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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着社会经济的发展,建筑建设规模不断扩大,随之而来产生诸多建筑垃圾,若未妥善处理,易衍生出环境污染、资源浪费等一系列问题。在节能环保的理念下,建筑垃圾再利用成为重要的途径,可采用某些工艺围绕建筑垃圾进行针对性的处理,而后用于道路路基填筑施工环节,以达到减少浪费、保护环境、降低成本等多重效果。文章以建筑垃圾再生材料为基本研究对象,着重探讨此类材料在道路基层中的应用价值和具体应用要点。  相似文献   

2.
许明山 《散装水泥》2022,(2):8-9,12
我国城市建设规模不断加大,各类老旧建筑在城市发展中不断被拆除扩建,拆除中会产生砖石混凝土以及瓦砾等诸多废弃物.固态废弃物如果以传统方式进行处理,会占用土地资源,如果处理不当还有可能对环境产生负面影响,造成诸多危害.通过对建筑废料进行再生加工,形成新型骨料,代替传统天然砂石,是混凝土生产中的创新研究方向.目前,该种模式已...  相似文献   

3.
本文讨论了建筑垃圾的利用现状。研究得出:以建筑垃圾为主要原料,同时复配FMH、SN、KZF,制备出了可以替代22.5号砌筑水泥的胶凝材料,为实现建筑垃圾大规模综合利用提供了技术基础。  相似文献   

4.
吴雪菲 《广东化工》2016,(10):111-112
随着城市化进程的不断加快,城市建筑垃圾的产生量和排放量也在快速增长,如何处理和利用这些建筑垃圾成为人们不得不面对的问题。而透水砖可以利用砖、石、混凝土等废料制备成环境友好型建筑装饰材料。文章通过对建筑垃圾处理现状调查,研究广州市建筑垃圾用作透水砖材料的可行性。  相似文献   

5.
俞枢根 《水泥工程》2019,32(5):37-38
城镇化进程的加快,新建、改建、扩建和拆除等活动产生大量的建筑垃圾,造成巨大的浪费,也埋下污染和安全的隐患。中国每年建筑垃圾排放总量约为15.5~24亿t,占城市垃圾的比例30%~40%,预计2020年在建筑方面所产生的垃圾26亿t,若将这些建筑垃圾随意堆积在土地上,不仅耗用大量的土地资源,而且造成土质、水质和空气的污染,引发严重的生态危机。因此,如何处理建筑生产中产生的垃圾,减少和避免建筑生产中产生垃圾废料,充分实现建筑垃圾的再生利用,是降低环境污染,改善社会环境,促进企业及社会绿色、可持续发展有效创举。  相似文献   

6.
建筑垃圾是建筑地基处理中的基本原材料之一,与其它原材料相比,具有显著的经济以及社会效益,在日常设计过程中,夯扩桩有效融合了强夯与碎石桩的优势,在对软土地基进行上述处理操作后,承载力较强,可有效满足建筑物的多层建设要求。本文先对夯护桩进行概述,然后介绍建筑地基处理,最后结合工程实例探讨了夯扩建筑垃圾桩的具体应用,希望能为工程建设提供一定的参考。  相似文献   

7.
新时期,建筑工程行业不断发展,在为装配式建筑工程带来新的发展机遇同时,对装配式建筑工程也提出更高要求。混凝土材料是装配式工程项目施工建设的主要材料,其与工程项目整体质量有着密切关系。基于此,本文将以工程案例为切入点,分析混凝土材料在装配式建筑工程中的应用情况,以期为建筑工程行业发展带来一定帮助。  相似文献   

8.
侯锐钢 《玻璃钢》1999,(2):27-35
<正> 建筑物或构筑物的某些部位,由于与各种化学介质直接接触,使建筑材料受到不同程度的物理、化学或电化学影响,导致局部或部分结构破坏,这就是腐蚀现象。产生腐蚀现象的介质,有些来自正常生产工艺过程,有些属于操作不严格、管理不善;也有一些因受周围环境的影响或由于受突发性事故波及,腐蚀是一不可逆过程,一旦造成危害,情况就相当严重。建筑防腐蚀工程主要针对建筑物和构筑物的腐蚀情况,通过采取多种措施,有效地减少这些危害。以延长建筑、构筑物使用寿命,确保工业生产安全、产品质量稳定。树脂材料在建筑防腐蚀工程中具有广泛的应用领域及广阔的应用前景。  相似文献   

9.
对建筑垃圾(废混凝土)再生骨料的基本物理力学性质和不同配合比的建筑垃圾低强度(≤C7.5)CFG桩桩身材料试件强度进行了试验研究,结果表明:(1)建筑垃圾再生骨料可满足作为低强度CFG桩桩身材料的骨料要求;(2)建筑垃圾低强度CFG桩桩身材料早期强度较低,但28~90d龄期内的后期强度仍有一定增长;(3)建筑垃圾低强度CFG桩桩身材料中的粉煤灰掺量和粉煤灰取代水泥率可适当加大;(4)32.5复合硅酸盐水泥可用于强度等级小于C7.5的建筑垃圾CFG桩桩身材料中。  相似文献   

