再生混凝土技术与配合比设计

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再生骨料混凝土技术与配合比设计

再生骨料混凝土技术与配合比设计

再生骨料混凝土技术与配合比设计再生骨料混凝土技术与配合比设计戴会生王博田大萍(天津港保税区航保商品砼供应有限公司天津塘沽 300451)摘要:本文讨论了再生骨料、粉煤灰、矿粉不同掺量以及不同水灰比对再生骨料混凝土抗压强度和坍落度的影响。

正交试验表明水灰比和再生骨料掺量是影响再生骨料混凝土强度的坍落度的主要因素,得到再生混凝土的力学性能。

通过正交试验得出了可适用用工程的再生骨料混凝土配合比,然后通过后对照普通混凝土和再生混凝土的工艺流程对经济成本进行分析,从而在技术和经济层面证明再生混凝土利用的可行性。

关键词:再生骨料;基本性能;正交设计试验;成本分析1 前言再生混凝土技术,是将建筑垃圾通过清洗、破碎、筛分后作为混凝土骨料,部分或全部取代天然骨料应用于混凝土生产的技术。

这种混凝土具有减少建筑垃圾对环境的污染,降低天然砂石料开采量与开采能耗,符合世界环境组织提出的“绿色”的三大含义:(1)节约资源、能源;(2)不破坏环境,更应有利于环境;(3)可持续发展,既可满足当代人的需求,又不危害后代人满足基本需要的能力。

因此,它是一种可持续发展的绿色混凝土。

所以近些年来对再生混凝土的研究和应用开发,备受政府有关部门和建设工程界人士的关注。

再生骨料混凝土由于其自身特点,如表面较天然骨料更粗糙,棱角较多,孔隙率大,吸水率高,若按天然骨料混凝土的思路配制再生骨料混凝土,其基本性能可能会受到影响。

因此本文从再生骨料不同的取代率,粉煤灰、矿粉不同掺量,不同的水灰比为基本影响因素,进行正交试验,并进行了强度、成本分析。

2 再生骨料的基本性能2.1 再生骨料的制备再生骨料按尺寸大小可分为再生粗骨料、再生细骨料。

一般将建筑垃圾筛分后,取4.75mm以上的为再生粗骨料,4.75mm以下的为再生细骨料。

本次试验所采用再生骨料来自于天津港保税区航保商品砼供应有限公司试验室力学性能破损试块,由鄂式破碎机破碎,经过筛分,取粒径范围4.75-25mm作为再生粗骨料。

钢纤维再生混凝土配合比设计及其性能计算方法

钢纤维再生混凝土配合比设计及其性能计算方法

钢纤维再生混凝土配合比设计及其性能计算方法一、本文概述随着建筑行业的快速发展,混凝土作为主要的建筑材料,其性能优化和可持续性成为了研究的热点。

钢纤维再生混凝土作为一种新型的环保材料,不仅具有优异的力学性能,还能有效地利用废弃的混凝土,减少资源的浪费。

本文旨在探讨钢纤维再生混凝土的配合比设计方法,并提出相应的性能计算方法,为实际工程应用提供理论支撑。

本文首先介绍了钢纤维再生混凝土的基本概念、特点和应用背景,阐述了其相较于传统混凝土的优势。

接着,详细阐述了钢纤维再生混凝土的配合比设计原则,包括原材料的选择、配合比参数的确定以及配合比的优化方法。

在此基础上,本文提出了一种钢纤维再生混凝土的性能计算方法,该方法综合考虑了材料的力学性能、耐久性以及经济性等因素,为评估钢纤维再生混凝土的性能提供了依据。

本文的研究对于推动钢纤维再生混凝土在建筑工程中的广泛应用具有重要意义。

通过合理的配合比设计和性能计算,可以优化钢纤维再生混凝土的性能,提高建筑工程的质量和效益。

本文的研究成果也为其他类型的再生混凝土材料的研究提供了参考和借鉴。

二、钢纤维再生混凝土原材料性能钢纤维再生混凝土作为一种新型复合材料,其性能不仅与原材料本身的质量密切相关,还受到配合比设计的影响。

因此,深入了解各种原材料的性能特性是合理设计钢纤维再生混凝土配合比的基础。

水泥:水泥是混凝土的主要胶凝材料,其质量和性能直接影响混凝土的强度、耐久性等性能。

在钢纤维再生混凝土中,宜选用质量稳定、强度等级符合设计要求的水泥,以确保混凝土的基本性能。

骨料:骨料是混凝土的主要组成部分,包括粗骨料和细骨料。

粗骨料通常采用碎石或碎卵石,其粒径、形状和级配对混凝土的力学性能和耐久性有显著影响。

细骨料主要为砂,其细度模数和含泥量等指标对混凝土的工作性和强度有重要影响。

在钢纤维再生混凝土中,由于钢纤维的加入,对骨料的要求更为严格,需要选择级配合理、质量优良的骨料。

钢纤维:钢纤维是钢纤维再生混凝土的关键增强材料,其形状、尺寸、长度、直径、抗拉强度等性能参数直接影响混凝土的增强效果。

再生混凝土使用标准

再生混凝土使用标准

再生混凝土使用标准一、前言再生混凝土是一种环保型建筑材料,其生产过程能够有效地减少二氧化碳排放量,并且能够利用废弃物资源,减少对自然资源的消耗。

为了保证再生混凝土的质量和性能,有必要制定相应的使用标准。

本文将从混凝土配合比、原材料选用、生产工艺、性能检测等方面综合阐述再生混凝土使用的标准。

二、混凝土配合比1. 水灰比:水灰比应根据混凝土强度等级、原材料性能进行合理调配,一般不应超过0.5。

2. 砂率:建议砂率应控制在40%~50%之间,过高或过低都会影响混凝土强度和耐久性。

3. 粉煤灰掺量:掺入粉煤灰能够有效地改善混凝土的性能,但是其掺量应根据混凝土强度等级进行合理控制,一般不应超过30%。

4. 碎石掺量:碎石掺量应根据混凝土的强度等级、构件要求进行选择,一般不应超过40%。

5. 混凝土配合比的设计应符合国家相关标准要求,同时考虑到再生混凝土的特殊性质进行相应的调整。

三、原材料选用1. 水泥:水泥应选用符合国家相关标准要求的普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。

