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相似文献
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1.
废弃陶瓷破碎、筛分,制备再生粗骨料,等质量取代天然石子,配置陶瓷粗骨料混凝土。测试了陶瓷粗骨料混凝土的工作性能,研究了陶瓷粗骨料混凝土力学性能,讨论了陶瓷粗骨料取代率对混凝土耐久性的影响。结果表明:随着陶瓷粗骨料取代率的增加,混凝土流动性逐渐降低;混凝土抗压强度有所增加,而抗折强度却略有降低;陶瓷粗骨料对混凝土的耐久性影响不大。  相似文献   

2.
收集废旧陶瓷制成再生粗骨料,按照质量替代天然碎石,研究了再生粗骨料对混凝土力学性能的影响,并与普通混凝土力学性能进行对比分析。结果表明:配合比相同的情况下,随着陶瓷再生粗骨料替代率的增加,混凝土抗压强度先降低后增加,而混凝土的抗折强度逐渐降低。因此,用废旧陶瓷再生粗骨料替代天然碎石制备混凝土是可行的。  相似文献   

3.
《混凝土》2014,(8)
研究了快速碳化情况下碳化龄期对陶瓷再生混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度的影响。试验结果表明:随着碳化龄期的增长,陶瓷粗骨料再生混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度均有所提高,而抗折强度却有所降低。  相似文献   

4.
对再生混凝土进行了碳化、循环冻融、抗渗和复合因素下的耐久性试验研究,比较了再生混凝土和普通混凝土的碳化速度、抗冻、抗渗等耐久性能。对再生混凝土的冻融和抗渗复合耐久性能进行了初步试验研究,结果表明,再生混凝土对这种叠加损伤更为敏感,受到的破坏也更大。  相似文献   

5.
《混凝土》2016,(3)
以钢渣等质量取代天然石子作为粗骨料制备钢渣混凝土,测试了钢渣混凝土的力学性能,研究了钢渣混凝土抗冻性、干燥收缩及抗硫酸盐侵蚀等耐久性因素。结果表明:钢渣取代率为50%时,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度明显改善,且长期强度更加优异;钢渣可以提高混凝土的抗冻性,有效抑制干燥收缩,但却降低了混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力。  相似文献   

6.
王国林  祁尚远  李聚义  王凯 《混凝土》2020,(3):168-171,176
以某10年龄期的既有建筑物废弃混凝土作为再生粗骨料原料,配制了坍落度达140 mm的C40泵送混凝土。以再生粗骨料取代率、粉煤灰取代率为主要研究参量,对配制的混凝土试块的立方体抗压、棱柱体抗压、劈裂抗拉和弹性模量等力学性能指标进行了系统的试验研究。结果表明,再生混凝土的抗压、劈裂抗拉破坏形态与普通混凝土基本一致。在满足坍落度一定的前提下,立方体抗压强度、棱柱体抗压强度和弹性模量随着再生骨料取代率的增加而降低,而随着粉煤灰取代率的增加而有所提升;劈裂抗拉强度离散性较大,无明显规律;各力学指标间关系受再生粗骨料和粉煤灰取代率的影响也不明显。研究结果可为再生粗骨料的应用提供参考。  相似文献   

7.
本文通过试验对天然骨料和再生粗骨料之间的物理性能差异进行对比,考虑水灰比、骨料颗粒级配等因素,通过实验和数据分析新型透水性混凝土路面材料的配合比设计,并且从抗压性能、抗拉性能对再生粗骨料透水混凝土的力学性能进行测定。  相似文献   

8.
再生粗骨料混凝土抗冻耐久性试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用正交试验分析再生粗骨料、聚丙烯纤维和引气减水剂掺量对再生混凝士抗冻耐久性的影响,结果表明,引气减水剂是影响抗冻性能的重要因素。再生粗骨料掺量70%、聚丙烯纤维掺量0.7kg/m^3、引气减水剂掺量0.6%的配合比,可使设计强度为C30的再生混凝土达到F250以上的抗冻等级。提出将饱和面干吸水增长率作为评判再生混凝土抗冻性能的技术指标,它与相对动弹性模量一样,可以反应再生混凝土受冻融破坏的程度。  相似文献   

9.
刘艳 《辽宁建材》2009,(5):61-62
把废弃混凝土经人工破碎后,按照粒径大小分为粗、细骨料,对再生粗骨料加入0.2%的聚羧酸减水剂进行处理后,参照普通混凝土配合比设计方法配置再生混凝土,研究不同再生粗骨料取代率下再生混凝土基本力学性能的变化。其中包括再生骨料的堆积密度、表观密度、吸水率和压碎指标,以及不同再生骨料掺入量下混凝土立方体抗压强度、棱柱体抗压强度。试验结果表明,经过聚羧酸减水剂处理后的再生粗骨料,吸水率明显比处理前的再生粗骨料低,而再生混凝土的立方体抗压强度,弹性模量随着再生粗骨料的增加而逐渐降低。  相似文献   

10.
研究了再生粗骨料掺量及胶凝材料类型对再生混凝土耐久性能的影响,测试了5种类型再生混凝土的动弹性模量、碳化深度与氯离子迁移系数指标,并进行了分析.研究结果表明,增大再生粗骨料掺量降低了再生混凝土的抗冻性能,但掺量不超过50%时,可基本满足其抗冻性能要求.同时,掺加矿物掺合料能增强大掺量再生粗骨料混凝土的抗氯离子渗透性能,...  相似文献   

