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相似文献
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1.
孙宇坤  李丹乐  徐云肖  黄海 《建筑结构》2019,49(10):81-84,11
再生细骨料混凝土是一种新型绿色建筑材料,具有环保和经济价值。作为一种新材料,再生细骨料混凝土性能的优劣直接关系到混凝土结构的质量。采用基于自由水灰比的配合比设计方法成功配制了再生细骨料混凝土,并按5种水灰比、6种再生细骨料取代率分别进行了再生细骨料混凝土工作性能、力学性能和耐久性能试验,探讨了工程应用的可行性。试验表明,再生细骨料混凝土的工作性能基本满足要求;当取代率不大于20%时,其抗压强度、抗拉强度、抗折强度均与普通骨料混凝土相差较小,且其抗渗性能达到P6等级,氯离子渗透性低,抗碳化性能较好,表明其基本性能安全可靠,能够替代普通骨料混凝土。  相似文献   

2.
综述了国内外纤维混凝土长期耐久性能的变化规律。研究了5种水胶比混凝土及聚乙烯醇纤维混凝土的抗硫酸盐侵蚀、抗水渗透以及抗冻融循环性能。研究结果表明,混凝土中掺入聚乙烯醇纤维能提高自身的抗硫酸盐干湿循环性能、抗渗性能和抗冻性能。其中纤维对高水胶比混凝土的抗硫酸盐干湿循环性能和抗渗性能提升效果更佳,对低水胶比混凝土的抗冻性能有较明显的增强效果。  相似文献   

3.
以C30普通混凝土为基准,通过实验分别测定天然骨料和再生骨料混凝土吸水率、水胶比、坍落度、强度、表观密度、开裂指数等技术指标,运用对比分析法研究再生骨料不同取代率对再生混凝土拌合物及其凝结硬化过程物理力学性能的影响。  相似文献   

4.
通过单掺、复掺无机材料和有机材料对再生大骨料进行改性处理,研究了改性再生大骨料混凝土(MAC)与天然骨料混凝土(NAC)、再生骨料混凝土(RAC)的耐久性能差异.结果表明:相同龄期下,NAC的抗渗性能、抗氯离子渗透性能及抗碳化性能均最好,MAC次之,RAC最差;随着龄期的延长,RAC碳化深度的增幅最大,MAC次之,NA...  相似文献   

5.
为了更好地掌握再生混凝土强度变化规律,利用废弃混凝土试块作为再生粗骨料原料,依据水胶比和再生粗骨料取代率不同配制了15组共计75个再生混凝土试块进行试验对比分析。试验结果表明:再生混凝土破坏过程和破坏形态与普通混凝土基本一致,但相对于普通混凝土来说,再生混凝土的基本力学性能较差。再生混凝土抗压强度随水胶比增大而降低,再生粗骨料取代率的增加会对再生混凝土的基本力学性能产生不利影响。  相似文献   

6.
再生粗骨料混凝土的耐久性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在介绍用再生粗骨料制备混凝土的同时,重点对再生粗骨料取代率(0.40%、70%和100%)、粉煤灰掺量(0和30%)及胶凝材料用量(300kg/m3、400kg/m3和500kg/m3)三种因素对再生混凝土耐久性能的影响进行了研究。  相似文献   

7.
主要研究混凝土水胶比、水泥用量、再生粗骨料来源、掺合料、再生粗骨料取代率对碳化速率的影响规律。试验表明,再生粗骨料取代率在50%左右、水胶比在0.3左右时的再生混凝土密实程度达到最佳状态,混凝土的抗碳化性能相对最好。  相似文献   

8.
杨健辉  刘梦  蔺新艳  高腾飞 《工业建筑》2020,(2):113-118+149
为探讨轻骨料混凝土强度指标与耐久性能指标的影响因素相互关系,以全轻混凝土为基准,通过单掺石灰石粉和短切玄武岩纤维的方法,以及通过适量取代陶砂、陶粒的方法,形成相应的砂轻、石轻和混轻混凝土及其对应的自密实混凝土,并进行抗压强度试验和碳化、氯离子渗透和硫酸盐侵蚀试验。结果表明:不同轻骨料混凝土的耐久性能指标与混凝土种类和强度等级密切相关,但强度与耐久性能指标不同步,其中,石灰石粉、纤维和普通骨料均能有效提高混凝土的抗碳化性能,并以自密实混凝土为更好;同时,改进的普通混凝土碳化预测模型适于轻骨料混凝土; 28 d龄期试件的电荷通过量表现出极大差异性,56 d龄期试件的电荷通过量接近,大幅度降低,并以纤维和砂轻自密实混凝土的抗氯离子性能为最好;在相同干湿循环次数条件下,不同混凝土抗压强度损失率和耐蚀系数均分别相近并具有同步性和强相关性,只有自密实混凝土随干湿循环次数增大呈先提高后降低的变化趋势。  相似文献   

9.
再生骨料是再生混凝土的主要原材料之一.通过研究不同含量下的再生粗骨料和再生细骨料对混凝土拌和物和易性与抗压强度的影响规律,并对其影响进行理论分析,得出再生粗骨料和再生细骨料最佳取代比例.  相似文献   

10.
本文重点综述了近年来关于再生细骨料对混凝土工作性能、力学性能、耐久性能、抗裂性能影响的研究进展,提出了再生细骨料在混凝土工程中的研究及应用的一些看法和建议。  相似文献   

