建筑垃圾再生骨料基本特性研究

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废弃混凝土再生骨料性能研究

废弃混凝土再生骨料性能研究
废 弃 混凝 土再 生骨料性 能研 究
岳 昌盛 马刚平 王 荣 刘 慧慧 孙丽 蕊
首钢总公司能源环保产业事业部( 1 0 0 0 4 1 )


要: 废 弃 混 凝 土 在 建 筑 垃 圾 中具 有较 好 的 利 用 前 景 , 研 究 废 弃 混凝 土 再 生 骨 料 的性 能 可 以提 供 理 论
压 碎 指 标%
碱 集 料 反 应
增 值税 。上 述 一系 列政 策 的 出台 , 为再 生 骨料 的利 用 提供 了支持 和使 用依 据 。 但 目前 关 于再生 骨料 的
性 能 研 究较 少 , 因此 , 有 必要 开 展 再 生 骨料 尤其 是 废弃 混凝 土 再 生骨料 的研究 , 从 而 为再 生骨 料 的利 用提 供可 靠参 考依据 。
表 3 再生 细骨料 中 的坚 固性 、 压碎 指标与
碱 集 料 反 应 测 定 结 果
项目 I 类 I I类 I I I类 性 能 测 定
空隙 率测定 结果
项 目 I类 I I类 I I I 类 性 能 测 定
表观密度( k g / m 3 ) > 2 4 5 0 > 2 3 5 0 > 2 2 5 0 2 3 5 0 ( I I I 类1

堆集密度( k g / m3 ) > 1 3 5 0 > 1 3 0 0 > 1 2 0 0 1 3 5 0 ( I I 类1

坚 同性 f 按 质 量 损
空 隙率 %
< 4 6
< 4 8
< 5 2
4 3 ( I 类)
失1 %
< 8 . 0
支持 和应 用参 考 。 以 工 业 建 筑 废 弃 混 凝 土 破 碎 、 筛分 得 到 的 再 生 细 、 粗骨料为例 , 研 究再生骨料的微粉 、

再生骨料的关键特性分析

再生骨料的关键特性分析

再生骨料的关键特性分析再生骨料是通过对建筑废弃物进行破碎和筛分等处理,得到的可再生利用的骨料材料。

与传统的天然骨料相比,再生骨料具有一些独特的特性,这些特性是其可再生利用的关键。

下面将从物理特性、化学特性、力学特性和环境特性四个方面进行分析。

首先,再生骨料的物理特性是其关键特性之一、再生骨料的颗粒形状不规则,表面粗糙,与传统的天然骨料相比,再生骨料的颗粒形状更加锐利,表面质量更差。

这些特性使得再生骨料与混凝土颗粒之间的黏附强度增加,提高了混凝土的强度和耐久性。

其次,再生骨料的化学特性也是其关键特性之一、再生骨料中含有一定量的水泥浆体和其他有机物质,这些物质具有一定的助凝作用,可以促进混凝土的早期强度发展。

同时,再生骨料中的钙含量较高,可以提供更多的钙离子,促进水泥水化反应的进行,使得混凝土的强度和耐久性得到进一步提高。

再次,再生骨料的力学特性也是其关键特性之一、再生骨料的韧性较好,弹性模量较低,相对于传统的天然骨料来说,再生骨料具有更好的伸展性和变形能力。

这些特性使得再生骨料能够有效吸收和分散混凝土内部的应力,减少应力集中和裂缝的发生,从而提高混凝土的抗裂性能。

最后,再生骨料的环境特性也是其关键特性之一、再生骨料的生产过程中主要利用废弃建筑材料进行再生利用,有效减少了建筑废弃物的处理和填埋,降低了环境污染和资源浪费。

同时,再生骨料可以替代部分天然骨料的使用,减少了对天然资源的开采和消耗,有利于保护自然环境和可持续发展。

综上所述,再生骨料具有物理特性、化学特性、力学特性和环境特性等多个关键特性。

这些特性使得再生骨料在混凝土工程中可以有效提高混凝土的强度、耐久性和抗裂性能,同时也有利于环境保护和可持续发展。

然而,需要注意的是,再生骨料在应用过程中还存在一些问题,如颗粒的大小和形状不一致、质量参差不齐等,需要通过适当的处理和控制来解决。

再生骨料的基本特性研究_刘数华

再生骨料的基本特性研究_刘数华

▲ 骨料不仅构成了混凝土的骨架,而且在很大程度上决定着混凝土拌和物的工作性能、硬化混凝土的力学性能与混凝土构筑物的耐久性能
的再生粗骨料成分十分复杂,不仅含有设计强度等级高低不同的混凝土成分,而且含有许多低密度的建筑材料,如粘土砖、硬化石膏的碎块、用于混凝土表面的找平砂浆及某些有机物。

