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基于超聲波技術(shù)的PVA-DSECC材料無損檢測分析

2021-11-18 12:40:59魏雍李世友
裝備維修技術(shù) 2021年34期

魏雍 李世友

摘? 要:PVA-DSECC材料作是一種現(xiàn)代新型復(fù)合型材料,其強度較高,抗壓能力較強,故而被廣泛的應(yīng)用的工程領(lǐng)域當(dāng)中。而實際在對PVA-DSECC材料進(jìn)行檢測時,為保障PVA-DSECC材料不被破壞,往往需要利用無損傷檢測技術(shù),而將超聲波技術(shù)利用與無損傷檢測技當(dāng)中,能夠更好的完成PVA-DSECC材料無損檢測工作。基于此,本文主要研究基于超聲波技術(shù)的PVA-DSECC材料無損檢測分析,希望對相關(guān)人員有所啟示。

關(guān)鍵詞:超聲波技術(shù);PVA-DSECC材料;無損檢測

引言:PVA-DSECC材料是一種新型復(fù)合型水泥復(fù)合材料,其是在ECC材料的基礎(chǔ)上實現(xiàn)沙漠砂替代部分天然砂而形成的,是一種具備原有ECC功能且能夠在一定程度上提高原有ECC材料強度的新型復(fù)合材料。本文主要是在超聲波波速研究的基礎(chǔ)上探究超聲波技術(shù)與PVA-DSECC材料強度之間的關(guān)系,從而幫助超聲波技術(shù)能夠更好的利用于PVA-DSECC材料無損檢測技術(shù)中提供有力依據(jù)。

1、相關(guān)理論概述

ECC材料是一種具備高延展性和高韌性的水泥復(fù)合材料,自該材料被研發(fā)之后便廣泛的投入到水利工程、橋梁工程、抗震結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域當(dāng)中,并取得了較好的應(yīng)用效果。但由于ECC材料的主要構(gòu)成材料為天然砂,隨著工程領(lǐng)域?qū)CC材料的使用需求越來越高、使用量越來越大,導(dǎo)致天然砂資源逐漸匱乏,致使ECC材料的生產(chǎn)力不能夠滿足實際工程的需求量。因此,相關(guān)領(lǐng)域研究人員便開展了對天然砂替換材料的研究,并在研究中發(fā)現(xiàn),將部分天然砂替換為沙漠砂依舊能夠促使ECC材料保持高延展性、高韌性的特點,且沙漠砂資源豐富,利用沙漠砂與天然砂混合制作ECC材料同樣也符合制備綠色環(huán)保材料的特性,而相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者將利用沙漠砂代替部分天然砂的工程水泥復(fù)合材料成為DSECC。PVA是指利用聚乙烯醇纖維制成的材料,故而PVA-DSECC材料則是采用聚乙烯醇纖維制備的具有高延性纖維增強的水泥基復(fù)合材料[1]。

無損檢查技術(shù)是指在不破壞被檢測物體外形、不損傷被檢測物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的前提下對被檢測物體進(jìn)行物質(zhì)結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能進(jìn)行檢測,從而分析被檢測物體的使用功能及價值,就目前情況而言,無損傷技術(shù)在檢測混凝土裂縫、強度、導(dǎo)堤等方面得到了較好的應(yīng)用效果。然而,現(xiàn)階段我國利用無損傷技術(shù)檢測ECC僅限于檢測ECC的凍融損傷情況的檢測,其主要原因為無損傷技術(shù)的研究及應(yīng)用還處于發(fā)展中階段,因此,需要在無損傷技術(shù)上添加其他技術(shù)來增強國內(nèi)無損傷技術(shù)檢測ECC的水平。超聲波技術(shù)主要是利用頻率高于20000HZ的聲波對標(biāo)的物進(jìn)行作業(yè),超聲波的方向性好、穿透能力強,主要是利用聲音傳播及回聲的原理來對傳播介質(zhì)進(jìn)行檢測或作業(yè),在超聲波技術(shù)的基礎(chǔ)上利用無損傷技術(shù)開展對工程水泥復(fù)合材料的檢測能夠很好的完成對工程水泥復(fù)合材料的力學(xué)檢測與強度分析,這對于提高國內(nèi)無損傷檢測技術(shù)水平尤為重要。基于超聲波技術(shù)的PVA-DSECC材料無損傷檢測主要是利用以超聲波的波速為依據(jù),根據(jù)材料本身的性質(zhì)研究超聲波波速與PVA-DSECC材料強度之間的關(guān)系,從而促使無損傷檢測工作順利完成[2]。

2、基于超聲波技術(shù)的PVA-DSECC材料無損檢測分析

2.1水膠比、齡期對超聲波波速的影響

首先,從水膠比的角度來分析。經(jīng)過我國相關(guān)人員的實驗研究表明,在同一齡期下,水膠比越大,超聲波的波速越低,故而PVA-DSECC材料強越低。其主要原因為,由于水膠比增加致使PVA-DSECC材料內(nèi)部孔隙增多,PVA-DSECC材料內(nèi)部密實度較低,而在超聲波在PVA-DSECC材料內(nèi)部孔隙處傳播聲波時,會導(dǎo)致聲波的傳遞受到阻礙,故而超聲波波速下降,進(jìn)而導(dǎo)致PVA-DSECC材料強度下降。