2. 砂、石料:砂、石料应选用符合国家相关标准要求的天然砂、石料或人工砂、石料。

3. 粉煤灰:粉煤灰应选用符合国家相关标准要求的粉煤灰,并应具有良好的活性和稳定性。

4. 再生骨料:再生骨料应选用符合国家相关标准要求的废弃混凝土骨料,并应具有一定的强度和稳定性。

5. 控制再生骨料的含泥量和含水率,避免对混凝土性能产生不利影响。

四、生产工艺1. 配料:再生混凝土的配料应严格按照混凝土配合比进行,避免出现过多或过少的原材料。

2. 搅拌:搅拌时间应根据混凝土的强度等级、配合比和设备性能进行合理调整,确保混凝土的均匀性和稳定性。

3. 浇注:浇注过程应控制好浇注速度和浇注高度,避免出现太大的冲击力和塌落度过高的情况。

4. 养护:养护过程应根据混凝土强度等级、气温、湿度等因素进行合理调整,确保混凝土的养护质量。

五、性能检测1. 强度检测:再生混凝土的强度检测应按照国家相关标准进行,检测方法应准确、科学、规范。

预拌再生混凝土全计算法配合比设计

预拌再生混凝土全计算法配合比设计

预拌再生混凝土全计算法配合比设计1 配合比设计基本原则再生混凝土配合比设计的任务就是要确定能获得预期性能而又经济的混凝土各组成材料的用量。

它与普通混凝土配合比设计的目的是相同的,即在保证结构安全使用的前提下,力求达到便于施工和经济节约的要求。

国内外大量试验已表明:再生粗集料的基本性能与天然粗集料有很大差异,如孔隙率大、吸水率大、表观密度低、压碎指标高等。

考虑再生粗集料本身的特点,进行再生混凝土的配合比设计时应满足以下几个要求:(1) 满足结构设计要求的再生混凝土强度等级再生混凝土抗压强度一般稍低于或低于相同配合比的普通混凝土,为了达到相同强度等级,其水胶比应较普通混凝土有所降低。

(2) 满足施工和易性、节约水泥和降低成本的要求由于再生粗集料的孔隙率和含泥量较高以及表面的粗糙性,要满足与普通混凝土同等和易性的要求,则单位混凝土的水泥用量往往要比普通混凝土多。

因此,在再生混凝土配合比设计中必须尽可能节约水泥,这对降低成本至关重要。

(3) 保证混凝土的变形和耐久性符合使用要求再生粗集料的吸水率较高、弹性模量较低及再生粗集料中存在天然集料与老砂浆之间的界面等,给再生混凝土的某些变形性能和耐久性能带来不利影响。

所以,在配合比设计时,必须注意充分考虑适用和耐久性的要求。

2 预拌再生混凝土配合比设计方法2.1 传统附加水方法我国普通混凝土配合比设计的基本思路是:混凝土的配合比设计取决于水灰比、用水量和砂率三个参数。

根据混凝土的配制强度和水泥的实际强度,由鲍罗米(Bolomy)公式计算得到水灰比;根据坍落度和粗集料的最大粒径确定单方混凝土的用水量,然后根据粗集料的最大粒径和水灰比选择适宜的砂率,最后即可根据容重法或体积法确定砂和石子的用量,经过试配和调整完成混凝土的配合比。

再生混凝土由于所用集料的孔隙率和吸水率高、不同来源的集料性能差异大以及由此带来的颗粒强度和弹性模量较低等特点,它还不可能像普通混凝土那样,用一个较公认的强度公式作为混凝土配合比设计的基础。

建筑垃圾再生混凝土配合比设计初探

建筑垃圾再生混凝土配合比设计初探

关键词:再生混凝土;集料;建筑垃圾;配合比设计;取代率1原材料及试验方法1.1原材料1.1.1再生集料。

选用浙江省杭州市余杭区4家公司生产的建筑垃圾再生集料,筛分为3种规格混凝土集料。

该集料是对当地产生的混凝土路面破除料、沥青铣刨料、水稳刨铣料、废旧砖渣料回收后进行二次加工。

1.1.2其他材料。

水泥选用普通硅酸盐水泥(P·O42.5),材料指标要求如表1所示。

选用的石灰为I级石灰,有效氧化钙和氧化镁含量为82.38%。

粉煤灰为F类I级,0.2%的含水量,烧失量为2.85%。

水为自来水。

对比试验采用的粗集料为天然玄武岩集料,细集料为天然河砂。

1.2试验方法1.2.1集料性能试验。

依据JTGE42—2005《公路工程集料试验规程》分别使用网篮法和容量瓶法测定建筑垃圾再生粗、细集料的表观密度和吸水率,使用针片状规准仪测定粗集料针片状颗粒含量,使用含泥量及泥块含量试验来测定粗集料含泥量,使用筛洗法和亚甲蓝测定细集料含泥量,使用压碎值试验测定粗集料压碎值、压碎指标试验测定细集料压碎值[1]。

1.2.2混凝土性能试验。

采用全自动恒应力压力试验机开展混凝土抗压强度试验,并进行坍落度试验。

混凝土试块采用150mm×150mm×150mm规格。

2再生集料性能试验结果2.1再生粗集料将再生粗集料与天然材料对比试验,得到的结论有:(1)破碎后的混凝土再生集料表面有不规则的裹覆砂浆,其表观密度略小于天然材料;(2)针片状颗粒含量较高,吸水率较大,但压碎值、含泥量指标能满足JTG/T3650—202《公路桥涵施工技术规范》(以下简称《规范》)中Ⅱ类粗集料要求。

2.2再生细集料将再生细集料与天然河砂对比试验,得到的结论有:(1)再生细集料表观密度偏小,含泥量和吸水率偏高,基本不满足现行《规范》要求;(2)经亚甲蓝检测,再生细集料含泥量指标合格;(3)从级配和细度模数分析,再生细集料属于中砂和II区级配。

再生混凝土应用技术规范

再生混凝土应用技术规范

再生混凝土应用技术规范再生混凝土是指利用回收的混凝土碎料和其他材料制成的新混凝土,它是一种可持续性建筑材料,可以有效地减少废弃物的产生和资源的浪费。

再生混凝土应用技术规范是指对再生混凝土在建筑工程中的应用进行规范化,以保证工程质量和安全性。

一、再生混凝土的原材料1.再生混凝土的原材料应符合以下要求:(1)混凝土碎石的粒径应符合设计要求;(2)混凝土碎石应经过筛分、清洗、除杂等处理;(3)混凝土碎石的含泥量应小于2%;(4)混凝土碎石的含石膏量应小于1%;(5)混凝土碎石的含砖块、木材、金属等杂物应小于1%。

2.再生混凝土的配合比应根据原材料的特性和工程要求进行设计,确保混凝土的强度、耐久性、可加工性等性能指标符合要求。

二、再生混凝土的施工1.再生混凝土的施工应符合以下要求:(1)混凝土搅拌时间应不少于2min;(2)混凝土的浇筑应连续进行,避免出现接头;(3)混凝土的压实应采用适当的方法,避免出现裂缝和空鼓。

2.再生混凝土的施工过程中应注意以下问题:(1)对混凝土的质量进行严格的检验和控制;(2)及时清理施工场地,避免混凝土碎石和杂物对混凝土质量的影响;(3)加强与其他工序的协调,确保施工进度和质量。

三、再生混凝土的检验1.再生混凝土的检验应包括以下内容:(1)混凝土的强度、密度、吸水率等物理性能的检测;(2)混凝土的抗渗性、耐久性、冻融性等耐久性能的检测;(3)混凝土的化学成分、微观结构等特性的分析。

2.再生混凝土的检验应依据相关标准和规范进行,检验结果应符合规定的要求。

四、再生混凝土的应用范围再生混凝土适用于以下场合:(1)混凝土路面、桥梁、隧道等交通工程;(2)混凝土建筑、水利工程等民用工程;(3)混凝土电力设施、石油化工等工业工程。