由于再生粗骨料组成成分复杂、孔隙率气干状态的压碎指标大,这是由于粗骨料吸水软化所致。

由于混凝土28d强度是在试件饱和面干状态下测定的,此状态下的粗骨料是吸水饱和的,所以饱水压碎指标更能反映粗骨料的实际受力状态。

▲ 由废弃混凝土块破碎加工而得的再生粗骨料成分十分复杂,因而其强度往往低于天然骨料
应用标准和规范。

再生骨料调研报告

再生骨料调研报告

再生骨料调研报告再生骨料调研报告一、背景再生骨料是一种可替代传统碎石料的建筑材料。

随着资源短缺和环境保护意识的增强,再生骨料在建筑行业中的应用越来越广泛。

本次调研旨在了解再生骨料市场的发展潜力及其在建筑领域中的应用现状。

二、调研对象和方法我们选择了多家再生骨料生产商、建筑公司以及相关政府部门作为调研对象,采用问卷调查和访谈的方式收集数据和信息。

三、再生骨料市场发展概况调研结果显示,再生骨料市场目前处于快速增长阶段。

随着城市建设的不断扩大和升级,对再生骨料的需求也在不断增加。

再生骨料在公路、建筑和桥梁等领域中的应用广泛,具有较高的经济效益和环保优势。

四、再生骨料的制备和优势1. 制备方法:再生骨料可以通过废弃混凝土、废弃砖石和废弃沥青等建筑垃圾经过破碎、筛分和清洗等工艺制备而成。

2. 环保优势:再生骨料的生产过程中不需要大量开采原材料,减少了对自然资源的消耗。

同时,再生骨料的使用还能有效降低建筑垃圾的堆填和处理量,减少对环境的污染。

3. 经济效益:相比于传统碎石料,再生骨料的生产成本较低,能够降低建筑项目的成本,提高投资回报率。

五、再生骨料在建筑领域的应用1. 公路建设:再生骨料在公路路基、路面和道路设施修复等方面具有广泛应用。

其强度和稳定性能够满足公路工程的要求,并能够减少污染物排放和噪音。

2. 建筑工程:再生骨料可以用于混凝土制品的生产,如砌块、墙板等,能够提高建筑材料的可持续性,并减少废弃混凝土的处理量。

此外,再生骨料还可用于建筑砌筑、基础填充等。

六、市场发展前景和挑战随着环保政策的不断加强和再生骨料技术的不断创新,再生骨料市场有望继续保持快速增长。

然而,在应用过程中,仍存在一些挑战,如杂质含量的控制、品质稳定性的提升和市场推广的难题。

七、建议为进一步推广和应用再生骨料,我们提出以下建议:1. 政府应加大政策支持力度,鼓励和引导建筑企业使用再生骨料。

2. 加强再生骨料的质量监管,提升产品的可靠性和稳定性。

再生骨料混凝土的性能研究与工程应用

再生骨料混凝土的性能研究与工程应用

再生骨料混凝土的性能研究与工程应用再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,RAC)是以再生骨料代替天然骨料所生产的混凝土。

再生骨料是指从废弃的建筑混凝土中经过加工处理后获得的。

由于再生骨料的使用可以减少对天然资源的依赖,降低建筑废弃物对环境的污染,因此RAC正逐渐成为建筑工程中的重要材料。

本文将对RAC的性能研究与工程应用进行讨论。

首先,RAC与普通混凝土相比在力学性能方面有一定的差异。

研究表明,由于再生骨料的颗粒形状和孔隙度与天然骨料不同,RAC的强度、抗压性能和弯曲性能会受到一定影响。

一些研究发现,再生骨料中的一些球形颗粒可以填充天然骨料之间的空隙,从而提高混凝土的力学性能。

然而,由于再生骨料中可能存在的一些破碎颗粒,RAC的抗拉性能和冻融性能可能会降低。

因此,针对这些问题,需要进一步研究并优化骨料加工技术,以提高RAC的力学性能。

其次,在工程应用方面,RAC具有广泛的应用前景。

首先,RAC可以用作非结构部件或辅助结构部件,例如地盖、墙板和护坡等。

这些结构通常对强度和耐久性要求较低,而且重量较轻,这些都是RAC的优势。

其次,RAC可以应用于钢筋混凝土结构的修补和加固。

再生骨料具有较好的附着性,可以有效地与旧混凝土结合,提高修补层与旧结构的融合程度。

此外,RAC还可以用于道路基层和路面的建设。

由于RAC的力学性能适用于一般道路要求,其使用可以有效地减少对天然资源的消耗。

然而,尽管RAC具有许多潜在的优势和应用前景,但在工程实践中还面临一些挑战和难题。

首先,再生骨料的品质和性能可能受到原材料的限制,因此需要对再生骨料进行严格的筛选和试验。

其次,在施工过程中,需要采取一些合理的措施来解决RAC的流动性和工作性能的问题。

例如,可以采用掺加剂和减水剂来改善RAC的流动性,以满足特定工程要求。

另外,针对RAC的耐久性问题,需要进一步研究RAC的抗渗性、抗腐蚀性能等方面,以确保其长期稳定性和可靠性。

混凝土中新型再生骨料的应用研究

混凝土中新型再生骨料的应用研究

混凝土中新型再生骨料的应用研究一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其主要成分为水泥、砂、石子和水。

然而,由于混凝土材料的使用量巨大,导致原材料消耗量也非常庞大。

同时,混凝土的生产过程也会产生大量的废弃物和污染物,对环境造成严重的影响。

因此,如何有效地利用废弃物和减少环境污染成为当前研究的热点之一。

再生骨料作为一种新型的建筑材料,其应用可以有效地降低原材料消耗量,减少废弃物和污染物的排放,同时提高混凝土的性能,具有重要的应用价值。

本文旨在探讨混凝土中新型再生骨料的应用研究。

二、再生骨料的概念和分类再生骨料是指通过对建筑垃圾进行破碎、筛分、清洗等处理,得到的砂、石子等再生骨料。

再生骨料主要来源于废弃的混凝土、砖块、陶瓷等建筑材料,是一种可再生利用的建筑废弃物。

再生骨料按照来源可以分为混凝土再生骨料、砖块再生骨料、陶瓷再生骨料等,按照粒径可以分为粗骨料和细骨料。

三、再生骨料的性质和应用1.物理性质再生骨料的物理性质主要取决于其来源和处理方法。

一般来说,再生骨料的密度、吸水率、石英含量等物理性质与天然砂石相比略有差异。

例如,混凝土再生骨料的密度比天然石子略小,吸水率比天然砂略大,但石英含量比天然骨料高。

2.力学性能再生骨料的力学性能主要与其来源和处理方法有关。

一般来说,再生骨料的强度和韧性略低于天然砂石。

但是,通过合理的处理方法可以提高再生骨料的力学性能。

例如,对混凝土再生骨料进行筛分和清洗处理可以有效地提高其力学性能。

3.应用再生骨料在混凝土中的应用主要有以下几个方面:(1)降低原材料消耗量使用再生骨料可以减少天然砂石的使用量,降低原材料消耗量,有利于节约资源。

(2)减少环境污染再生骨料的应用可以减少建筑垃圾的排放,降低环境污染。

(3)提高混凝土的性能再生骨料可以提高混凝土的力学性能、耐久性和抗裂性能等,有利于提高混凝土的使用寿命。

四、混凝土中再生骨料的应用研究进展1.再生骨料的性能研究再生骨料的物理性质和力学性能是其应用的关键。

建筑垃圾再生骨料混凝土力学性能试验研究

建筑垃圾再生骨料混凝土力学性能试验研究

建筑垃圾再生骨料混凝土力学性能试验研究摘要:完成了六种不同替代率的再生骨料混凝土的试验来验证替代率对混凝土强度的影响,提出了再生骨料混凝土最佳配合比的建议。

分别讨论了再生骨料混凝土的抗压强度、应力-应变全曲线和弹性模量等力学性能。

试验表明当替代率为50%时,再生骨料混凝土的各项性能指标较稳定;抗压强度与普通混凝土相比有所降低;应力-应变全曲线形状和特点与普通混凝土相似;弹性模量随着替代率的增加逐渐减小。

