再生微粉混凝土抗凍性能試驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-12 13:49
建筑垃圾再利用生產(chǎn)再生骨料的過(guò)程中產(chǎn)生了大量粒徑小于0.16 mm的細(xì)小微粒(即再生微粉),這部分顆粒具有一定的活性,可以作為礦物摻料取代水泥摻入混凝土中。通過(guò)將再生微粉以10%、20%、30%、40%的取代率替代水泥,研究再生微粉取代率、水膠比等因素對(duì)再生微粉混凝土的力學(xué)及抗凍性能的影響,并與等量粉煤灰替代水泥制備的粉煤灰混凝土作對(duì)比研究。研究表明:再生微粉摻量增加時(shí),再生微粉混凝土抗壓強(qiáng)度不斷降低,但抗凍性能的變化規(guī)律剛好相反。水膠比為0.35時(shí),再生微粉混凝土的抗壓強(qiáng)度及抗凍性能均略高;同等條件下,再生微粉混凝土的抗凍性能優(yōu)于普通混凝土和粉煤灰混凝土;當(dāng)水灰比為0.35、再生微粉摻量為30%時(shí),再生微粉混凝土的抗凍性最好,凍融循環(huán)次數(shù)可達(dá)175次。
【文章來(lái)源】:工業(yè)建筑. 2020,50(11)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
再生微粉粒度分布
由圖2與圖3對(duì)比可知:水膠比一定時(shí),再生微粉與粉煤灰在同等摻量下,二者相應(yīng)齡期的抗壓強(qiáng)度較為接近;礦物摻料摻量為10%時(shí),兩者抗壓強(qiáng)度均可達(dá)60 MPa。隨著摻量的增加,再生微粉混凝土的抗壓強(qiáng)度略高于摻入粉煤灰的混凝土,其主要原因?yàn)?前者粒徑分布較均勻,且再生微粉粒徑較小,活性好。但隨著再生微粉摻量的增加,由于再生微粉比表面積大,吸水性強(qiáng),在相同水膠比情況下,自由水量較低,抑制了混凝土內(nèi)部水化反應(yīng),不利于強(qiáng)度的提高。圖3 摻粉煤灰的混凝土各齡期抗壓強(qiáng)度
圖2 再生微粉混凝土各齡期抗壓強(qiáng)度由圖4看出:再生微粉與粉煤灰替代率均為10%時(shí),再生微粉混凝土在0.35、0.40兩種水膠比下的抗壓強(qiáng)度相近,分別達(dá)到60.7,58.2 MPa,粉煤灰混凝土在0.35、0.40兩種水膠比下的28 d抗壓強(qiáng)度分別為61,46.4 MPa,可以看出水膠比對(duì)28 d再生微粉混凝土抗壓強(qiáng)度影響不大,但對(duì)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度影響較大。隨著礦物摻料的增加,尤其是再生微粉摻量為30%時(shí),再生微粉混凝土在不同水膠比下,抗壓強(qiáng)度相差18 MPa左右,粉煤灰摻量為40%時(shí),0.35、0.40兩種水膠比情況下,粉煤灰混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度分別為58.8,35.7 MPa,兩者相差達(dá)23 MPa左右。在水膠比一定時(shí),同摻量礦物摻料下,再生微粉混凝土強(qiáng)度與粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度接近。水膠比為0.35時(shí),再生微粉混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度整體略低于粉煤灰混凝土;而水膠比為0.40時(shí),再生微粉混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度整體略高于粉煤灰;但兩者都在礦物摻料摻量為30%時(shí),呈現(xiàn)出相反的規(guī)律。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型無(wú)熟料再生微粉礦渣復(fù)合膠凝材料的試驗(yàn)研究[J]. 田萬(wàn)溪,李東,孫家瑛. 混凝土. 2016(01)
[2]再生細(xì)骨料的品質(zhì)及取代率對(duì)混凝土抗凍性能的影響[J]. 岳公冰,李秋義,高嵩. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2015(05)
[3]再生微粉基本性能及膠砂強(qiáng)度的試驗(yàn)研究[J]. 王海進(jìn),耿歐,趙桂云. 混凝土. 2015(08)
[4]摻合建筑垃圾微粉混凝土的性能研究[J]. 朱鶴云,張晶磊,唐鳳,王堯,周志云. 水資源與水工程學(xué)報(bào). 2015(01)
[5]不同摻量的強(qiáng)化再生骨料與簡(jiǎn)單再生骨料對(duì)再生混凝土力學(xué)性能影響的試驗(yàn)研究[J]. 齊秀山,李秋義,王軍委. 工程建設(shè). 2015(01)
[6]建筑廢棄物再生微粉在混凝土中應(yīng)用的試驗(yàn)研究[J]. 李建勇,馬雪英,尚百雨,崔久傳,蔣中強(qiáng). 江西建材. 2014(12)
[7]活性摻合料再生混凝土抗凍性能試驗(yàn)[J]. 陳愛玖,孫曉培,張敏,王靜. 混凝土. 2014(06)
[8]再生微粉混凝土耐久性研究[J]. 胡智農(nóng),楊黎,劉昊. 混凝土與水泥制品. 2013(03)
