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多孔結(jié)構(gòu)建筑材料力學(xué)性能的有限元分析

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:建筑工程時間:瀏覽:

  【摘 要】多孔材料是一種新興的材料,制備較易,成本較低。相對于一般連續(xù)介質(zhì)材料而言,多孔材料具有比強(qiáng)度高、比表面積高、相對密度低、重量輕、隔音、隔熱等優(yōu)點。它最大的特點是具有排列規(guī)則、大小可調(diào)的孔道結(jié)構(gòu),在建筑材料中也有很多的應(yīng)用。因此,對非均勻孔洞與均勻孔洞建筑材料力學(xué)性能的研究是很重要的課題。論文通過建立非均勻孔洞和均勻孔洞的有限元模型,對比分析兩種模型的受力性能,更好地進(jìn)行多孔建筑材料的推廣和使用。

  【關(guān)鍵詞】多孔建筑材料;非均勻孔洞;均勻孔洞;力學(xué)性能

建筑材料論文

  1 引言

  多孔材料內(nèi)部有一系列相互連通或封閉的孔洞,構(gòu)成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。多孔材料性能優(yōu)良,具有較高的孔隙率和比面積、良好的化學(xué)性能、物理性能、吸附性能和滲透性能。目前已經(jīng)成為重要的功能結(jié)構(gòu)材料,廣泛應(yīng)用于石油化工、航空航天、建筑材料、過濾分離等領(lǐng)域,并作為催化劑、超級電容器、吸附劑和過濾裝置等使用[1]。但是多孔材料在制作工藝上也存在一定的困難,在制作材料時,孔洞要與承壓面垂直,這就對原材料的要求比較高,在多孔材料的制備技術(shù)研發(fā)上能力不足,生產(chǎn)效率低下。此外,在制備過程中,對材料中的孔徑及孔隙度等微觀結(jié)構(gòu)仍不能進(jìn)行很好的控制與調(diào)控。近年來,我國也在不斷推進(jìn)對多孔材料的制備及應(yīng)用研究,并且取得了很大進(jìn)展。

  多孔結(jié)構(gòu)材料在建筑材料中的應(yīng)用很多,主要集中在砌筑材料和混凝土材料,如焦渣空心磚、水泥空心磚、小型混凝土砌塊、空心粘土磚、加氣混凝土砌塊等以及加氣混凝土、大孔性混凝土、粉煤灰加氣混凝土等。多孔材料中非均勻孔洞與均勻孔洞對材料性能的影響是不同的。本文基于ABAQUS軟件,通過建立非均勻孔洞模型和均勻孔洞模型,分析研究其對材料性能產(chǎn)生的不同影響。

  2 多孔材料的特性

  多孔材料是一種特殊的結(jié)構(gòu),可以看作材料與空氣的復(fù)合材料,這樣不僅可以減輕材料的質(zhì)量,又可以很好地實現(xiàn)各種功能。由于具備很多優(yōu)異性能,多孔材料在航空航天、石油化工以及建筑工程等領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用價值。

 ?、儋|(zhì)量輕,強(qiáng)度高。多孔材料內(nèi)部有很多孔隙,或分布均勻,或分布不均與,比強(qiáng)度和比模量高。例如,泡沫鋁的表觀密度為200~500kg/m3,屈服強(qiáng)度為20~60MPa,比強(qiáng)度在0.04~0.3MPa·kg/m3,遠(yuǎn)高于普通混凝土0.012MPa·kg/m3和低碳鋼0.053MPa·kg/m3的數(shù)值[2]。輕質(zhì)高強(qiáng)材料應(yīng)用于新型墻體中,既能確保材料輕質(zhì)環(huán)保又能滿足高層建筑墻體要求,促進(jìn)了我國建筑材料行業(yè)的發(fā)展。

 ?、谖曅阅芎?。多孔材料由于具有大量內(nèi)外連通的孔洞和孔隙,當(dāng)聲波射入內(nèi)部時,會引起空隙中空氣的振動??紫秲?nèi)空氣的黏滯效應(yīng)導(dǎo)致曳力引起空氣表面產(chǎn)生剪應(yīng)力,從而產(chǎn)生聲阻尼,使聲能轉(zhuǎn)換為熱能[3]。在材料進(jìn)行安裝時,多孔材料背后留有空腔,低頻的吸聲系數(shù)會有所提高。例如,無機(jī)高強(qiáng)隔聲板是一種既可以隔聲又能夠防潮防腐的板材。當(dāng)室內(nèi)濕度偏高時,多孔結(jié)構(gòu)可以吸收濕氣,調(diào)節(jié)濕度,使它具有良好的透氣性能。

  3 非均勻孔洞與均勻孔洞對材料性能的影響

  3.1 模型建立

  為了說明非均勻孔洞的力學(xué)性能優(yōu)于均勻孔洞,本文做的非均勻孔洞模型為邊長L=20mm的正方形單向板,高為10mm,其中上半部分內(nèi)嵌3排10列半徑R=0.5mm的圓,下半部分內(nèi)嵌1排5個半徑R=1.5mm的圓。另外做1個相同大小的均勻孔洞模型用于對比,內(nèi)嵌4排13列半徑R=0.6mm的圓,并保證兩種模型孔洞的體積分?jǐn)?shù)相同,經(jīng)計算,體積分?jǐn)?shù)均為29.4%。非均勻孔洞模型和均勻孔洞模型如圖1和圖2所示。