通过分析得到了再生骨料混凝土的性能能够满足规范要求,为建筑垃圾再生骨料混凝土在实际的工程应用提供参考依据。

关键词:再生骨料混凝土;配合比;抗压强度;弹性模量1.引言据统计,2005年以来我国建筑业每年产生的建筑垃圾均超过4亿吨,占到了城市垃圾的30%~40%[1]。

仅2008年发生的汶川大地震产生的建筑垃圾就达到约3亿吨[2]。

建筑垃圾通常采用露天堆放或填埋方式处理,因此需要占用大面积的耕地而致使其破坏,并且处理费用与运费较高[3]。

另一方面,大量新建工程对天然骨料砂石有大量需求,造成资源的过度开采、生态环境的日益恶化[4]。

如何寻找砂石骨料的替代品,如何利用废旧混凝土,维护混凝土材料的可持续发展,已成为混凝土科学的热点研究课题。

废弃混凝土循环再利用可解决其导致的资源、能源、环境及相关社会问题,缓解骨料供求矛盾,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益,是环境保护与可持续发展战略的迫切需求[3]。

再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,RAC) 也叫再生混凝土(Recycled Concrete,,RC) ,它是指将废弃混凝土块经过清洗、破碎、筛分与分级预处理后,按一定的比例与级配混合形成再生骨料(Recycled Aggregate ,RA)一般指再生粗骨料(Recycled Coarse Aggregate,RCA);部分或全部代替天然骨料(主要是粗骨料) 配制而成新的混凝土。

建筑垃圾再生骨料混凝土及构件受力性能研究

建筑垃圾再生骨料混凝土及构件受力性能研究

建筑垃圾再生骨料混凝土及构件受力性能研究一、概述随着城市化进程的迅速推进和建筑业的发展,建筑垃圾的产生量逐年攀升,成为当今社会亟待解决的问题之一。

我国建筑垃圾的产生量已经超过15亿吨,并且还呈现出逐年上升的趋势。

这些建筑垃圾中,废弃的混凝土、砖瓦、木材等占据了很大的比例,这些垃圾如果处理不当,不仅会对环境造成污染,还会影响资源的再利用。

为了有效解决这一问题,越来越多的学者和企业开始关注建筑垃圾分类与资源化利用。

将建筑垃圾加工成再生骨料,用于混凝土及构件的制备,已经成为一种具有较好环保效益和经济价值的新型途径。

再生骨料混凝土及构件,不仅能够减少对自然资源的开采,降低环境污染,还能提高混凝土的性能,为建筑行业带来一定的经济、社会和环境效益。

本文将对《建筑垃圾再生骨料混凝土及构件受力性能研究》进行全面的探讨分析,以期对建筑垃圾的处理和资源化利用提供理论支持和实践指导。

通过研究再生骨料混凝土及构件的受力性能,可以为建筑行业的可持续发展提供有力保障。

1. 建筑垃圾处理与资源化利用的重要性建筑垃圾分类处理是实现资源化利用的前提。

通过对建筑垃圾进行分类,可以有效地分离出可回收物、有机物、砖瓦碎石等不同性质的材料。

这些材料可以通过适当的处理,转化为再生骨料、混凝土、砖块等多种建筑材料,从而实现资源的再利用。

再生骨料的制备是实现建筑垃圾资源化利用的关键环节。

将建筑垃圾经过破碎、筛分、除杂等工艺处理后,可以得到质地坚硬、颗粒均匀的再生骨料。

这种再生骨料具有良好的力学性能和耐久性,可以替代部分自然骨料用于混凝土和构件的制作。

建筑垃圾资源化利用对节能减排具有重要意义。

与天然骨料相比,再生骨料的生产过程中可以减少天然骨料的开采和加工,从而降低资源消耗和能源消耗。

再生骨料的制品具有更低的碳排放量和更高的环保性能,有助于实现建筑行业的可持续发展。

建筑垃圾处理与资源化利用对于推动建筑行业的发展、保护环境和实现资源的循环利用具有重要意义。

建筑垃圾再生骨料基本特性研究

建筑垃圾再生骨料基本特性研究
从图 2 可见,再生骨料的外观略为扁平,同时带 有若干棱 角,外 形 介 于 碎 石 与 卵 石 之 间。 再 生 骨 料
图 2 再生骨料的外观形貌 Fig. 2 The appearance feature of recycled aggregate
的这种外形将会降低新拌再生混凝土的工作性。
再生骨料的表面比较粗糙,孔隙较多,天然骨料的表面则相对比较光滑。肉眼可以看到再生骨料表
标准规定值( 混凝土强度)
≦ 1. 0( C55 ~ C30) ≦ 0. 5( C55 ~ C30) ≦ 15( C55 ~ C30)
≦ 20( ≦ C35)
天然骨料 2 745 1 501 45. 312 0. 1 0. 32 0. 748 2. 84 7. 867
再生骨料 2 642 1 468 44. 436 3. 33 2. 025 5. 975 1. 01 14. 385
面大都附着或多或少的水泥砂浆。
表 1 再生骨料的性能指标
Tab. 1 The property index of recycled aggregate
项目 表观密度 / ( kg·m - 3 ) 堆积密度 / ( kg·m - 3 )
紧密空隙率 /% 含泥量 /%
泥块含量 /% 吸水率 /%
针片状颗粒含量 /% 压碎指标值 /%
表 1 中给出了天然骨料和再生骨料的吸水率值,从结果看,再生骨料的 24 h 吸水率明显高于天然 骨料,约为天然骨料的 8 倍,其原因主要是再生骨料表面附着部分水泥砂浆,其孔隙率大。再生骨料吸 水率高,导致为了使其拌制的混凝土获得与普通混凝土相同的工作性需要增加拌合水的用量。再生骨 料的高吸水率通常被认为是其相对于天然骨料最重要的特征。 2. 5 针片状颗粒含量