11.
通过对再生骨料混凝土(RAC)系列试验,研究了再生骨料取代量对混凝土力学性能和耐久性的影响.结果表明,RAC的力学性能随着再生骨料取代量的增加而降低,但降低幅度随龄期的延长而有所减小;在微观结构上,RAC与普通混凝土非常相近.RAC的单轴受压应力-应变曲线与普通混凝土相似.再生骨料取代率低于60%时,RAC的耐久性与普通混凝土相当.  相似文献   

12.
《四川建材》2015,(3):13-14
随着建筑业的蓬勃发展,废弃混凝土的循环再利用,不仅可以降低工程造价,还能有效节约天然资源,解决建筑垃圾处理带来的环境问题。针对再生粗骨料混凝土力学性能的研究,分析了国内外在再生粗骨料混凝土与普通混凝土力学性能、数值模拟方面的研究现状和发展,探讨再生粗骨料混凝土在工程中的应用与前景,为以后再生混凝土的应用和发展提供更加可靠的依据。  相似文献   

13.
研究了用于砌块的再生骨料混凝土在抗硫酸盐侵蚀和抗碳化能力方面的性能,研究表明,利用废混凝土再生骨料生产混凝土砌块时,产品性能可满足现行标准要求。  相似文献   

14.
采用再生粗骨料配制再生混凝土,研究了再生混凝土的力学特征,探讨了再生粗骨料掺量对再生混凝土抗压强度的影响,同时对不同粉煤灰的取代量和钢纤维体积率掺量的混凝土进行了抗压强度试验,得出各组分掺量的最佳配合比,利用该配比进行砌块的试验研究.结果发现,在相同配合比的情况下,再生混凝土砌块的抗压强度比普通混凝土砌块略低,但优化孔型砌块的抗压强度比普通砌块要好,有利于在墙体中应用.  相似文献   

15.
进行了再生废砖粗骨料混凝土基本力学性能的试验,主要研究了与普通混凝土强度等级相同条件下再生废砖粗骨料混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度、弹性模量。试验结果表明:再生砖粗骨料混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度、弹性模量均要低于普通混凝土,其主要原因可能为再生砖粗骨料强度较低;再生砖粗骨料混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度和劈裂抗拉强度与普通混凝土的破坏形式相类似。  相似文献   

16.
对高品质再生骨料混凝土的力学性能和耐久性进行了系统的试验研究,主要包括其立方体和棱柱体抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度、弹性模量以及收缩、徐变、抗氯离子渗透、抗碳化性能和抗冻性能.高品质再生骨料由课题组提出的包含机械磨损(干拌)和水冲洗两个流程的一套高品质再生骨料生产工艺加工得到.试验结果表明,与由普通再生骨料(常规破碎工艺生产的再生骨料)配制的混凝土相比,高品质再生骨料混凝土的力学性能和耐久性均有显著的提高,基本上可以达到与普通混凝土相近的水平.  相似文献   

17.
研究了在快速碳化条件下碳化龄期、立方体抗压强度、陶瓷粗骨料取代率对陶瓷再生混凝土的碳化深度的影响。结果表明:用陶瓷粗骨料取代天然粗骨料,会加重混凝土的碳化程度;此外,通过回归,建立了混凝土碳化深度与混凝土抗压强度、取代率和碳化时间之间的关系的混凝土碳化深度预测模型。  相似文献   

18.
通过再生粗骨料自密实混凝土(RCASCC)的工作性能、立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、轴心抗压强度测试和应力应变试验,分析了不同再生粗骨料取代率(R)下RCASCC的工作性能和基本力学性能的变化规律,并提出了RCASCC的应力应变本构方程.结果表明:随着R的增加,RCASCC的工作性能变差,但仍能满足现行规范要求;随着R的增加,RCASCC的立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度总体呈现下降趋势,但R=50%时的立方体抗压强度和轴心抗压强度要高于R=25%之时;随着龄期的增长,RCASCC的抗压强度呈现非线性增长的趋势;经验证,所得出的RCASCC轴心抗压强度、劈裂抗拉强度与立方体抗压强度之间的换算关系与普通混凝土换算关系基本一致,RCASCC的应力应变本构方程与普通混凝土的单轴受压本构方程相近.  相似文献   

19.
20.
近年来,建筑垃圾排放量的逐渐增加,直接导致大量空间被垃圾占据。就全国而言,有200多座城市陷入垃圾的包围之中,垃圾堆存侵占的土地面积多达5亿多平方米,直接影响了城市景观。将建筑垃圾中的废弃混凝土,经过专业处理后制成再生骨料,进而配制成再生骨料混凝土应用到实际的建设工程中,因此这一课题的研究具有及其重大的意义。例如:妥善的解决了大量建筑垃圾的处理安置问题,减少了对自然资源的大力开采,保护了自然环境,改善了居住环境,实现了建筑垃圾的循环利用,可大力促进整个社会的可持续发展。再生骨料中的砖块部分具有吸水率大、压碎指标大、强度低等很多特点,是再生骨料中最脆弱的部分,充分了解研究再生骨料中砖块的特性以及再生骨料中砖块对再生混凝土性能的影响作用,以便促进再生骨料的有效利用,具有很大的经济价值和社会效益。本论文的主要研究内容:再生骨料混凝土的力学性能研究。  相似文献   

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