《表2 PVA纤维-基体界面性能参数 (Gd、τ0) 测量平均值Table 2 Average measured values of Gd, τ0for the PVA fiber-matrix in

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《基于PVA纤维-基体界面性能分析水泥基材料的弯曲性能》


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依据PVA纤维拔出荷载-位移曲线(舍去图3中 (1)曲线) 获得的Pa和Pb值,去掉最大、最小值并剔除超过均值20%的数据,取余下的平均值,然后依据式(1)和式(2)获得每种水胶比下材料的界面化学脱粘能Gd、摩擦粘结强度τ0,如表2所示。Gd受水胶比影响,如低水胶比0.2时28d龄期Gd为2.01J/m2,而高水胶比0.65时28d龄期Gd仅为1.84J/m2。PVA纤维-水泥基体界面处水化物化学结构的SEM图说明了这种差异,低水胶比下纤维表面水化物结构致密,如图4(a)所示,而高水胶比下纤维表面水化物由于存在微孔隙和孔洞,结构疏松,如图4(b)所示。Gd的值与纤维表面水化产物的化学结构有关[6],故Gd随水胶比增加而降低。表2也表明τ0受水胶比的影响,低水胶比时28d龄期τ0为2.15MPa,而高水胶比时在28d龄期τ0仅为1.72 MPa。这说明τ0随水胶比增加呈降低趋势,这与纤维在拔出滑动过程中受到界面间水泥基体的裹握力相关,而裹握力受水胶比的影响,与低水胶比相比,高水胶比下材料的收缩变形大,这直接影响了界面处基体对纤维表面的法向应力[18],同时高水胶比下初始自由水所占的体积大,孔隙率高,降低了纤维表面水化物与纤维的接触面积,故纤维拔出滑动过程中摩擦粘结强度τ0降低。