再生骨料及再生混凝土基本性能研究

再生骨料及再生混凝土基本性能研究

再生骨料及再生混凝土基本性能研究一、本文概述随着全球资源短缺和环境污染问题的日益严重,建筑废弃物的处理和再利用问题逐渐受到人们的关注。

再生骨料,作为一种重要的建筑废弃物再利用方式,其研究和应用对于推动绿色建筑和循环经济的发展具有重要意义。

再生混凝土,则是利用再生骨料替代部分或全部天然骨料制备的混凝土,其性能研究对于指导再生骨料的实际应用和推广再生混凝土技术至关重要。

本文旨在全面深入地研究再生骨料及再生混凝土的基本性能,包括物理性能、力学性能和耐久性能等方面。

通过对比分析再生骨料与天然骨料的性能差异,以及再生混凝土与普通混凝土的性能优劣,为再生骨料的合理利用和再生混凝土技术的推广应用提供理论支撑和实践指导。

本文还将探讨再生骨料和再生混凝土的性能影响因素及优化措施,为提高再生混凝土的性能和应用范围提供科学依据。

通过本文的研究,我们期望能够为再生骨料和再生混凝土的进一步研究和应用提供有益参考,为推动绿色建筑和循环经济的发展贡献一份力量。

二、再生骨料的制备与性能再生骨料的制备是再生混凝土生产的第一步,也是影响其性能的关键因素。

再生骨料的制备过程主要包括废旧混凝土的破碎、筛分、清洗和干燥等步骤。

在这个过程中,废旧混凝土的破碎程度和筛分精度对再生骨料的粒径分布和形状有着决定性的影响。

在性能方面,再生骨料与天然骨料相比,具有一些独特的特性。

由于再生骨料表面附着有旧砂浆,其吸水率显著高于天然骨料。

这一特性使得在制备再生混凝土时,需要调整混合比例和施工工艺,以防止混凝土在硬化过程中出现收缩和开裂等问题。

再生骨料的强度和耐久性通常低于天然骨料。

这是因为废旧混凝土中的骨料在长期的服役过程中已经承受了一定的荷载和环境侵蚀,其内部可能存在微裂缝和损伤。

因此,在再生混凝土的应用中,需要根据工程要求合理选择再生骨料的掺量,以保证混凝土的整体性能。

再生骨料的粒径分布和形状也会影响再生混凝土的工作性能和力学性能。

一般来说,再生骨料的粒径较大、形状不规则,这可能导致混凝土的和易性变差,影响施工效果。

混凝土中再生骨料的应用及质量控制技术研究

混凝土中再生骨料的应用及质量控制技术研究

混凝土中再生骨料的应用及质量控制技术研究一、引言混凝土是建筑工程中最常用的建筑材料之一,由于其性能良好、使用寿命长、抗压强度高等特点,被广泛应用于各种建筑工程中。

然而,随着建筑工程规模的不断扩大,混凝土的需求量也在不断增加。

大量的混凝土生产不仅消耗大量的天然资源,而且会产生大量的建筑垃圾,给环境造成严重污染。

因此,回收利用建筑垃圾中的混凝土骨料成为了当前建筑行业迫切需要解决的问题。

二、再生骨料的定义及特点再生骨料是指经过筛分、清洗、破碎等处理后,从建筑垃圾中回收出来的混凝土碎石和砖石等物质。

再生骨料具有以下特点:1.再生骨料是一种可再生资源,可以有效地减少建筑垃圾的数量,有利于环境保护。

2.再生骨料可以替代天然骨料,减少对天然资源的需求,降低生产成本。

3.再生骨料可以提高混凝土的耐久性和抗渗性等性能,提高混凝土的使用寿命。

三、再生骨料的应用随着再生骨料技术的不断发展,其应用范围也在不断扩大。

目前,再生骨料主要应用于以下几个方面:1.路面工程再生骨料可以用于制作路面基层和路面面层,可以有效地降低路面工程的成本,提高路面的使用寿命。

2.水泥混凝土制品再生骨料可以用于制作水泥混凝土制品,如管道、排水沟、路沿石等。

使用再生骨料可以降低生产成本,提高产品的质量。

3.混凝土结构再生骨料可以用于制作混凝土结构,如桥梁、隧道、大型水利工程等。

使用再生骨料可以提高混凝土的抗压强度和耐久性等性能。

4.园林绿化再生骨料可以用于园林绿化工程中,如园路、广场、花坛等。

使用再生骨料可以降低施工成本,提高景观效果。

四、再生骨料的质量控制技术再生骨料的质量是影响其应用效果的关键因素之一,因此,对再生骨料的质量进行有效的控制至关重要。

下面介绍几种常见的再生骨料质量控制技术。

1.筛分技术筛分技术是对再生骨料进行分类的一种常用技术。

通过筛分,可以将再生骨料分为不同粒径的级配,以满足不同应用要求。

2.破碎技术破碎技术是将再生骨料进行破碎的一种技术。

再生骨料的基本性能

再生骨料的基本性能

摘要: 本⽂对国内外再⽣⾻料和再⽣⾻料混凝⼟的研究现状进⾏了分析,总结了再⽣⾻料和再⽣⾻料混凝⼟的基本性能。

发现再⽣⾻料的表观密度和堆积密度分别在2.31-2.62(Kg/m3)和1.29-1.47(Kg/m3)之间,其吸⽔率处于4%-10%之间,压碎指标在14.2-23.1 之间。

再⽣⾻料混凝⼟抗压强度随再⽣⾻料替代率增加⽽降低,随⽔灰⽐增⼤⽽降低。

再⽣⾻料混凝⼟的抗拉强度受替代率影响⽐较⼩。

随着再⽣⾻料替代率的增⼤,再⽣⾻料混凝⼟的坍落度急剧下降、弹性模量降低、收缩值显著增⼤、抗冻性基本不变、渗透性增⼤、碳化速度略有增加、抗硫酸盐侵蚀性略有降低。

基于众多⽂献研究成果,经回归分析提出了再⽣⾻料混凝⼟抗压强度和弹性模量计算公式,最后讨论了再⽣⾻料混凝⼟的应⽤状况。

1、引⾔ ⽬前, 我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%~ 40%。

绝⼤部分建筑垃圾未经任何处理, 便被采⽤露天堆放或填埋的⽅式进⾏处理, 造成了严重的环境污染[1]。

废弃混凝⼟作为建筑垃圾的最重要组成部分,经估算2003年我国的混凝⼟废料量已经达到了1.8亿吨,给环境造成了较⼤的负⾯影响。

同时,混凝⼟⽣产需要⼤量的砂⽯⾻料,⽽随着对天然砂⽯的不断开采,天然⾻料资源亦将趋于枯竭,且其开采的运输能耗与费⽤惊⼈,对⽣态环境的破坏也⼗分严重。

再⽣⾻料混凝⼟简称再⽣混凝⼟,废弃混凝⼟作为再⽣⾻料的来源⼜称母体混凝⼟。

废弃混凝⼟块经过破碎、清洗与分级后形成的⾻料简称再⽣⾻料;再⽣⾻料部分或全部代替砂⽯等天然⾻料配制⽽成的混凝⼟称为再⽣⾻料混凝⼟。

充分利⽤再⽣⾻料混凝⼟,不但能有效降低建筑垃圾的数量,减少建筑垃圾对⾃然环境的污染,同时利⽤再⽣⾻料制造再⽣⾻料混凝⼟还能减少建筑⼯程中对天然⾻料的开采,达到了保护环境的⽬的。

2、再⽣⾻料的基本性能 2.1、再⽣⾻料的堆积密度和表观密度 同天然砂⽯⾻料相⽐,再⽣⾻料表⾯包裹着相当数量的⽔泥砂浆,由于⽔泥砂浆的孔隙率⼤,棱⾓众多,所以再⽣⾻料的表观密度和堆积密度⽐天然⾻料低,由表1和表2可知:再⽣⾻料的表观密度和堆积密度分别为天然⾻料的88%-97%和87%-99%,分别在2.31-2.62(Kg/m3)和1.29-1.47(Kg/m3)之间。