其次,從齡期的角度來分析。經(jīng)過我國相關(guān)人員實驗研究表面,在同一水膠比下,齡期越高,超聲波的波速越高,故而PVA-DSECC材料強度下降,強度越高。其主要原因為,隨著齡期的增高,PVA-DSECC材料的水化就會越來越充分,在PVA-DSECC材料水化的過程中,會生成水化硅酸鈣凝膠,而硅酸鈣凝膠會在吸附在PVA-DSECC材料內(nèi)孔隙處,進(jìn)而使得PVA-DSECC材料內(nèi)部密實度增加,這也就說明超聲波在超聲波在PVA-DSECC材料內(nèi)部孔隙處傳播聲波時不會受到孔隙作用力的影響,超聲波可以正常的傳播,因此,超聲波的波速有所提高,進(jìn)而促使導(dǎo)致PVA-DSECC材料強度增加。

2.2砂膠比對超聲波波速的影響

經(jīng)過我國相關(guān)人員的實驗研究顯示,超聲波波速與PVA-DSECC材料的砂膠比呈現(xiàn)的是正比例贈的關(guān)系,及砂膠比越大,超聲波波速越大,進(jìn)而也說明PVA-DSECC材料強度越高,但在同一齡期下,砂膠比對PVA-DSECC材料強度的影響效果較小,即在同一齡期下PVA-DSECC材料強度會隨著砂膠比的增加而小幅度增加。

2.3沙漠砂替代率對超聲波波速的影響

沙漠砂替代率既是指沙漠砂在PVA-DSECC材料內(nèi)所占的比例,如當(dāng)沙漠砂的替代率為100%時,則說明在PVA-DSECC材料內(nèi)無天然砂,但就目前情況而言,PVA-DSECC材料內(nèi)的沙漠砂替代率通常情況下在90%左右。總體而言,超聲波波速會隨著沙漠砂替代率的轉(zhuǎn)變而發(fā)生改變,但二者之間并不是一直處于穩(wěn)定的正比或反比方式,而是呈現(xiàn)一種不對稱拋物線式的關(guān)系,即當(dāng)沙漠砂的替代率增加時,超聲波的波速會呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢。據(jù)筆者調(diào)查研究現(xiàn)實,當(dāng)沙漠砂替代率達(dá)到100%時與沙漠砂替代率為40%時超聲波波速接近,而超聲波波速與PVA-DSE材料的強度有著直接的關(guān)系,PVA-DSECC材料強度越大,超聲波波速越大,而當(dāng)沙漠砂替代率為90%時,超聲波波速最大,因此也說明當(dāng)沙漠砂替代率為90%時,PVA-DSECC材料強度最高。此外,河沙是ECC內(nèi)天然砂的主要成分,與河沙相比,沙漠砂中的風(fēng)積沙粒徑較小,故而能夠起到很好的填充作用,促使PVA-DSECC材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)密實度更高,但風(fēng)積沙相比于河沙而言,其強度較低,若過量替代則會導(dǎo)致PVA-DSECC材料的強度有所降低,這也是實際PVA-DSECC材料內(nèi)沙漠砂替代率超過90%會導(dǎo)致PVA-DSECC材料強度降低的主要原因。

2.4超聲波波速與抗壓強度之間的關(guān)系

超聲波波速與PVA-DSECC材料抗壓強度之間的關(guān)系主要是利用超聲波回彈綜合法來檢測。超聲波回彈綜合法是以聲波的傳播速度為依據(jù),彈出聲波的回彈值,從而判斷PVA-DSECC材料的抗壓強度,超聲波綜合回彈法是無損傷檢測技術(shù)的一種,當(dāng)對PVA-DSECC材料強度有懷疑時,可利用該技術(shù)判定PVA-DSECC材料的強度,同時,判定結(jié)果也可以作為PVA-DSECC材料質(zhì)量問題的依據(jù)。總體而言,超聲波波速會隨著PVA-DSECC材料抗壓強度的增大而增加,二者之間處于正比例的關(guān)系,通常情況下,判定超聲波波速與PVA-DSECC材料抗壓強度關(guān)系的公式如下所示。(其中為超聲波波速,為PVA-DSECC材料圓柱體抗壓強度)

結(jié)論:綜上所述,PVA-DSECC材料內(nèi)的水膠比、砂膠比、沙漠砂替代率及齡期都會不同程度的對PVA-DSECC材料的強度。而若想探究基于超聲波技術(shù)下的PVA-DSECC材料無損檢測技術(shù),首先需要掌握基于超聲波技術(shù)下無損檢測技術(shù)與PVA-DSECC材料之間的關(guān)系,而通過對超聲波波速的監(jiān)測能夠很直觀的看出PVA-DSECC材料強度,進(jìn)而幫助無損檢測技術(shù)順利完成對PVA-DSECC材料的檢測。

參考文獻(xiàn):

[1]韓冠生.沙漠砂制備PVA-ECC基本力學(xué)性能研究[D].寧夏:寧夏大學(xué),2018.

[2]靳羽.橋梁混凝土超聲波檢測技術(shù)在樁基檢測中的應(yīng)用[J].工程技術(shù)研究,2021,03(10):47-48.

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