五、再生混凝土的优点1.减少废弃物的产生,提高资源利用率;2.降低建筑成本,增加经济效益;3.改善环境质量,减少对自然环境的破坏;4.提高建筑质量,增强工程耐久性。

浅析再生混凝土配合比方案

浅析再生混凝土配合比方案

浅析再生混凝土配合比方案论文导读:将再生混凝土高性能化,开发商品混凝土,可极大地推广再生混凝土在工程中的应用。

HP再生混凝土配合比设计的理论依据是在配制再生混凝土技术的基础上,通过HPC 的配制技术进行修正。

关键词:再生混凝土,建筑设计,混凝土配合比0.引言将再生混凝土高性能化,开发商品混凝土,可极大地推广再生混凝土在工程中的应用。

高性能混凝土是以耐久性能为主要指标。

目前业界还没有统一、明确的定义,但大多数学者认为其是一种应该保证拌合物的高工作性、硬化后的高强度以及使用过程中优良的耐久性等特点的混凝土。

1.当前高性能再生混凝土的途径采用优选的材料,如高效减水剂,优质骨科,高强度水泥,高活性混合材;设计合理的配合比,如较小水胶比,选择合理砂率,减小用水量等。

由于废弃混凝土来源不一,导致再生骨料质量参差不齐,因而很难保证骨料的优质性能。

本文将主要通过后一种途径结合再生混凝土的配制技术,通过掺加高活性混合材和高效减水剂初步配制出了工作性良好,强度达到60MPa的高性能再生混凝土。

2.试验2.1原材料(1)骨料粗骨料全部采用长治市城市道路改建的废弃混凝土骨料(WCA),吸水率为9.15%,粒径为5~25mm,级配良好;细骨料采用本地人工砂,细度模数为2.8吸水率为4%。

(2)水泥(C)和水(W)水泥采用山化天脊生产的42.5R普通硅酸盐水泥,混凝土搅拌和养护用水为长治市饮用自来水。

科技论文。

(3)粉煤灰(FA)采用漳泽电厂产的Ⅱ级粉煤灰,细度为5090cm2/g。

(4)减水剂采用荼系高效减水剂FDN。

2.2配合比设计2.2.1理论依据HP再生混凝土配合比设计的理论依据是在配制再生混凝土技术的基础上,通过HPC的配制技术进行修正。

HPC配合比的参数主要有水胶比、浆集比、砂率和高效减水剂掺量。

(1)水胶比(W/B,其中B为胶凝材料用量,包括水泥C、粉煤灰FA 用量之和)低水胶比是HPC的配制特点之一。

科技论文。

再生混凝土制备技术及工程应用

再生混凝土制备技术及工程应用

再生混凝土制备技术及工程应用一、介绍再生混凝土(Recycled Concrete,简称RC)是指以废旧混凝土为原材料,通过破碎、筛分、清洗、粉碎、筛分等工艺处理后,再经过适当的配合、加工和养护等工序制成的混凝土。

RC是一种环保型建材,具有节约资源、降低污染、减少能源消耗和减少垃圾处理等优点,广泛应用于建筑、道路、桥梁、水利、园林等领域。

二、再生混凝土制备技术1.原材料选择与处理RC的原材料主要来自废旧混凝土,在选择原材料时应考虑原混凝土的强度、粒度、含水率、杂物含量等因素。

原材料处理包括破碎、筛分、清洗和去杂等工序,旨在使原材料符合再生混凝土的配合要求。

2.再生混凝土配合比设计RC的配合比设计应根据原材料的物理力学性质、使用要求和工艺条件等因素进行合理配比。

配合比设计要注意强度、流动性、耐久性和施工性等指标,同时要考虑RC的使用环境和要求,如地下水位、风化程度等。

3.再生混凝土生产加工RC生产加工主要包括混凝土配料、搅拌、成型、养护等工序。

其中,搅拌是关键环节,要控制好水灰比、搅拌时间和搅拌强度等因素,保证RC的质量和性能。

4.再生混凝土性能检测为了保证RC的质量和性能,需要对其进行全面的性能检测。

常见的检测指标包括强度、泌水性、干缩性、耐久性、抗渗性等。

三、再生混凝土工程应用1.建筑领域RC广泛应用于建筑领域,如墙体、地面、楼板、梁柱、隔墙等。

与传统混凝土相比,RC具有更好的环保性能,能够有效减少建筑垃圾,降低能源消耗,提高施工效率。

2.道路领域RC在道路领域的应用主要包括路面、路基、桥梁等。

RC具有更好的耐久性、抗渗性和抗裂性能,能够有效延长道路使用寿命,降低维修成本。

3.水利领域RC在水利领域的应用主要包括堤坝、渠道、水库等。

RC具有更好的耐水性能和抗腐蚀性能,能够有效保护水利设施,提高水利工程的可靠性和安全性。

4.园林领域RC在园林领域的应用主要包括景观、雕塑、地面铺装等。

RC具有更好的美观性和环保性能,能够有效保护环境,提升园林景观的品质。

混凝土配合比设计与再生混凝土配合比设计方法的比较与分析

混凝土配合比设计与再生混凝土配合比设计方法的比较与分析
2 12 再 生 混凝 土 用 水 量 的计 算 原 理 和 量 化 公 式 . .
根据前述提出的再生混凝土配合 比设计附加用水 量的新概念 , 本文提 出再生 混凝土配合 比设计用水量 的计 算原理 , “ 即: 再生混凝土用水量 = 普通混凝土用水量 +再生混凝 土骨料的附加用 水量 ” 其量 化的数学表达式 ,
用 公 式 计算 :

‘ (.0 6 2 05 9—06 7 3I ‘% m . 19eo ) R ( <t 6 i) 0 ≤ 0m n
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个重 要 的研 究 课 题 “ 。
本文在文献 。 的基础上 , 一步提 出再生混凝土配合 比设计考虑 附加含 水量 ( )的新 方法 j 进 △ 生混凝 土大规模应用于实 际工程提供可靠 的配合 比设计理论依据 。 。
, 为再
2 再生 混凝土 配合 比设计 的新 方法
第 3 卷第 3期 1
2 1 年 6月 01
惠州学院学报 ( 自然科学版)
J OUR NAL OF HUI HOU UNI Z VER I Y ST
V0 3 . . 】 J No 3 . J n 2 1 u. 0 1
混凝 土 配 合 比设 计 与 再生 混凝 土 配合 比设 计 方 法 的 比较 与分析
上增加 再生骨料 的附加含水量 , 利用邓寿昌 ~张 学兵提 出的再 生混凝土 附加含 水量 ( aW) 的计 算公 式, 重新计 算 影响再 生混凝土强度的水灰比(V C , 可按普通混凝土的计算程序 建立再 生混凝土配合 比设 计的新 方法, I ) 就 / 通过 实验验证 , 明对这一新方法是可以应 用于再生混凝土配合比的设计 , 证 并有很 高的准确度及可靠性 。