10.
侯锐钢 《玻璃钢》1999,(3):20-26
<正> 3 施工类型与施工方法树脂类防腐蚀工程常见的施工类型包括:树脂胶泥、树脂砂浆、树脂玻璃鳞片和玻璃钢,也包括上述两种或两种以上的复合物。工业建筑树脂类防腐蚀工程的施工方法以手工砌筑、刮、涂及糊制为主。3.1 施工前的准备施工准备工作的具体内容包括:原材料施工机具的准备、施工现场察看、施工人员技术培训、管理网络的制定等。 (1)原材料施工机具保管及检验对防腐所用材料应当严格进行质量检查、储存、运输和保管。原材料进场后,首先必须检查其规格、质量是否符合要求。  相似文献   

11.
本文对比了天然骨料及建筑垃圾再生骨料的水泥稳定混合料性能,并开展再生骨料无机混合料试验路段铺设,确定再生骨料应用于市政道路级配碎石层、底基层、基层的技术可行性。结果表明:再生级配碎石各项性能指标均满足标准要求。水泥掺量3%~6%的再生骨料无机混合料的最佳含水率在12%~15%之间,最大干密度在1.853~1.905 g/cm3之间,7 d无侧限抗压强度满足公路路面基层施工规范的相关要求。试验段密实度、弯沉值、强度均达到设计要求。通过合理的配合比设计,再生骨料水泥稳定无机混合料的性能指标、施工质量均满足规范要求,可参照普通无机混合料的拌合、施工、验收标准进行应用。  相似文献   

12.
我国建筑垃圾资源化循环应用状态及研究动态   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合目前建筑垃圾的具体现实,对我国建筑垃圾资源化的循环应用状态进行简介,同时对其整体资源化及用于再生混凝土资源化的研究动态进行阐述,以期给我国建筑垃圾的研究及应用提供一些最新动态资料.  相似文献   

13.
根据《中国建筑垃圾资源化产业发展报告(2014年度)》的测算,我国每年因新建、拆除、装修等产生的建筑垃圾约为15.5亿~24亿吨。绝大部分建筑垃圾将被直接运往郊外露天堆放或填埋。这样不仅占用土地,影响市容和环境卫生,还可能污染水体和大气。建筑行业公认的数据是,每产生1万吨建筑垃圾,至少需要1亩土地堆放。据此计算,如果建筑垃圾无法资源化利用,我国每年将拿出20多万亩土地用于堆放建筑垃圾。建筑垃圾中拆迁垃圾占相当大的比例。  相似文献   

14.
黄昕 《清洗世界》2020,36(8):58-59,61
为了从根本上提高水泥稳定建筑垃圾再生材料在道路基层建设当中的性能,将建筑垃圾再生材料按照路基建设的规定比例掺入到水泥碎石等材料中,水泥剂量也要根据规定标准条件进行制备,对其进行击实、对干缩性能和稳定性进行试验。在试验过程当中会根据再生垃圾的掺入量观察混合材料的性能变化,不管是混合料的性能增强还是降低,都需要符合现行规定标准中基层的路用性能需求,只有这样才能够真正发挥出投入建筑垃圾的价值和意义。  相似文献   

15.
建筑垃圾砖的开发及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
建筑垃圾中的碎砖、碎砼块等约占垃圾总量的60%~70%,将其破碎加工可生产建筑垃圾砖,经测试产品的大部分指标接近传统粘土实心砖,强度指标优于粘土实心砖,可替代粘土实心砖作为承重墙体材料,但在房屋设计与施工应用中应采取适当技术与构造措施。  相似文献   

16.
为利用建筑垃圾制备矿山膏体充填材料,以建筑垃圾、天然砂、水泥和粉煤灰为组成材料,采用正交试验手段设计了一个4因素3水平的试验方案,对9种不同配合比的膏体充填材料进行坍落度试验和单轴压缩试验,并对试验结果进行了极差分析,探索了质量浓度、水灰比、砂率和粉煤灰用量4种因素对膏体充填材料的坍落度、单轴抗压强度和弹性模量的影响.试验结果表明:采用建筑垃圾骨料制备膏体充填材料可以在满足坍落度要求的前提下选取较大的质量浓度,对坍落度和压力泌水率影响最为显著的因素是质量浓度,对3d强度和弹性模量影响显著的因素是水灰比和质量浓度,对28 d强度和弹性模量影响显著的因素是水灰比和粉煤灰用量;当质量浓度为83%,水灰比为2.5,砂率为65%,粉煤灰用量为250 kg/m3时为最优配合比.  相似文献   

17.
我国建筑垃圾资源化利用现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
大规模的工程建设在促进经济发展和改善人们生活水平的同时,建筑垃圾的产量也随之与日俱增,成为环境保护和城市化的一大难点。目前,我国建筑垃圾资源化利用存在着利用率很低、体量大、制度法规不健全、技术不成熟等诸多问题。面临着越来越严峻的资源与环境形势。针对问题急需采取措施。  相似文献   

18.
叙述了建筑垃圾主要成分及利用现状.讨论了以建筑垃圾为主要原料衍生制备性能优良的复合材料.最后讨论了建筑垃圾综合利用的科学依据.  相似文献   

19.
分别用浇注成型和压力成型方法,利用复合胶凝材料胶结高含土建筑垃圾制备试块与硅酸盐水泥胶结试块进行相关性能比较.研究发现:与水泥相比,用复合胶凝剂制备的试块均有明显的早强性能和更高的软化系数及更大的强度.在掺量为建筑垃圾的1/10时,复合胶凝剂制备的压力成型试块28d强度达浇注成型试块的2.4倍.复合胶凝剂掺量为建筑垃圾的1/12的压力成型试块7d饱水抗压强度为18.2 MPa,超过普通烧结砖的强度要求,而其制备成本更低.  相似文献   

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