再生骨料混凝土应用技术研究

再生骨料混凝土应用技术研究

再生骨料混凝土应用技术研究一、引言随着城市化进程的不断加快,建筑垃圾的产生量也在逐年增加。

建筑垃圾对环境和资源的影响越来越受到人们的关注。

再生骨料混凝土作为一种新型的建筑材料,具有可持续发展、环保、经济等优点,在建筑行业得到了广泛的应用。

本文将从再生骨料混凝土的定义、特点、制备技术、应用方向等方面进行详细介绍。

二、再生骨料混凝土的定义再生骨料混凝土是以废弃混凝土为主要原料,经过破碎、筛分和洗涤等处理工艺制成的混凝土材料。

再生骨料混凝土可以替代传统的天然骨料混凝土,用于各种建筑工程中,如路面、桥梁、水利工程等。

三、再生骨料混凝土的特点1.环保:再生骨料混凝土是以废弃混凝土为原料制成的,可以有效地减少建筑垃圾对环境的影响,同时也可以节约大量的天然资源。

2.经济:再生骨料混凝土的原材料来自于建筑垃圾,可以实现资源的回收利用,降低建筑成本。

此外,再生骨料混凝土的制备过程较传统混凝土简单,可以节约人力、物力、财力等成本。

3.性能稳定:再生骨料混凝土的性能稳定,可以满足各种建筑工程的需求。

与传统混凝土相比,再生骨料混凝土的强度、耐久性、抗渗性等性能指标相当,甚至有些指标更优。

4.提高建筑垃圾利用率:再生骨料混凝土可以将废弃的混凝土转化为有用的建筑材料,提高建筑垃圾的利用率,减少建筑垃圾对环境的污染。

四、再生骨料混凝土的制备技术再生骨料混凝土的制备技术主要包括混凝土破碎、筛分和洗涤等工艺。

具体步骤如下:1.混凝土破碎:将废弃混凝土进行破碎,使其成为符合要求的颗粒。

2.筛分:将破碎后的混凝土进行筛分,分离出不同粒径的骨料。

3.洗涤:对筛分后的骨料进行洗涤,去除表面的污物和杂质。

4.配合比设计:根据不同的工程要求,设计合适的配合比。

5.拌合:将骨料、水泥、砂、水等原材料按照一定的配合比进行拌合。

6.浇筑:将拌合好的混凝土浇注到模板中,进行养护。

五、再生骨料混凝土的应用方向1.路面工程:再生骨料混凝土可以用于各种路面工程,如高速公路、城市道路等。

再生粗骨料的基本特性研究

再生粗骨料的基本特性研究

混凝土 强度 为 C 3 0 ,属 于第一类 可回收废 弃混凝土。
将 废混凝 土经破碎 、加工 后,所得粒径 为 5~3 1 . 5 mm 的骨料 作为再生粗 骨料 。再生粗 骨料 主要 包括单 独 的天然
粗 骨料之 间的物理 性能 差异进 行 对比 ,通过 对再 生粗 骨料 和天然粗骨料 的级 配、堆 积 密度、表观 密度、吸 水 率、压
左 工 ,刘 锋 ,李 泽 良
( 宿 迁 学 院建 筑 工程 系 , 江苏 宿迁
摘 要 :为 了解 再 生粗 骨 料 的 基 本 性 能 并 给 再 生 混 凝
2 2 3 8 0 0 )
地 的废 弃混凝 土 ,抽 出其 中钢筋 ,经破 碎 、清理 而 得 ,原
土 配合 比设 计提 供 依 据 .本 文 通 过 试 验 对 天 然 骨 料 和 再 生
碎 指 标 值 对 比得 出 :将 废 旧 混 凝 土 经 过 多 次 破 碎 、 筛分 去
骨料和表面附着 水 泥砂浆 的骨 料泥 ,其 表面 粗糙 ,表 面砂
浆裂缝较多 。 工地废弃的混凝 土块 运 回实验 室后 ,经 人工 初次 破碎
为 大小 为 1 0 0 m m ×1 0 0 m m 左 右 的 碎 块 ,再 采 用 破 碎 机 对
C h i n a )
Ab s t r a c t :I n o r d e r t o e x p l o r e t h e b a s i c p r o p e r t i e s o f r e c y -
c l e d c o a r s e a g g r e g a t e a n d t o p r o v i de t h e b as i s f o r t h e d e s i g n o f c o nc r e t e mi x r a t i o o f r e g e n e r a t i o n . Thi s p a pe r c o mp a r e s t he

再生骨料混凝土的环保应用研究

再生骨料混凝土的环保应用研究

再生骨料混凝土的环保应用研究一、前言随着城市化的进程不断加快,建设垃圾的产生量也在不断增加。

传统的填埋和焚烧处理方式已经难以满足环保的要求,而再生骨料混凝土作为一种环保型的建筑材料,因其具有可持续性、低碳、低能耗、高强度等优点,已经受到越来越多的关注和应用。

本文将从再生骨料混凝土的定义、特点、优势、制备技术、应用等方面进行探讨,旨在为推广其环保应用提供一定的参考。

二、再生骨料混凝土的定义再生骨料混凝土是指以废弃的建筑混凝土或砖石等为原料,经过破碎、筛选、清洗等处理后,再加入适量的水泥、砂、石等辅料,通过混凝土搅拌机搅拌而成的一种新型建筑材料。