11.
再生混凝土抗冻耐久性试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
再生混凝土在环保和可持续发展方面的优势使其日益成为重要的建筑材料。本文对再生混凝土的抗冻性能做了基础试验研究,探讨了再生混凝土实际应用的可能性。快速冻融试验发现,再生混凝土的强度、质量和相对动弹模量均不同程度的下降,其质量和相对动弹模量下降幅度小于普通混凝土,而强度下降幅度大于普通混凝土。  相似文献   

12.
聚丙烯纤维轻骨料混凝土抗冻耐久性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过掺入聚丙烯纤维、高效减水剂、引气剂及矿物掺合料,配制两种强度等级(LC30,LC35)的浮石轻骨料混凝土。对比盐溶液(5%Na2SO4)和水中抗冻性试验发现,盐溶液中冻融的轻骨料混凝土劣化程度大于水中。轻骨料混凝土掺入纤维后,其抵抗冻融损伤能力得到改善,掺量越高,对轻骨料性能的改善作用越明显。SEM观察发现,随着盐溶液的侵蚀以及冻融循环次数的增加,水化产物的结构由密实逐渐变得疏松;聚丙烯纤维与水泥石浆体的粘结力强,能够抑制混凝土的冻融损伤。  相似文献   

13.
本文扼要综述关于混凝土中掺入部分碱活性集料后,对后期强度和膨胀开裂影响的试验研究和长期观测结果。  相似文献   

14.
轻骨料混凝土耐久性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
~~轻骨料混凝土耐久性研究@邹宏霞$大庆油田工程设计技术开发有限公司!黑龙江大庆163712~~~~  相似文献   

15.
掺合料对轻集料混凝土性能的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了矿物掺合料对轻集料混凝土物理力学性能(干表观密度、抗压强度、劈裂抗拉强度和静压弹模),综合分析了各种性能的影响因素及其作用规律,寻求轻集料混凝土的强度提高措施以及轻集料混凝土的配制技术,为制备轻集料混凝土提供了重要的参考依据。  相似文献   

16.
寒冷地区纤维轻骨料混凝土耐久性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用天然浮石、聚丙烯纤维、钢纤维配制纤维轻骨料混凝土,研究其在水和盐溶液两种冻融环境中的抗冻性能。研究发现,轻骨料混凝土在硫酸钠—冻融的复合损伤明显大于单一冻融损伤。聚丙烯纤维的加入可以减缓轻骨料混凝土的强度损失,而对质量损失的改善并不明显。掺入硅灰和粉煤灰后,轻骨料混凝土的质量损失和强度损失均大幅下降,抗冻耐久性得到显著改善。  相似文献   

17.
《工业建筑》2013,(11):1-6
采用来源于不同场地的废弃混凝土制备了3种不同的再生骨料,进行了8组饱和面干状态和气干状态下的压碎值指标试验。通过试验研究并对比国内外学者研究成果,结果表明:再生骨料的压碎值指标高于天然骨料的2.0倍2.5倍,饱和面干状态比气干状态的压碎值指标高7.22%2.5倍,饱和面干状态比气干状态的压碎值指标高7.22%18.20%。在此基础上,通过26组抗压强度试验研究不同来源骨料在不同取代率下抗压强度的变化规律。试验结果表明,由于骨料基材较大的变异性使得试验结果差异较大甚至截然相反。为探索骨料强度与抗压强度之间的关系,对比分析了12组气干状态和饱和面干状态下压碎值指标对抗压强度的影响。经过最小二乘法拟合并对拟合结果分析表明:随骨料压碎值指标的增加,骨料强度的降低,再生混凝土的抗压强度并不一定降低。  相似文献   

18.
对粗骨料取代率为100%的再生混凝土氯离子渗透性进行了试验研究,分析了不同强度等级下再生混凝土的氯离子渗透性,并与相同强度等级的普通混凝土进行了对比研究。结果表明:随着强度的提高,再生混凝土的抗氯离子渗透性相应提高;在相同强度等级下,再生混凝土与普通混凝土的氯离子渗透性相差不大。  相似文献   

19.
再生骨料透水性混凝土特性及其在路面砖中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
旧城改造中产生大量废弃混凝土,若不加以综合利用,势必加大环境的负荷;同时,我国硬化地面面积快速增加,导致地下水资源得不到有效补充,作为一个水资源短缺的国家,有必要发展透水路面材料。本文对再生骨料透水性混凝土强度和透水系数随骨灰比、砂率和水灰比的变化规律进行了试验研究,得到满足强度和透水系数的最优配合比,  相似文献   

20.
《工业建筑》2013,(10):91-96
为使再生混凝土在力学和耐久性能方面更好地满足工程要求,在现有研究成果的基础上对再生混凝土配合比进行改良。设计了三水平三因素正交试验,对42个普通混凝土试件和378个再生混凝土试件进行了抗压强度、快速碳化和硫酸盐侵蚀试验。讨论再生骨料取代率、硅酸钠溶液对再生骨料的强化效应以及粉煤灰掺量3个因素对再生混凝土抗压强度、碳化性能以及抗硫酸侵蚀性能的影响。研究结果表明,合理的配合比能够改善再生混凝土的力学性能和耐久性能。  相似文献   

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