探讨防水层粘结强度物理因素(共3798字).doc
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1、探讨防水层粘结强度物理因素(共3798字)摘要:文中分析研究了防水层脱粘现象的本质和防水层脱粘决定因素,并详细介绍了防水层的断裂强度、拉拔强度和剥离强度等性能指标。关键词:防水层;粘结强度;物理因素;微观引言防水材料粘结是否牢固在物理上由什么决定?跟哪些因素相关?防水层粘结强度和剥离强度本质上是怎样的指标,他们跟材料粘结地牢固与否有什么样的关系?为什么不同角度剥离得到的剥离强度会不同?当基层含有裂纹的时候粘接强度和剥离强度为什么有变化?1防水层脱粘现象的本质首先,脱粘是一种怎样的现象?脱粘是粘结层的在外力作用下产生原始微裂纹、进行繁殖、合并而成为更大的次级裂纹,最后变成细观和宏观的裂纹(或者叫
2、做裂缝)的过程。也是一个机械能转化成形变能的过程。传统力学是把材料一律看成了理想完整的、均匀的、无缺陷的连续体,直到发现很多工程事故中,材料的断裂强度远小于材料的屈服强度,说明材料本身的常态是存在微观缺陷的。粘结结构亦是如此,粘结层在绝大多数情况下都是存在微观裂纹的。防水基层和防水层均会出现裂缝,从微观逐渐发展成宏观,最终直接表现是粘结不牢,甚至脱落。强调防水层的满粘效果和防水层要具有柔性,因为柔性防水层能吸收一定的能量,达到不开裂,且能粘结牢固的效果。2防水层脱粘的决定因素防水层多层粘结复合结构的脱粘,在学术上叫做分层开裂(或者叫做分层,delamination),等效模型是一个裂纹(裂缝)
3、扩展的问题。等效示意图如图1。一个粘结结构是否脱粘,物理上取决于什么呢?1968年开始学术界才对这个问题有了结论,是取决于断裂韧性(或称断裂强度),用应力强度因子Kcritical(单位MPa•m1/2)、J积分或者临界形变能释放速率Gcritical(单位N/m)表征这种强度,最先进的理论是应用临界形变能释放速率Gcritical后文缩写成GC。当外力作用下,G由0达到临界值Gc,裂纹就扩展了。这三个指标都是物理本构模型参数,不随加载形式变化而变化,与粘结结构的试样、厚度都没有关系,就类似于材料的杨氏模量这种参数。为什么要用断裂力学而不用经典力学去解析这个现象呢?因为裂缝特点是尖
4、端厚度为0,此处是经典力学中的一个歧义点,所以经典力学不能去解析而只能从能量角度考虑该问题。机械能转化成形变能,形变就包括了裂纹的产生、繁衍、兼并和宏观裂纹扩展。断裂力学理论适用于材料本身内部裂纹,以及粘结结构的层内、层间裂纹。不但适用于弹性材料,还适用于一定塑性的材料(塑性形变的虚拟裂纹等效)。上图体现的是防水层粘结是界面破坏还是内聚破坏的原因理论所在,一般刚性越大体现为界面破坏,防水层空鼓、脱落等为此种破坏,柔性的与基层粘结越牢固,体现为内聚破坏。3防水层断裂强度如何理解我们知道外力作用下,决定粘结结构是否分层断裂的指标是层间断裂强度。这个指标个物理本构模型参数,不随加载形式变化而变化,与
5、粘结结构的试样、厚度都没有关系。这也是为什么相关的防水材料规范、防水施工规范均对防水层的最薄厚度作了规定。它不像粘结强度、剥离强度那样,随着试样几何性状尺寸以及加载形式的变化而变化,事实上,粘结强度、剥离强度是工程参数。那么如何求解断裂强度呢?这里还得先引入一个概念,根据不同的物理过程,分为三种最基本的断裂类型:I型,II型,III型。三种类型如图2。任何形式的断裂都可以分解成这三种基本的类型。三种基本类型对应的断裂强度依次分别为GIC,GIIC,GIIIC,三种基本的临界形变能量释放速率。任何形式外力加载下,使G达到临界值GC,粘结结构就会开裂。以上三种模型,a和防水层的直接剥离测试方法相同
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