再生混凝土配合比设计及工程应用

再生混凝土配合比设计及工程应用

Construction & Decoration196 建筑与装饰2023年11月下 再生混凝土配合比设计及工程应用宋天霸四川钟鸣建设工程有限公司 四川 成都 610031摘 要 随着社会的发展,再生资源越来越受到人们的关注和重视,混凝土是现代建筑工程中体量最大的材料,随着时间的推移,就产生了很多破旧废弃的混凝土,造成占地、消耗、污染等问题。

本文通过对破旧废弃混凝土再生骨料及再生混凝土配合比设计的研究,循环利用废弃混凝土再生混凝土,对比原生骨料、混凝土各项性能指标,再生骨料、混凝土经过一定科学的加工、设计,搭配掺和料、外加剂等,可以满足一般建筑工程质量要求,不仅解决建筑垃圾污染、占地、消耗等问题,同时减少天然砂石料的开采,节约资源,降低工程成本,保护环境。

关键词 建筑垃圾;再生骨料;再生混凝土 Design and Engineering Application of Recycled Concrete Mix RatioSong Tian-baSichuan Zhongming Construction Engineering Co., Ltd., Chengdu 610031, Sichuan Province, ChinaAbstract With the development of society, renewable resources receive people’s increasing attention and concern, concrete is the largest material in modern construction engineering. Along with the time, there are a lot of old and abandoned concrete, resulting in area occupying, consumption, pollution and other problems. In this paper, through the research on the recycled aggregate of old and discarded concrete and the mix ratio design of recycled concrete, discarded concrete is recycled to regenerate concrete, the performance indicators of primary aggregate and concrete are compared, recycled aggregate and concrete through certain scientific processing and design, in combination with admixtures and additives, can meet the quality requirements of general construction projects, which can not only solve the construction waste pollution, area occupation, consumption and other problems, but also reduce the mining of natural sand and stone materials, save resources, reduce project costs, protect the environment.Key words construction waste; recycled aggregate; recycled concrete引言 近年来市政、水利、道路等工程建设力度不断加大,产生了数量巨大的建筑垃圾;而建筑垃圾的合理处治成为政府、人民关注的问题;日本和欧美由于资源、环境等因素限制,很早就开始了再生混凝土研究和应用,在再生混凝土应用方面比较成熟;我国再生混凝土研究应用起步相对较晚,全国各地发展不均衡。

再生混凝土技术及其配合比设计方法

再生混凝土技术及其配合比设计方法

再生混凝土技术及其配合比设计方法摘要:混凝土用料对自然资源的耗费较大,开发再生混凝土技术是应对环境保护和资源节约的重要科研课题,使用废弃混凝土材料代替天然物料配置的再生混凝土,在现代建筑工业发展中逐渐引起各方重视,本文就混凝土再生技术基本性质和重要配合方法进行分析,根据再生混凝土特征,提出基于自由水灰比之上的再生混凝土配合比设计方案,分析本次设计方案对混凝土发展的必要性,以供行业参考。

关键词:再生混凝土;配合比;设计前言随着材料科学的不断发展,混凝土的用途也越来越广泛,己成为跨行业、跨学科、互相渗透的领域。

混凝土配合比设计涉及到以下几个方面的内容:一要保证混凝土硬化后的强度和所要求的其它性能及耐久性;二要满足施工工艺,易于操作而又不遗留隐患的工作性;三要在符合上述两项要求下选用合适的材料和计算各种材料的用量;四要对上述设计的结果进行试配、调整,使之达到工程的要求;五要在达到上述要求的同时,设法降低成本。

本文论述了再生混凝土技术的概念、再生混凝土的性质并首次提出基于自由水灰比之上的再生混凝土配合比设计方法,以促进再生混凝土技术的研究,推广再生混凝土在工程中的应用。

一、再生混凝土技术的含义再生混凝土技术是将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后,按一定的比例混合形成再生骨料,部分或全部代替天然骨料配制新混凝土的技术。

把废弃混凝土块经过破碎、分级并按一定的比例混合后形成的骨料称为再生骨料(recycled aggregate),而把利用再生骨料作为部分或全部骨料配制的混凝土,称为再生骨料混凝土(recycled aggregate concrete),简称再生混凝土。

相对于再生混凝土而言,把用来生产再生骨料的原始混凝土称为基体混凝土(originalconcrete),简称再生混凝土。

二、再生混凝土技术中再生骨料的特征研究同天然砂石骨料相比,再生骨料由于含有30%左右的硬化水泥砂浆,从而导致其吸水性能、表观密度等物理性质与天然骨料不同。

再生混凝土技术及其配合比设计方法

再生混凝土技术及其配合比设计方法

1 再 生 混 凝 土 技 术
1 . 1 再 生 混凝 土技 术 的概 念
的亲水性较强 , 能很 快被水润湿 , 而且再 生骨料表 面有许多微 与 应 裂纹 , 会 吸人新 的水泥颗粒 , 使接 触区的水 化更加完全 , 形成致
密的界面结构 。 这样 , 由于界面结合得到加强 , 再生混凝土的强 度可能高于再 生骨料 的强度 。 再生混凝 土强度要受基 体混凝 土的强度 、再 生骨料 的品 质、 再生骨料替代率 以及再生混凝土 的配合 比等因素影 响。一 般认 为 , 再 生混凝 土 比基体 混凝土强度稍 低 , 降低 范 围为 0—
2 再 生 混 凝 土 的性 质
2 。 1再生混凝土的和易性 再生混凝土的和易性受再生骨料的影 响很大 。 由于再生骨 料有较大 的吸水率 , 以及骨 料表面粗糙的粒形效应 、 棱 角效应 ,
同时 , 大量的建筑垃圾 , 其 中含有大量 的废 弃混凝土块 , 对城 市
环境造成污染 。由于废弃混凝 土块 中含 有大量砂石骨料 , 如果 能 将它们就地 回收 , 经过破碎 、 清洗 、 分级后作 为骨料再利 用 , 生 产再 生混凝土 , 用到新建建筑物上 , 则不仅能降低成本 、 节 省
3 0 %左 右 。

再生混凝 土技术是将废 弃混凝土块 经过破碎 、 清洗 、 分级 后, 按一定 的比例混合形成再 生骨料 , 部分或全 部代替 天然骨 料配制新混凝土的技术。把废弃混凝土块经过破碎 、 分级并按 定的 比例混合后形成的骨料称为再生骨料 , 而把利用再生骨

料作为部分或全部骨料配制的混凝土 ,称为再生骨料混凝 土 ,
关键词 : 再生骨料 ; 再生混凝 土; 自由水灰 比; 配合 比

论再生混凝土配合比的设计

论再生混凝土配合比的设计

实验结果显示,再生混凝土具有以下特点:一是密度低,二是吸水率高,三是压碎值大。

再生混凝土在配制的过程中需要使用大量的水,但是再生混凝土的抗冻性比较差,不适合在低温环境下使用。

设计人员必须结合再生混凝土的特点来配比,保证配比参数的合理性。

1 再生混凝土配合比设计试验该文主要研究了以下几种再生混凝土:一是C20,二是C30,三是C40。

其中,配制C20与C30再生混凝土的水泥为硅酸盐水泥,配制C40再生混凝土的水泥为43.5级水泥,粉煤灰等级为一级,砂石为黄砂,属于中型砂石,再生混凝土配制中所使用的水为自来水,外加剂是减水剂。