  有限元網(wǎng)格劃分采用三角形單元。邊界條件采用四邊簡支的方式,即設(shè)置底面(Z=0的面)四條邊為:U3=UR1=UR2=0,其中U3為Z方向的位移,UR1、UR2分別為X、Y方向的轉(zhuǎn)角。分別在非均勻和均勻孔洞模型的上表面上施加均布載荷,大小為1MPa。邊界條件和加載情況如圖3和圖4所示。

  通過研究發(fā)現(xiàn),孔洞分布是否均勻會對材料的性能產(chǎn)生影響。對平板施加均布荷載后,根據(jù)ABAQUS軟件的分析結(jié)果,對荷載作用下材料性能進(jìn)行具體研究,比較均勻孔洞模型和非均勻孔洞模型的最大應(yīng)變量和最大應(yīng)力。

  3.2 有限元分析

  當(dāng)均布荷載作用在非均勻孔洞模型時,孔洞邊緣出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中,如圖5和圖6所示。

  孔兩側(cè)出現(xiàn)最大壓應(yīng)力,孔頂和頂?shù)壮霈F(xiàn)最小壓應(yīng)力,但沒有出現(xiàn)拉應(yīng)力,這種加載和受力狀態(tài)與彈性力學(xué)中的基爾斯解答是相符的。且最大壓應(yīng)力出現(xiàn)在大孔兩側(cè)。為避免孔上部及兩側(cè)應(yīng)力疊加,造成不利的應(yīng)力狀態(tài),孔間距不易小于5r。

  當(dāng)均布荷載作用在均勻孔洞模型時(見圖7和圖8),孔洞邊緣也出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中,但最大和最小孔邊應(yīng)力都明顯大于非均勻孔洞結(jié)構(gòu)。

  由圖可見,在相同荷載下,非均勻孔洞模型的最大應(yīng)變明顯低于均勻孔洞模型的值。這說明均勻孔洞模型容易發(fā)生很大的變形,從而引起復(fù)合材料層乃至整個機(jī)構(gòu)的損傷,最大應(yīng)變顯然與孔洞的分布密切相關(guān)。不論是均勻孔洞還是非均勻孔洞,在孔邊都出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中,但非均勻孔洞結(jié)構(gòu)使最大和最小孔邊應(yīng)力都明顯小于均勻孔洞結(jié)構(gòu)。

  3.3 實驗結(jié)論

  通過對非均勻孔洞模型和均勻孔洞模型的有限元模型分析,發(fā)現(xiàn)在孔洞體積分?jǐn)?shù)相同的情況下,并且載荷也相同的條件下,非均勻孔洞結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力和最大應(yīng)變均明顯小于均勻孔洞。非均勻孔洞模型通過在外層排列細(xì)而密的孔,在內(nèi)層排列較大的孔,使結(jié)構(gòu)具有更好的彎曲剛度和穩(wěn)定性,實現(xiàn)了用最少的材料來承擔(dān)最大的外荷載。

  4 多孔材料在建筑領(lǐng)域應(yīng)用中的問題

  多孔材料之所以得到推廣,與其在建筑結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能、裝配式建筑等諸多領(lǐng)域中潛在的應(yīng)用價值密不可分。隨著材料制造技術(shù)的進(jìn)步,人們對材料性能認(rèn)識的不斷深入,多孔材料必將在建筑領(lǐng)域發(fā)揮日益重要的作用,但是目前仍然存在一些需要解決的問題:

 ?、俣嗫捉ㄖ牧系闹苽浼夹g(shù)和研發(fā)能力欠缺,一些新工藝的工業(yè)化程度不高,生產(chǎn)效率較低。

 ?、谀承┒嗫捉ㄖ牧系闹苽涔に嚪浅┈嵡覐?fù)雜,對生產(chǎn)設(shè)備的要求相對較高,僅適合在實驗室內(nèi)研究卻不適合在實際中推廣應(yīng)用。

  ③大規(guī)模生產(chǎn)的多孔和建筑材料,抗震及腐蝕等性能,難以滿足特定環(huán)境的應(yīng)用環(huán)境要求。

 ?、芏嗫捉ㄖ牧系拈_孔率對建筑物影響很大,開孔率對建筑物整體的觀光性、透氣性、吸聲性、耐久性、抗震性、保溫性的綜合作用需要進(jìn)一步的探索研究。

 ?、莶煌仔投嗫捉ㄖ牧系奈锢硇阅芗傲W(xué)性能,以及對建筑物的影響作用尚需研究。

  5 結(jié)語

  縱觀多孔材料的發(fā)展歷程,正在向一個新的時代快速前進(jìn)。本文通過建立非均勻孔洞模型和均勻孔洞模型的有限元模型分析可得,在外層排列細(xì)而密的孔,在內(nèi)層排列較大孔的非均勻孔洞材料,結(jié)構(gòu)具有更好的彎曲剛度和穩(wěn)定性。在建筑領(lǐng)域,要充分發(fā)揮多孔材料輕質(zhì)高強(qiáng)、吸聲性能好等特性,提高對多孔建筑材料的研發(fā)能力,加強(qiáng)工業(yè)化程度,進(jìn)一步開展對多孔建筑材料透氣性、抗震性、耐熱性等綜合作用的研究。

  【參考文獻(xiàn)】

  【1】馬玉,明廣天,班青,等.多孔材料的合成研究與應(yīng)用[J].齊魯工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,30(03):14-19.

  【2】魏劍,桑國臣.金屬多孔材料在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用展望[J].熱加工工藝,2009,38(22):59-63.

  【3】盧天健,Iain D. J. Dupère,Ann P. Dowling.多孔泡沫材料的聲吸收特性[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2007(09):1003-1011.

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