三、再生骨料混凝土的特点1. 可持续性:再生骨料混凝土采用的是废弃建筑材料,能够有效减少建筑垃圾的产生量,符合可持续发展的要求。

2. 低碳、低能耗:制备再生骨料混凝土的过程中不需要进行大量的矿物材料开采和加工,减少了能源消耗和二氧化碳排放。

3. 高强度、高稳定性:通过优化配合比和制备工艺,再生骨料混凝土的强度和稳定性可以达到甚至超过传统的混凝土。

4. 经济实用:再生骨料混凝土采用的是废弃建筑材料,成本相对较低,同时也可以有效减少建筑垃圾的处理成本。

四、再生骨料混凝土的制备技术再生骨料混凝土的制备技术主要包括原料处理、适宜配合比设计、搅拌和养护等环节。

1. 原料处理:将废弃的建筑混凝土或砖石等进行破碎、筛选、清洗等处理,使其达到一定的质量要求。

2. 配合比设计:根据所需的强度等级、施工条件和原材料的质量等因素,设计适宜的配合比。

3. 搅拌:将原料和辅料按照配合比进行混合,并在混凝土搅拌机中搅拌,使混凝土达到一定的韧性和流动性。

4. 养护:在混凝土浇筑完成后,对其进行适当的养护,以保证混凝土的强度和稳定性。

五、再生骨料混凝土的应用再生骨料混凝土具有广泛的应用前景,主要用于公路、桥梁、隧道、机场、港口、城市道路、水利工程以及各种建筑物等领域。

1. 公路、桥梁、隧道等建筑工程:再生骨料混凝土具有高强度、高稳定性等优点,能够有效提高工程的质量和安全性。

建筑垃圾再生骨料

建筑垃圾再生骨料

建筑垃圾再生骨料建筑垃圾再生骨料:可持续发展的未来之路引言随着城市化进程的加速推进,建筑行业的发展也日益迅猛。

然而,随之而来的是大量的建筑垃圾产生。

这些建筑垃圾给环境带来了巨大的压力,因此如何处理建筑垃圾成为了一个亟待解决的问题。

幸运的是,建筑垃圾再生骨料的出现为我们找到了一条可持续发展的未来之路。

一、建筑垃圾再生骨料的定义与特点建筑垃圾再生骨料是指从建筑垃圾中通过破碎、筛分等技术手段获得的可再生利用的骨料。

与传统的天然骨料相比,建筑垃圾再生骨料具有以下几个特点:1. 环保可持续:建筑垃圾再生骨料的生产过程中无需大量开采天然资源,不会造成自然环境的破坏。

同时,通过再生骨料的利用,可以减少对自然资源的依赖。

2. 资源利用效率高:建筑垃圾再生骨料可以将废弃建筑材料进行有效利用,最大程度地实现资源的二次回收利用。

这使得我们可以发挥建筑垃圾再生骨料的最大价值,避免资源的浪费。

3. 品质可靠:经过合理的加工处理,建筑垃圾再生骨料可以达到相对稳定的物理性能和力学性能,可以满足一定的工程要求。

这为其在建筑行业的广泛应用提供了保障。

二、建筑垃圾再生骨料的应用领域建筑垃圾再生骨料的应用领域非常广泛,不仅仅局限于道路基层、路基、路面、水泥混凝土及预制构件等方面。

以下是一些典型的应用场景:1. 绿色建筑:在绿色建筑的设计和施工中,建筑垃圾再生骨料可以作为重要的建筑材料,实现建筑垃圾资源的循环利用,并减少对环境的负面影响。

2. 塑性混凝土制品:建筑垃圾再生骨料可以作为塑性混凝土制品的重要原料,如砖、砌块等。

这种利用方式不仅能够有效减少原材料的使用,还能降低生产过程中的能耗和废弃物的产生。

3. 建筑防水材料:建筑垃圾再生骨料可以与特种水泥及其他添加剂混合,制成高性能的防水材料。

这种防水材料具有较好的防水性能和抗渗性,能够有效提高建筑物的使用寿命。

三、建筑垃圾再生骨料面临的挑战与解决方案尽管建筑垃圾再生骨料在可持续发展的道路上给予我们巨大的希望,但也面临一些挑战。

再生骨料的基本特性研究

再生骨料的基本特性研究

二、再生骨料的表观密度、堆 积密度和空隙率
1.表观密度
表观密度是指材料在自然状态 下的单位体积质量, 其中自然状态下 的体积是指包括材料实体和内部空隙 的表观几何形状体积。 再生骨料的表 观密度与再生骨料的粒径有关, 由于 再生骨料表面附着旧混凝土砂浆, 其 表观密度明显小于天然骨料, 且再生 细骨料的表观密度值低于再生粗骨料 的表观密度值。 日本有关资料报道, 再 生粗骨料饱和面干状态的表观密度为 再生细骨料的表 2120 ~2430k g / m , 丹麦 观密度为 1970 ~2140k g / m 。 建筑科技大学的Hansen和Narud试 验 测 得 4 ~8m m和 16 ~32m m再 生 骨料气干表观密度分别为 2340kg/m3 和 2490k g / m , 相应粒径范围的天然 骨料气干表观密度分别为 2500kg/m 和 2610kg/m
C50 3.28% 3.28% 3.48%
吸水特性与再生骨料品质的关系 再生粗骨料 再生细骨料 3类 <7 1类 <5 2类 <10
且不符合经济要求, 因此再生骨料的 强度也非常重要。 由废弃混凝土块破ห้องสมุดไป่ตู้加工而得
骨料品种 吸水率/%
1类 <3
2类 <5
Advanced Materials Industry

= 2.7 2.7W x+1
的对比。 显然, 原生混凝土的强度等 级越高, 其吸水率越小、 吸水速率越 慢 ;而天然骨料的吸水率和吸水速 率都较低[11]。
式中, 为再生骨料的表观密度
W (kg/m ), x为再生骨料的吸水率。
2.吸水特性与骨料粒径的关系
大量试验研究表明, 当再生骨料 的粒径在 16 ~32m m之间时, 再生骨 料的吸水率仅为 3.8%, 而粒径为 4 ~ 8m m的再生骨料吸水率则迅速上升 为 9.7%, 可见再生骨料的吸水率随再 生骨料的粒径减小而迅速增大。 日本 认为再生骨料的吸水率一般为 :再 生 粗 骨 料 3.6%~8.0%, 生 细 骨 料 再 8.3%~12.1%。 3表 明, 生 骨 料 的 表 再 吸水性随再生骨料粒径的减小而迅速

建筑垃圾再生骨料的特点及利用现状

建筑垃圾再生骨料的特点及利用现状

建筑垃圾再生骨料的特点及利用现状由废弃混凝土块制备的骨料称为再生混凝土骨料,简称再生骨料。

传统的再生骨料制备方法是利用颚式破碎机或者锤击式破碎机等机械设备对废弃混凝土进行破碎和筛分,这种方法制备的再生骨料组分中含有硬化水泥浆,混凝土块在使用过程中及破碎过程中在产生大量的微裂纹,导致再生骨料表观密度较小,吸水率大,针片状颗粒较多,压碎值和磨耗值偏大,这种再生骨料制备的水泥混凝土用水量大,硬化后强度低,而且抗渗性、抗冻性、收缩、徐变和氯离子渗透性等耐久性能均低于普通混凝土,为了更好的利用建筑垃圾再生骨料,必须对其进行强化处理。

1再生骨料的物理强化技术1.1物理强化机理物理强化主要方式是采用机械改善骨料粒形以降低粗糙度,降低尖角应力集中效应,减小与填充剂的接触面积,并除去再生骨料表面所附着的硬化水泥石,从而提高骨料的力学性能。