该次试验所使用的废弃混凝土是某建筑工程上拆卸下来的。

在配置C20再生混凝土时,设计人员采用的是比较传统的再生混凝土配合比设计方法,但是在配制C30和C40再生混凝土时,设计人员在原有设计方法的基础上进一步考虑了再生混凝土吸水率的问题,在正常需水量的基础上增加了一定剂量的自来水。

在再生混凝土配制完成后,需要养护28d,28d后测试再生混凝土的强度。

2 再生混凝土配合比设计试验结果设计人员使用常规的混凝土配比方法来展开C20再生混凝土的配制试验,此次配制试验的目的是研究分析废弃混凝土材料在加入新混凝土后对混凝土强度和性能的影响,并把配制完成的C20再生混凝土和普通混凝土的性能进行比较。

如果混凝土内部其他材料的剂量不变,在混凝土内部添加的废弃混凝土骨料的量越多,混凝土的强度越大,密度变小。

在再生混凝土配制完成后,需要养护28d,28d后设计人员对再生混凝土的强度再次进行检测,检测结果显示再生混凝土的强度要远远高于普通的混凝土强度,导致这一现象出现的主要原因就是废弃的混凝土骨料具有较强的吸水性,在搅拌的过程中需要添加大量的水,这样就降低了混凝土内水灰的比例,而普通的混凝土对于内部水灰的敏感度非常高,混凝土内部添加的废弃混凝土骨料量越大,水灰比就越低,再生混凝土的强度就会越高。

由此可以看出,再生混凝土的配制不能采用传统的设计理念和模式,在配制再生混凝土时设计人员必须考虑到水灰比对再生混凝土强度的影响,不能单一的计算废弃混凝土骨料的添加量,而且还需要结合工程的特点合理做出再生混凝土配合比设计调整。

再生混凝土配合比设计及试验研究

再生混凝土配合比设计及试验研究

( ) 再 生 骨料 颗 粒 级 配 。再 生骨 料最 大 粒径 1 4 m 颗粒级配 良好 , 0 m, 满足 J J3— 2 普通 混凝土用 G5 9 {
天然骨 料采用碎石 , 最大粒径为 4 r 中砂 ; 0 m; a 饮用 水 ;
采用 J — H H聚羧基系高效减水剂 , 减水率 > 0 。 3%
Ke r s r c ce o c ee e y ld a g e ae y wo d :e y l d c n r t ;r c ce g rg t ;mi x
废弃混凝 土 和报废 的结 构混凝 土产生 的建筑 垃 圾既 占用 了宝贵的土 地又造 成 了环境污 染。 目前 , 我 国绝大部分建筑垃圾未 经任何 处理 , 被露天 堆放或 便 以填埋 的方式进行处 理 。这样 不仅 占有 大量耕 地 、 耗 费垃圾清运等建设经 费 , 更重 要 的是 造成资源 严重浪 费和环境污染 。本 文通过废弃混凝 土再生骨料制备及 对再生骨料的性质分 析 , 研究 了不 同再生骨料 掺量下
Ab t a t B r p r t n o e y ld c n r t a g e ae a d t e a a y i o e n tr f r c c e sr c : y p e a ai fr c ce o c ee g r g t n h n lss f t a u e o e y ld o h
( ) 配合 比初 步设计 : 了对 比得到 不同 再生 2 为
骨料掺量下混凝土 的性 能变化规律 , 再生 骨料 占总粗 骨料 的 比例分别确定为 :% ,0 ,0 ,0 ,0 %。 0 3 % 5 % 8 % 10
碎石和卵石质量标准和及检 验方法》 定, 表 1 规 如
所示 。

再生混凝土配合比设计方法分析及其早期强度试验

再生混凝土配合比设计方法分析及其早期强度试验

再生混凝土配合比设计方法分析及其早期强度试验摘要:随着经济的发展,越来越多的混凝土被废弃,如何处理这些废弃的混凝土成为了政府急需解决的问题,将废弃混凝土块经碎裂、分级,按照一定比例混合后添加相关物质进行配置是有效的解决手段。

本文通过设计正交试验等试验对混凝土配合比方法进行了分析,并结合早期的强度试验归纳了再生混凝土的抗压强度,进而给出了合理配合比建议。

关键词:再生混凝土;配合比设计;强度试验再生混凝土本质上是废物利用,利用废弃混凝土经过破碎、分级后形成的再生骨料尽心二次加工制造成的。

再生混凝土不仅可以有效地减少建筑拆迁时留下的固体废弃物,减少废弃物处理的成本和空间,而且可以降低对自然资源的需求,避免环境遭到污染和破坏。

因此我们必须高度重视再生混凝土的研究,改善混凝土的配合比,测试再生混凝土的强度,加大力度推广再生混凝土的广泛应用。

一、试验设计1.1概述近年来,随着废弃混凝土的堆积,我国对再生混凝土展开了大量的研究,并取得了突破性的进展,经过对再生混凝土配比的充分研究,最后得出再生骨料取代率和粉煤灰掺量是影响再生混凝土强度的主要因素。

本文结合学者的研究成果,经过充分研究认为碳酸钠溶液对再生骨料本身也有着极大的影响,综合考虑这三方面因素,对再生混凝土设计了相关试验并对配合比进行了进一步地优化,根据实验结果对比了三个相关因素对对抗压强度的影响,从而提出了合理的配合比方案。

1.2正交试验设计正交试验是研究多种因素多水平的一种设计方法,以点带面进行有代表性的试验,是分析设计的主要方法。

由于再生混凝土受很多因素影响,涉及范围比较广,因此,采用正交分析法设计该实验方案。

(1)再生混凝土的取代率是影响其强度的重要因素,用m来定义再生骨料取代率,m为再生混凝土中再生骨料与全部混凝土质量比。

本实验选取了三种再生骨料取代率,分别为30%、60%、90%。

(2)碳酸溶液对再生骨料的强化作用非常大,它通过和再生骨料反应会生成碳酸凝胶,将再生骨料中的毛孔堵住,并有效粘合再生骨料中出现的裂痕;而且碳酸钠溶液还可以和氢氧化钙反应成圣碳酸钙填充再生骨料毛孔,从而改善再生骨料的性能,进而提升再生混凝土的强度,设置2%、%4、6%三个浓度的碳酸钠溶液进行试验。

再生混凝土配合比优化设计

再生混凝土配合比优化设计

0前言随着我国城镇化的快速发展,对新基础设施的需求也在不断增加。

但是,在建设、改造过程中难免会产生大量废弃混凝土等建筑垃圾,若不进行有效利用,将会影响城市的进一步发展[1]。

为了有效利用废弃混凝土,通常将其破碎后筛去混凝土污染物(如钢筋、纸张、木材、塑料等),制成再生骨料(以下简称RCA ),并在混凝土制作过程中掺入RCA ,以此对废弃混凝土进行资源化再利用。