[9]摻粉煤灰混凝土的碳化及抗凍性能試驗(yàn)研究[J]. 楊華美,楊華全,王迎春,嚴(yán)建軍. 粉煤灰. 2010(02)
[10]粉煤灰混凝土抗凍性能試驗(yàn)研究[J]. 程云虹,閆俊,劉斌,趙文. 低溫建筑技術(shù). 2008(01)
博士論文
[1]再生粗骨料對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性影響機(jī)理研究[D]. 黃瑩.廣西大學(xué) 2012
碩士論文
[1]陶瓷粉摻合料對(duì)再生混凝土性能影響試驗(yàn)研究[D]. 劉宇翔.華東交通大學(xué) 2018
[2]混凝土再生微粉基本性能及其活化技術(shù)[D]. 趙桂云.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2014
[3]全再生細(xì)骨料的制備及其在砂漿和混凝土中的應(yīng)用研究[D]. 鄭子麟.華南理工大學(xué) 2014
本文編號(hào):3536786
【文章來(lái)源】:工業(yè)建筑. 2020,50(11)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
再生微粉粒度分布
由圖2與圖3對(duì)比可知:水膠比一定時(shí),再生微粉與粉煤灰在同等摻量下,二者相應(yīng)齡期的抗壓強(qiáng)度較為接近;礦物摻料摻量為10%時(shí),兩者抗壓強(qiáng)度均可達(dá)60 MPa。隨著摻量的增加,再生微粉混凝土的抗壓強(qiáng)度略高于摻入粉煤灰的混凝土,其主要原因?yàn)?前者粒徑分布較均勻,且再生微粉粒徑較小,活性好。但隨著再生微粉摻量的增加,由于再生微粉比表面積大,吸水性強(qiáng),在相同水膠比情況下,自由水量較低,抑制了混凝土內(nèi)部水化反應(yīng),不利于強(qiáng)度的提高。圖3 摻粉煤灰的混凝土各齡期抗壓強(qiáng)度
圖2 再生微粉混凝土各齡期抗壓強(qiáng)度由圖4看出:再生微粉與粉煤灰替代率均為10%時(shí),再生微粉混凝土在0.35、0.40兩種水膠比下的抗壓強(qiáng)度相近,分別達(dá)到60.7,58.2 MPa,粉煤灰混凝土在0.35、0.40兩種水膠比下的28 d抗壓強(qiáng)度分別為61,46.4 MPa,可以看出水膠比對(duì)28 d再生微粉混凝土抗壓強(qiáng)度影響不大,但對(duì)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度影響較大。隨著礦物摻料的增加,尤其是再生微粉摻量為30%時(shí),再生微粉混凝土在不同水膠比下,抗壓強(qiáng)度相差18 MPa左右,粉煤灰摻量為40%時(shí),0.35、0.40兩種水膠比情況下,粉煤灰混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度分別為58.8,35.7 MPa,兩者相差達(dá)23 MPa左右。在水膠比一定時(shí),同摻量礦物摻料下,再生微粉混凝土強(qiáng)度與粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度接近。水膠比為0.35時(shí),再生微粉混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度整體略低于粉煤灰混凝土;而水膠比為0.40時(shí),再生微粉混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度整體略高于粉煤灰;但兩者都在礦物摻料摻量為30%時(shí),呈現(xiàn)出相反的規(guī)律。
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[6]建筑廢棄物再生微粉在混凝土中應(yīng)用的試驗(yàn)研究[J]. 李建勇,馬雪英,尚百雨,崔久傳,蔣中強(qiáng). 江西建材. 2014(12)
[7]活性摻合料再生混凝土抗凍性能試驗(yàn)[J]. 陳愛玖,孫曉培,張敏,王靜. 混凝土. 2014(06)
[8]再生微粉混凝土耐久性研究[J]. 胡智農(nóng),楊黎,劉昊. 混凝土與水泥制品. 2013(03)
[9]摻粉煤灰混凝土的碳化及抗凍性能試驗(yàn)研究[J]. 楊華美,楊華全,王迎春,嚴(yán)建軍. 粉煤灰. 2010(02)
[10]粉煤灰混凝土抗凍性能試驗(yàn)研究[J]. 程云虹,閆俊,劉斌,趙文. 低溫建筑技術(shù). 2008(01)
博士論文
[1]再生粗骨料對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性影響機(jī)理研究[D]. 黃瑩.廣西大學(xué) 2012
碩士論文
[1]陶瓷粉摻合料對(duì)再生混凝土性能影響試驗(yàn)研究[D]. 劉宇翔.華東交通大學(xué) 2018
[2]混凝土再生微粉基本性能及其活化技術(shù)[D]. 趙桂云.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2014
[3]全再生細(xì)骨料的制備及其在砂漿和混凝土中的應(yīng)用研究[D]. 鄭子麟.華南理工大學(xué) 2014
本文編號(hào):3536786
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