通过多次的破碎、筛分过程,原有骨料中的软质颗粒、粒形不良颗粒会被淘汰。

这些减小粗糙程度、降低棱角效应、改善粒形和坚固性的选优排劣等特点都使再生骨料的性能能够得到优化。

1.2常用物理强化方法国外常用的再生骨料强化方法主要有立式偏心轮高速研磨法、加热研磨法以及磨内研磨法等几种方法。

这些方法的主要缺点是工艺复杂、设备庞大、动力消耗大、设备磨损大。

因此,推广应用受到阻碍。

(1)立式偏心装置研磨法立式偏心装置研磨法所用设备主要由外部筒壁、内部的高速旋转的偏心轮和驱动装置所组成。

设备构造有点类似于锥式破碎机,不同点是转动部分为柱状结构,而且转速快。

由日本竹中工务店研制开发的立式偏心研磨装置的外筒内直径为72mm,内部的高速旋转的偏心轮的直径66mm。

预破碎好的物料进入到内外装置间的空腔后,受到高速旋转的偏心轮的研磨作用,使得粘附在骨料表面的水泥浆体被磨掉。

由于颗粒间的相互作用,骨料上较为突出的棱角也会被磨掉,从而使再生骨料的性能得以提高。

(2)加热研磨法日本三菱公司研制开发的加热研磨法的工作原理如下:初步破碎后的混凝土块经过30 0℃℃~400℃加热处理,使水泥石脱水、脆化,而后在磨机内对其进行冲击和研磨处理,实现有效除去再生骨料中的水泥石残余物。

再生骨料吸水率的研究

再生骨料吸水率的研究

再生骨料吸水率的研究一、引言随着建筑废弃物的日益增多,再生骨料的应用变得越来越重要。

这些骨料是从废墟、拆除的建筑物和建筑垃圾中回收并重新加工而成的。

然而,由于其使用历史及来源的多样性,再生骨料的吸水率特性往往与其原始状态存在显著的差异。

这种差异可能源于其在使用、运输和存储过程中的环境因素和物理性质的变化。

因此,对再生骨料吸水率的研究具有重要的实际意义。

二、再生骨料吸水率的特性1.再生骨料的表面特性:再生骨料的表面通常比新骨料更粗糙,具有更多的微孔和缺陷。

这些特性使得再生骨料具有更高的吸水率。

2.再生骨料的内部结构:再生骨料的内部结构也可能发生变化。

例如,在高温下进行再生处理时,骨料内部的物理结构可能会发生变化,导致其吸水率的增加。

3.再生骨料的化学成分:再生骨料的化学成分也可能与新骨料不同。

例如,废墟和建筑垃圾中可能含有各种化学物质,如油漆、粘合剂、水泥等,这些物质可能会改变再生骨料的吸水率。

三、再生骨料吸水率的影响因素1.骨料的来源和类型:不同来源和类型的骨料具有不同的表面特性、内部结构和化学成分,因此其吸水率也不同。

2.再生处理方法:再生处理方法对骨料的物理和化学性质有重要影响。

例如,不同的再生处理方法可能会改变骨料的表面特性、内部结构和化学成分,从而影响其吸水率。

3.环境因素:环境因素如温度、湿度和大气压力等也会影响再生骨料的吸水率。

例如,在潮湿的环境中,再生骨料的吸水率可能会增加。

四、再生骨料吸水率的控制方法1.选择合适的再生处理方法:针对不同的骨料来源和类型,选择合适的再生处理方法可以有效地控制其吸水率。

例如,采用高温烧结法可以有效地减少再生骨料的吸水率。

2.表面处理:通过表面处理技术,如喷砂、酸洗、碱洗等,可以改变再生骨料的表面特性,从而降低其吸水率。

3.化学改性:通过化学改性方法,如浸渍、表面涂层等,可以改变再生骨料的化学成分,从而降低其吸水率。

五、结论对再生骨料吸水率的研究具有重要的实际意义。

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少建筑业 对天然集 料 的消耗 , 而减少对天 然砂石 的开采 ,缓 解天然 骨料 日趋 匮乏 的压 力并 降低大量开 从 , 采砂 石堆生态环境 的破坏 , 故可产生 良好的经济价值 和社 会效益 。为 了加快我省 对建筑 垃圾 的再 生利用 ,
本 文对西宁市周边地 区建筑 垃圾再 生技术 做 了相 关调查 , 并对 目前市 场上用 的 比较广 泛 的再 生骨料 进行 了试 验研 究 , 目的在于使西 宁市 的建筑垃圾资源化 , 走环境友好 、 可持续 发展之路 。
2 3 含 泥量 .
由表 1 见 , 可 再生 骨料 的含泥 量远 高于天然 骨料 , 不能满 足 J J 2 0 6 普通 混凝 土用砂 、 G —2 0 《 5 石质 量
及检 验 方法标准 》 的要 求 , 主要 是 由于再 生 骨料 的 破碎 工 艺所 致 。 由于 含 泥量 过 高 会对 混 凝 土 的性 这
r b sn s ft e y ld a g e ae a edi e e twi henau a g r g t I r e o g i e t p o u teso he r c c e g r g t r f r n t t t rla g e ae. n o d rt u d hea — f h
2 再 生 骨 料 的 性 能 指 标
图 2所示 为西 宁市 北 川 河 某再 生 骨 料 加 工 厂加
工 出的再 生 骨 料 , 研 究 中对 该 骨 料 的性 能 做 了测 本
试 , 果 见表 1 结 。 2 1 粒形 与表 面构 造 .
从 图 2可 见 , 生 骨 料 的外 观 略 为 扁 平 , 时带 再 同
能产 生不利 影 响 , 如强 度降低 、 收缩增 大 等 , 因此拌 制混 凝 土前应 该 对再 生 骨料 进 行水 洗 或者 改进 其 加
工工 艺 。 2 4 吸水率 .
表 1中给出 了天 然骨料 和再生 骨料 的吸水 率 值 , 结 果 看 , 生 骨 料 的 2 水 率 明显 高 于天 然 从 再 4h吸 骨料 , 约为天然 骨料 的 8倍 , 其原 因主要是 再生 骨料表 面 附着 部分 水 泥砂 浆 , 孔 隙率 大 。再 生 骨 料 吸 其 水 率高 , 导致为 了使其 拌制 的混凝 土获得 与普通 混凝 土相 同的工 作性 需要 增 加 拌合 水 的用 量 。再 生 骨