与天然骨料(以下简称NA )相比,RCA 具有吸水率高、相对密度低、破碎性高、有机杂质多等缺点[2-4]。

尽管RCA 存在上述缺陷,但是,在制备再生混凝土时,RCA 中未水化的水泥在一定程度上发挥了积极作用[5]。

古松等[6]研究了再生骨料替代率分别为0、50%、70%、100%的再生混凝土在不同龄期(3~28d )时的抗压强度,结果表明,当再生骨料替代率为70%时,再生混凝土的强度增长规律与普通混凝土最接近。

李孝忠等[7]研究发现,再生粗骨料替代率与粗骨料级配是影响再生混凝土抗折强度的主要因素。

AKIB 等[8]研究表明,当RCA 用量为50%时,其对混凝土的力学性能无显著影响,但替代率为100%RCA 再生混凝土的抗压强度和抗拉强度与对照组相比分别降低了11%和20%。

LEITE 等[9]研究了再生细骨料对混凝土力学性能的影响,结果表明,再生混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度随骨灰比的减小而降低。

以往的研究表明,利用RCA 制备混凝土可能会对混凝土的力学性能产生一定的负面影响。

因此,为了改善再生混凝土较传统混凝土力学性能上的弱点,本文首先针对新拌混凝土的和易性、密度、抗压强度等性能,确定RCA 的最佳掺量及骨料类型;然后,研究聚丙烯纤维和钢纤维对再生混凝土劈裂抗拉强度和抗折强度的影响,以期进一步扩大再生混凝土的应用领域。

1第一阶段试验第一阶段研究RCA 粒径和替代率对混凝土工作性和力学性能的影响。

1.1试验原材料水泥:P ·O 42.5级水泥。

再生混凝土的配制工艺及技术

再生混凝土的配制工艺及技术
凝 土 的推 广 。
【 关键词】 再生混凝土 ; 生产工 艺
【 中图分类号 】 T U5 2

【 文献标识码 】 A
【 文章编号 】 1 o 0 7 — 4 2 4 4 ( 2 0 1 4 ) 0 5 — 3 7 3 — 1
两个配合 比的水 灰比值 , 较基准 配合 比分别增加和减少o . 0 5 。每 种配合 比做一组试件 , 在标 准条件下养护2 8 天, 测定强度。 表1 — 2 再 生 混 凝 土 的 实验 室配 合 比
6 46
6 43 6 1 4 6 1 4
1 31 2
1 3 0 6 l 3 O 5 1 3 0 5
2. 6 2 4
2. 6 7 2 2. 9 4 4 2 . 9 4 4
从工作性能 、 强度等方面综合考虑 , 我们最终 确定 的C 2 5 和 国外 的综合加 工厂通 常 由废弃接收 、废料 的存放 和预先 分 3 0 再生混凝 土的试验室配合 比见表1 — 9 。 选分割 、 准备材料 、 再加工 、 成 品仓库 四部分组成。日本研发的高 C 四、 总 结 与建 议 性能再生骨料满 足 E t 本工业标 准和 日本建筑标准规范规定 的原 生骨料 和碎石 的标 准和建设 中心提 出的所有技术认证标准 。 日 通过对再生混凝土的配合 比设计 的试验研究 可见 . 再 生混 本 的高 质量 再生骨料基本达到天然骨料 的品质 。我 国建筑 企业 凝 土的配合 比设计要 比普 通混凝土复杂 , 应在规范要求允许 的 的 目前状况还存 在一些技术导航 的困难 .我 国作 为水 泥混凝土 条件 下 , 进行反复多次试配 , 从 经济 、 工作性能 、 质量等方面综合 的矿物掺合 料 , 从而对建筑垃圾 能够全部转化为再生资源 。 避免 考虑择优选用 。本试验还对其他强度 的再生混凝 土进行 了一系 了二 次 污 染 。 列的试验 。其 中均对工作性能和强度进行了多次试验 . 并得出 了满 足相关工程要求的结论。 三、 再 生 混凝 土 配合 比设 计 现如今 已有 配合 比设 计理论有再生骨料预吸水法 和 自由水 灰 比法 。 试验综合 以上两种方法 , 取再生集料 , 采用人 工破碎为大小 约1 0 x l 0 e m 2 的碎块 , 再二次破碎 。然后参照C 2 5 、 C 3 0 普通混凝土 的配合 比,并在此基础上加入考虑再生集料 的吸水 率高而额外 增加 的用水量 。 坍落度取一般情况路面混凝土采用的2 0 — 3 0 m m, 砂率取 3 2 %, 根 据上述指标 。 考虑掺减水 剂和不掺减水 剂两种情 况. 拟定的初步配合 比下 。 表1 — 1 再 生混凝土的初 步配合 比

再生混凝土配合比设计优化_嵌挤骨架密实法

再生混凝土配合比设计优化_嵌挤骨架密实法
根据试验结果 ,把相对密实度最大值所对应的 砂率确定为最佳砂率 。
2) 最佳粉煤灰掺量的确定 与最佳砂率的确定 方法相同 ,通过砂 —粉煤灰的堆积密度试验把相对密 实度最大值所对应的粉煤灰掺量确定为最佳掺量 。 2. 3 RCA 虚拟密实度的确定
再生混凝土集料表面不规整 ,具有较大的棱角 系数 ,在密实过程中松动效应和附壁效应[7] 更明显 。 因此在振堆过程中 ,其最大密实度并不是再生集料 能达到的最大值 。
2 嵌挤骨架密实法设计再生混凝土配 合比
2. 1 调整再生集料的级配 根据 GB/ T1468522001 级配试验方法 ,通过增
补碎 石 集 料 将 再 生 集 料 的 粒 级 质 量 比 ( D10~20 / D5~10 ) 调整为 6 :4 。 2. 2 最佳砂率和粉煤灰掺量的确定
1) 最佳砂率的确定 砂石集料总重为 10 kg ,在 容积为 10 L 的标准量筒中分 3 次交替混合后振动 台振动 30 s 再测量其体积 ,砂率在 30 %~50 %之间 取值 ,每次间隔 5 % ,并通过公式 (1) 计算各值相应 的相对密实度 。
(4)
式中 : n 为富浆系数 ; V 0 为集料虚拟体积 ; C 为水泥 用量 ,kg ; W 1 为用水量 ,kg ;ρc 为水泥表观密度 , kg· m - 3 ;ρw 为水表观密度 ,kg·m - 3 。
根据试配混凝土的工作性和抗压强度 ,确定出
1 530
含水率/ % 1. 85 1. 85 1. 25 4. 47
吸水率/ % 6. 30 5. 79 6. 20 7. 77 0. 40 0. 45
压碎指标/ % 10. 2 13. 4 11. 9 18. 2
8. 9
1. 3 外加剂 重庆市江北特种建材有限公司生产的氨基磺酸

浅析再生混凝土配合比方案

浅析再生混凝土配合比方案

浅析再生混凝土配合比方案再生混凝土是由废弃混凝土经过再生处理后制成的混凝土材料。

由于其环保、可持续、经济等优点,越来越受到建筑行业的青睐。

而配合比是再生混凝土制备过程中至关重要的环节。

1. 配合比原则再生混凝土配合比设计的原则是:保证混凝土的质量和性能稳定;尽可能多地利用废料,降低生产成本和资源浪费;保证混凝土的可加工性和施工性,以便保证混凝土的施工性能。

