裂缝宽度变化的动态监测具体包括:监测水泥基自修复材料试样内部裂缝宽度的动态变化、监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化、以及采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片;所述分析评价具体包括:通过分析不同养护时间裂缝的自修复率、自修复后的产物类型及特征、以及自修复后试样的力学性能变化来对水泥基自修复材料修复性能进行评价;
所述水泥基自修复材料修复性能的评价装置包括用于放置水泥基自修复材料试样(10)的基座(1),它还包括:
加载装置(2),所述加载装置(2)用于在接收到控制信号后对水泥基自修复材料试样(10)加载压力;
超声波发生器(3),所述超声波发生器(3)用于监测水泥基自修复材料试样(10)内部裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
应力应变片(4),所述应力应变片(4)用于监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
电子扫描显微镜(5),所述电子扫描显微镜(5)用于采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
自动分析仪(6),所述自动分析仪(6)用于发出控制信号给加载装置(2),并对获取的数据进行分析评价;
它还包括电子探针X射线显微分析仪(7),所述电子探针X射线显微分析仪(7)用于测定自修复后的产物类型及特征,并将测定的数据发送给自动分析仪(6)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述水泥基自修复材料待测试样加载压力的加载速率为0.1~0.5kN/s。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述水泥基自修复材料待测试样进行养护具体为在温度为20~25℃、湿度为65~100%的环境中养护。
4.一种水泥基自修复材料修复性能的评价装置,包括用于放置水泥基自修复材料试样(10)的基座(1),其特征在于,它还包括:
加载装置(2),所述加载装置(2)用于在接收到控制信号后对水泥基自修复材料试样(10)加载压力;
超声波发生器(3),所述超声波发生器(3)用于监测水泥基自修复材料试样(10)内部裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
应力应变片(4),所述应力应变片(4)用于监测水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度的动态变化,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
电子扫描显微镜(5),所述电子扫描显微镜(5)用于采集水泥基自修复材料试样表面裂缝宽度动态变化的图片,并将获取的数据发送给自动分析仪(6);
自动分析仪(6),所述自动分析仪(6)用于发出控制信号给加载装置(2),并对获取的数据进行分析评价;
它还包括电子探针X射线显微分析仪(7),所述电子探针X射线显微分析仪(7)用于测定自修复后的产物类型及特征,并将测定的数据发送给自动分析仪(6)。
5.根据权利要求4所述的水泥基自修复材料修复性能的评价装置,其特征在于,所述超声波发生器(3)安装在水泥基自修复材料试样(10)的轴向两端,所述应力应变片(4)安装在水泥基自修复材料试样(10)的侧面。
6.根据权利要求5所述的水泥基自修复材料修复性能的评价装置,其特征在于,所述电子扫描显微镜(5)与应力应变片(4)所在的侧面正对布置,所述电子扫描显微镜(5)的扫描区域覆盖水泥基自修复材料试样(10)的外侧面。
7.根据权利要求6所述的水泥基自修复材料修复性能的评价装置,其特征在于,所述自动分析仪(6)上设置有显示器(8)和控制按钮(9)。
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Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110780059B (zh) * | 2019-10-15 | 2021-07-13 | 河海大学 | 一种水泥基材料自修复微胶囊的超声触发的辅助装置及方法 |
CN111157307A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-05-15 | 扬州大学 | 一种自修复水泥基材料试件裂缝制作方法 |
CN112903019A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-04 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 一种自修复混凝土工程裂缝的监测及修复表征方法 |
CN114705842B (zh) * | 2022-06-06 | 2022-08-12 | 中建安装集团有限公司 | 一种用于微生物自修复混凝土裂缝的模拟监控系统及方法 |
CN115684279B (zh) * | 2022-10-31 | 2023-11-21 | 江苏科技大学 | 一种水泥基材料裂缝自修复效果定量测试装置和方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104359763A (zh) * | 2014-11-20 | 2015-02-18 | 深圳大学 | 一种水泥基材料在荷载作用下内部裂缝开展的检测方法 |
CN105300801A (zh) * | 2014-08-02 | 2016-02-03 | 同济大学 | 自修复水泥基材料的自修复效果评价方法 |
KR101741137B1 (ko) * | 2016-03-07 | 2017-05-29 | 한국건설생활환경시험연구원 | 시멘트 페이스트의 자기치유 성능을 평가하는 방법 |
JP6165908B1 (ja) * | 2016-03-16 | 2017-07-19 | 株式会社Ihi検査計測 | 複合材料の損傷評価方法と装置 |
CN108256151A (zh) * | 2017-12-19 | 2018-07-06 | 同济大学 | 一种水泥基材料内部裂缝自愈合效果评价方法 |
CN209432829U (zh) * | 2018-12-27 | 2019-09-24 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 一种水泥基自修复材料修复性能的评价装置 |
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Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105300801A (zh) * | 2014-08-02 | 2016-02-03 | 同济大学 | 自修复水泥基材料的自修复效果评价方法 |
CN104359763A (zh) * | 2014-11-20 | 2015-02-18 | 深圳大学 | 一种水泥基材料在荷载作用下内部裂缝开展的检测方法 |
KR101741137B1 (ko) * | 2016-03-07 | 2017-05-29 | 한국건설생활환경시험연구원 | 시멘트 페이스트의 자기치유 성능을 평가하는 방법 |
JP6165908B1 (ja) * | 2016-03-16 | 2017-07-19 | 株式会社Ihi検査計測 | 複合材料の損傷評価方法と装置 |
CN108256151A (zh) * | 2017-12-19 | 2018-07-06 | 同济大学 | 一种水泥基材料内部裂缝自愈合效果评价方法 |
CN209432829U (zh) * | 2018-12-27 | 2019-09-24 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 一种水泥基自修复材料修复性能的评价装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Principles and Applications of Ultrasonic-Based Nondestructive Methods for Self-Healing in Cementitious Materials;Eunjong Ahn等;《Materials》;第10卷(第3期) * |
水泥基材料微裂缝自修复机理研究进展;杨振杰;齐斌等;《石油钻探技术》;第37卷(第3期);124-128页 * |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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