2 2 密 度 .
青海 大学 学报
第2 9卷
再 生骨料 与天 然骨料 的堆 积密度 和表 观密度测 试结果 见表 1 由表 1可 以看 出 , 。 与天 然骨料 比较 , 再 生骨 料 的堆 积密度 和表 观密度 均有所 降低 , 因主要是 其表 面水泥砂 浆含 量较 高 。 原
图 2 再 生 骨料 的 外 观 形貌
Fi. T e a p a a c e t r fr c ce g rg t g2 h p e r n e f au e o e y l d a g e ae
有若 干棱 角 , 形 介 于 碎 石 与 卵石 之 间 。再 生 骨 料 外 的这 种外 形将 会 降低新 拌再 生混 凝 土 的工作 性 。
S u y o h sc pr p r y o e y ld a g e a e f o u l ng wa t t d n t e ba i o e t f r c ce g r g t r m b idi se
LI Yi ng,DAI Da hu
a废弃建筑垃圾材料
b 再生 骨料加工厂现场
图 l 西 宁 市 J JI 某 再 生 骨 料 加 工 厂 丁 作 现 场 g 河 J
Fg 1 T ejb s eo c ce g rg t p o es gpa t nXiigB ih a ̄ v r i h i fr y l a ge a rc si ln i nn ec u rf e . o t e d e n i
( c ol f i l nier g i hi nvr t, ii 10 6 C ia S ho o v g ei ,Qn a U i s y Xnn 80 1 , hn ) C iE n n g ei g
Ab ta t n o d rt mp o e t e rc ce u e o u l i g wa t n Xi i g,h a i r p ry o h s r c :I r e o i r v h e y l s fb id n se i n n t e b sc p o e t n te r c ce g r g t r d c d b he s s fb i i g wa t ssu id i h spa e , h x e i n e y ld a g e a e p o u e y t ma h o u l n se i t d e n t i p r T e e p rme - d t lr s l h wst a h a tce s a e a d s ra e tx u e,h e st wa e b o p in, te t n a e u ts o h tt e p ril h p n u f c e t r t e d n iy, tra s r to sr ngh a d
建 筑 垃 圾 再 生 骨 料 基 本 特 性 研 究
李 滢 , 大虎 代
( 海 大 学 土 木 工程 学 院 , 海 西 宁 青 青 80 1 ) 10 6
摘 要 : 了提 高西 宁 市建 筑垃圾 再 生利 用 的水平 , 中对 建 筑垃圾 经破碎后 制 成的再 生粗骨料 为 文
的基本 性能进行 了研 究。研 究表 明再 生骨料 的粒 形 与表 面构造 、 密度 、 水 率、 度 与 坚 固性 吸 强
混 凝土 的工作 性和强度 产生显 著 不 良影 响 。 2 6 压碎 指标值 .
压碎 指标值反 映的是 骨 料抵抗压 碎 的能力 。本研究 中对 天 然 骨料 和再 生 骨料 经 过压 碎 试 验证 明,
c d n t e r c ce g r g t . o e o h e y l d a ge ae Ke y wor s:bul i g wa t d i n se;r c c e g r g t d e y ld a g e ae;n t r la ge ae au a g r g t
1 再 生 骨 料 的 加 工 工 艺
用于制 备再 生骨料 的建 筑垃圾 中除 了废弃 混 凝 土外 , 有 碎 砖 、 、 璃 、 瓷 、 膏 , 还 瓦 玻 陶 石 此外 还 有 废
收 稿 日期 :0 l 3— 7 2 1 一0 0
基 金 项 目 : 海 大 学 中 青年 科 研 基 金 项 目(0 9一 青 20 QG一 5 0) 作者简介 : 李 滢 (9 4 ) 女 , 海 民和 人 , 17 一 , 青 副教 授 , 士 。 研 究 方 向 : 筑 材 料 再 生技 术 。 硕 建
近些年来 , 随着我 国建筑 业的蓬 勃发展 , 每天都有 旧建筑 物被拆除 , 新建 筑物在 兴建 , 同时也产 生 了 但
大量的建筑垃圾 , 这些 建筑垃圾对生态环境 带来 了很大 的压力 。而如 果将废 弃 的建筑垃 圾 ( 废混 凝 土块 、 废砖 、 废砂浆 ) 作为一种 资源 , 裂解 、 碎 、 洗 和筛分 等加 工处 理 , 以得 到再次 用 于生 产混 凝 土 的骨 经 破 清 可
料—— 再生 骨料 ( eyl grgt, A 。再生 骨料主要 由独立成 块 的和表面 附着老水 泥砂浆 的天然粗 R cc dA gea R ) e e
骨料组 成 , 因而其表面粗糙 , 棱角较 多 , 导致 再生 骨料 与天然 骨料存 在一定 的差 异。用再 生骨料 部分 或全 部代替 天然 骨料配制得到 的混凝 土称为再生 混凝土 ( eyl oce ,R … 。再 生混 凝土 技术通 常被 R cc d C n r e C) e t 认为是解决建 筑垃圾 问题最有效 的方式 。建 筑垃圾 废料 通过再 循环利 用 , 面可 解决 大量建 筑垃圾 处 一方 理 困难及 由此造成 的生态环境 日益 恶化等问题 , 另一方面 , 用建筑垃圾循 环再 期
李 滢 等 : 筑垃 圾 再 生骨料 基本 特性 研 究 建

弃 塑料 、 弃橡 胶 、 废 轮胎 、 木材 、 纸等 , 以为 了得 到 高 品质 的再 生 骨料 , 废 所 在再 生骨 料 的生产 与加工 过 程
中需将 不 同 的切 割 破碎设 备 、 传送 机 械 、 筛分设 备 和清 除杂 质 的设备 有机 地组 合在 一起 , 同完成 破碎 、 共 筛分 和除 去杂 质等 工序 。从 目前 来讲 , 国外再 生骨 料 的生产 工艺 普遍 存在 加 工设 备多 、 生产 成 本高等 特 点 , 国 内设 备 则存 在加 工设 备不 精 良、 而 回收利 用率 和 生产成 本 较高 等 问题 工工艺 会 对我 省 的建筑 垃圾 再生 利用 带来 消极 的影 响 。 。尤其 在青 海 这样 的 西 部 欠发 达省 份 , 再生 骨料 的加 工工 艺还 处在 比较简单 的小作 坊生 产 的水平 , 图 1所示 。这 种落后 的 加 如
等 与天 然骨料 不 同。为 了更好地 指导再 生 骨料 在 工程 中的应 用 , 需要 制 定相 关的应 用标 准和
规 范。
关键 词 : 建筑垃圾 ; 生 骨料 ; 再 天然骨料
中 图分 类号 :U 2 T 5
文献标 志码 : B
文章 编号 :0 6—8 9 (0 1 0 0 0 0 10 9 6 2 1 ) 3— 0 6— 4
第2 9卷
第 3期
21 0 1年 6月
青 海 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 ) Jun l f iga U iesy N tr c ne o ra o nh i nvr t( a eSi c ) Q i u e
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