2. 配合比设计步骤(1)先对废旧混凝土进行鉴定,明确废混凝土的特点和性质,如强度、颜色、粒度等。

(2)根据再生混凝土使用的目的和要求,确定混凝土强度等级、密度等级和材料种类。

(3)根据已知再生混凝土原料的特性和现场要求,选择合适的水泥品种和掺合料。

(4)确定混凝土配合比中水灰比和砂、石、骨料配合比,以保证混凝土强度等级达到设计要求。

(5)按照配合比设计,对再生混凝土进行试制和试验,以确认其性能和质量。

3. 配合比设计参数(1)水灰比:水泥用水的重量与水泥的重量比值,一般在0.4-0.6之间。

(2)砂、石、骨料配合比:包括砂面积、粗骨料表面积、最大骨料粒径、砂、石、骨料比例等,决定了混凝土的工作性和强度等级。

(3)掺合料掺量:如粉煤灰、硅灰、矿渣粉等,以提高再生混凝土的抗压强度、耐久性和可加工性。

4. 配合比设计注意事项(1)应充分考虑再生混凝土的特性,如强度、粒度、颗粒形状等。

(2)应保证再生混凝土的质量和性能稳定,以满足使用要求。

(3)应充分考虑再生混凝土的可加工性和施工性,以便保证混凝土的施工性能。

(4)应充分利用废料,降低生产成本和资源浪费。

5. 总结再生混凝土的配合比设计是一个复杂的过程,需要充分考虑再生混凝土的特性和要求,以确保其性能和质量稳定。

在配合比设计过程中,应注意选择合适的水泥品种和措合料,以提高混凝土的抗压强度和耐久性。

同时,也应充分利用废料,降低生产成本和资源浪费,以实现可持续发展的目标。

再生混凝土技术与配合比设计

再生混凝土技术与配合比设计

再生混凝土技术与配合比设计摘要:我国的改革开发政策推行至今已经有近四十年,这这段时间我国的各行各业可以说发生了翻天覆地的变化,尤其是在建筑行业、交通行业及工程建设行业,这些行业的建设都有一个共同的特点,就是需要使用到混凝土材料,混凝土作为目前应用最为广泛的工程建设材料,因为比较廉价,性能强,深受工程建设行业喜爱。

但是一些城市改造、工程改造、道路改建等工程把以前的混凝土拆除,然后随意堆放,对周边环境造成了严重的破坏,目前我们我们重点关注的问题是如何处理废旧的混凝土,再生混凝土技术可以把这些旧的混凝土重新碾磨变成新混凝土的骨料、沙子来使用,这样既可以做到工程拆下来的混凝土不污染环境,又可以把变废为宝,节约再生混凝土经济成本。

本文根据个人多年的经验来分析再生混凝土技术和配合比设计。

关键词:再生混凝土;技术;配合比设计前言目前来说人造的建筑材料使用范围和用量最大的就是混凝土材料,因为混凝土配制的原材料砂石骨料价格便宜,可以直接开采使用,但是近年来调查发现骨料砂石的消耗量在急剧增加,同时因为骨料砂石的开采过度,造成了一系列的环境问题,山坡滑坡、泥石流、河床破坏严重等,同时一些工程改造、房屋拆迁等剩下大量的废弃的混凝土块,随意堆放不加处理比较污染环境,而且还存在一些危险,而把废弃的混凝土块回收破碎、研磨、分级在作为混凝土骨料来使用,不断可以降低再生混凝土的成本,而且可以减少原始骨料砂石的开采,减轻环境污染问题,把废旧混凝土块变废为宝可谓有百利而无一害。

也符合国家推行的和持续发展的政策要求,再生混凝土技术值得大力推广,本文就来简要分析一些该技术。

1、再生混凝土技术简介简单来说,再生混凝土技术指的是对废旧混凝土进行回收、磨碎、然后清洗、分类,然后再利用配比技术做成新的再生骨料砂石,用这种再生骨料砂石代替天然的砂石骨料作为再生混凝土的原材料的一种技术。

1.2再生砂石骨料的主要来源及制作的全过程分析通常来说,要生产再生砂石骨料都是以废旧的混凝土块作为主料,其主要来源有四个方面:①一些危房、达到使用寿命的楼房、老化的建筑物等按照国家要求需要拆除,然后就会产生很多的废旧混凝土块,这些废旧的混凝土块就是再生骨料砂石的来源之一;②城市改造、市政工程运迁、公共基础设施改建等都会产生较大的废旧混凝土块,这也是再生砂石骨料的来源之一;③因为商品混凝土要求高,商品混凝土的生产过程中也会产生不少的废旧混凝土。

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再生混凝土技术与配合比设计
摘要:我国的改革开发政策推行至今已经有近四十年,这这段时间我国的各行
各业可以说发生了翻天覆地的变化,尤其是在建筑行业、交通行业及工程建设行业,这些行业的建设都有一个共同的特点,就是需要使用到混凝土材料,混凝土
作为目前应用最为广泛的工程建设材料,因为比较廉价,性能强,深受工程建设
行业喜爱。

但是一些城市改造、工程改造、道路改建等工程把以前的混凝土拆除,然后随意堆放,对周边环境造成了严重的破坏,目前我们我们重点关注的问题是
如何处理废旧的混凝土,再生混凝土技术可以把这些旧的混凝土重新碾磨变成新
混凝土的骨料、沙子来使用,这样既可以做到工程拆下来的混凝土不污染环境,
又可以把变废为宝,节约再生混凝土经济成本。

本文根据个人多年的经验来分析
再生混凝土技术和配合比设计。

关键词:再生混凝土;技术;配合比设计
前言
目前来说人造的建筑材料使用范围和用量最大的就是混凝土材料,因为混凝
土配制的原材料砂石骨料价格便宜,可以直接开采使用,但是近年来调查发现骨
料砂石的消耗量在急剧增加,同时因为骨料砂石的开采过度,造成了一系列的环
境问题,山坡滑坡、泥石流、河床破坏严重等,同时一些工程改造、房屋拆迁等
剩下大量的废弃的混凝土块,随意堆放不加处理比较污染环境,而且还存在一些
危险,而把废弃的混凝土块回收破碎、研磨、分级在作为混凝土骨料来使用,不
断可以降低再生混凝土的成本,而且可以减少原始骨料砂石的开采,减轻环境污
染问题,把废旧混凝土块变废为宝可谓有百利而无一害。

也符合国家推行的和持
续发展的政策要求,再生混凝土技术值得大力推广,本文就来简要分析一些该技术。

1、再生混凝土技术简介
简单来说,再生混凝土技术指的是对废旧混凝土进行回收、磨碎、然后清洗、分类,然后再利用配比技术做成新的再生骨料砂石,用这种再生骨料砂石代替天
然的砂石骨料作为再生混凝土的原材料的一种技术。

1.2再生砂石骨料的主要来源及制作的全过程分析
通常来说,要生产再生砂石骨料都是以废旧的混凝土块作为主料,其主要来
源有四个方面:
①一些危房、达到使用寿命的楼房、老化的建筑物等按照国家要求需要拆除,然后就会产生很多的废旧混凝土块,这些废旧的混凝土块就是再生骨料砂石的来
源之一;
②城市改造、市政工程运迁、公共基础设施改建等都会产生较大的废旧混凝
土块,这也是再生砂石骨料的来源之一;
③因为商品混凝土要求高,商品混凝土的生产过程中也会产生不少的废旧混
凝土。

④工程改造、工厂改建及因为自然灾害导致工程被破坏、建筑物倒塌等需要
拆除重建,也会产生较多的废旧混凝土块,这些也是再生砂石骨料的来源之一。

再生砂石骨料的制作过程:再生砂石骨料是用废旧的混凝土块制作的,制作
的过程基本和使用天然的砂石制作技术一样,这两种骨料的制作过程相同点是:
原料—破碎—清洗—筛选—分类—配比—砂石骨料,再生砂石骨料的工序可能要复杂一点,因为再生砂石骨料制造用到的废旧混凝土中肯定混油玻璃、石膏、木块、
塑料块及钢筋头等一系列杂物,要提高再生混凝土的品质,需要把这些杂物去除掉。

1.3再生骨料的基本特性
再生骨料和天然的砂石骨料比较性能方面有很多相似之处,也有一些不同之处,这些不同之处主要表现在:再生骨料在制造配合法人过程中加入一些辅助材料,含有大约0.3硬化的水泥砂浆,这就让再生骨料在表面密度差、吸水性强等
特点。

使用放大仪器观察再生骨料的表面比较粗糙且有较多的菱角,再生骨料表
面还有一定数量的水泥砂浆包裹着,水泥砂浆的存在增加了再生骨料的吸水性能,同时因为废旧混凝土块在破碎的过程中内部结构受到损害,导致再生骨料内部结
构出现较多的裂纹,这样大大的增加了再生骨料的吸水性能和吸收速率,如果单
单这样的再生骨料用来制作再生混凝土是达不到要求的。

2、再生混凝土的基本性质研究
2.1再生混凝土的和易性
通过上文的介绍,我们知道使用废旧混凝土制作的再生骨料吸收性能强,吸
水速率快,对再生混凝土的和易性有比较大的影响。

主要原因不仅是因为再生骨
料的吸水速率快,而且还和再生骨料表面粗糙和有菱角反应,在再生混凝土的脚
本制作的过程中摩擦力会增大,如果要保障再生混凝土的性能达标,就需要增加
水的用量,经过计算再生混凝土全部使用再生骨料配制用水量大约比同性能混凝
土多15%,随之配方中水泥的用量也要增加。

所以从经济学的角度来分析,在再
生混凝土配制的过程中原料不能全部采用再生骨料。

2.2再生混凝土的强度
再生混凝土的强度和再生骨料的强度息息相关。

因为再生骨料吸水性能强,
具有较强的亲水性,很容易吸收空气中的水蒸气和自然界在的水气,变得湿润,
而上文中介绍我们知道再生骨料内部结构有较多裂纹,这样就很容易把水泥颗粒
吸收到裂纹只能够,最后产生比较致密的界面结构,这样制作出来的再生混凝土
的强度比再生骨料的强度高出不少。

根据实验分析得出:再生混凝土强度受到再
生骨料品质、代替率和基体混凝土强度等因素的影响。

2.3再生混凝土的其它性质
再生混凝土的延性比较好,容易变形,弹性模型比较低,这些特性让再生混
凝土的载重能力和抗震性能大大提高。

而且因为再生骨料表观密度小和孔隙率大
让再生混凝土具有良好的保温性能,这一点可以让再生混凝土使用在建筑工程和
节能工程上。

然后再生骨料在配制过程汇总需要加入较多的水泥砂浆,导致再生
混凝土徐变及干缩值比较大,对这一方面性能有要求的工程都不采用再生混凝土,这些不良性能对再生混凝土的应用有一定的影响。

3、再生混凝土配合比设计研究
3.1再生混凝土离散性强度对配合比设计的影响分析
混凝土配合比在试配的过程中:fd= fh+ tσ是强度公式,该强度公式中fd指的是混凝土试配的强度;t指的是保证率系数,fh指的是混凝土立方抗压强度的标
准值,σ指的是标准差,根据该公式可以分析出:标准差σ越大,混凝土强度的
离散性越大,混凝土的质量越差,要想制造出来的再生混凝土强度达到要求,需
要增加水泥的用量,这样就会增加制造的成本。

因此,再生混凝土要分等级,一
般工程使用的普通混凝土标准差σ取值在4兆帕到6兆帕之间。

3.2再生混凝土配合比设计
再生混凝土配合比的设计和再生骨料的性能有很多关系,如果使用饱和面干
的骨料进行配比,再生混凝土的骨料用量以及水用量不会受到影响。

再生骨料的
吸水率比较大,会让再生混凝土内部水分散失,这样混凝土就难以凝结硬化。

3.3 基于自由水灰比之上的配合比设计方法
将再生混凝土的拌和用水量分为两部分:一部分为骨料所吸附的水分,这部
分水完全被骨料所吸收,在拌和物中不能起到润滑和提高流动性的作用,把它称
为吸附水,吸附水为骨料吸水至饱和面干状态时的用水量;另一部分为拌和用水量,这部分水分布在水泥砂浆中,提高拌和物的流动性,并且在混凝土凝结硬化时,这部分自由水除有部分蒸发外,其余的要参与水泥的水化反应,称为自由水。

再生混凝土的强度主要取决于自由水灰比。

4、结束语
综上所述,本文主要介绍了再生骨料及再生混凝土的特性以及再生混凝土配
合比设计的方法,相信通过本文的介绍大家对再生混凝土技术与配合比设计有了
一个大概的了解。

随着我国社会发展建设速度的加快,凡是涉及到土木工程都需
要用到混凝土,但是混凝土原材料的过度开采,不仅造成砂石骨料资源急剧减少,而且对生态环境的破坏很大,根据国家的可持续发展战略,将废旧混凝土块重新
利用制造成再生混凝土,是时代发展的需求,希望本文的介绍能给大家提供一些
参考和帮助。

参考文献:
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混凝土及预应力混凝土分会混凝土耐久性专业委员会.第七届全国混凝土耐久性学
术交流会论文集[C].中国土木工程学会混凝土及预应力混凝土分会混凝土耐久性专业委员会:,2008:7.
[2]贾艳东,王云洋,孙志屏,赵辛,武道凯. 自密实再生混凝土配合比设计及力学性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究,2014,01:241-244+305.
[3]张松涛,贾欣悦,宋卓,贾艳东. 无砂再生透水混凝土配合比设计[J]. 混凝土与
水泥制品,2016,12:6-12.
[4]邓寿昌,罗冠祥. 混凝土配合比设计与再生混凝土配合比设计方法的比较与
分析[J]. 惠州学院学报(自然科学版),2011,03:9-18.。

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