時間:2014-05-28 09:38:16
作者:世邦機器
影響建筑垃圾再生混凝土的強度與彈性模量的因素較多,包括WCA的原生混凝土強度(WCA種類)、攪拌工藝、水灰比(凈水膠比)和WCA摻量等。
建筑垃圾再生混凝土的抗壓強度略低于普通混凝土。當原生混凝土強度等級相同時,建筑垃圾再生骨料混凝土的抗壓強度隨建筑垃圾再生粗骨料取代原生粗骨料比例提高而略有降低;同時,當原生混凝土為不同等級強度混凝土的混合物時,在配合比相同的情況下,與原生骨料混凝土相比,建筑垃圾回收設備不同設計等級強度的建筑垃圾再生混凝土的抗壓強度均有所下降,且建筑垃圾再生混凝土的設計等級強度越高,其抗壓強度下降幅度越大。
舊建筑物拆下來的廢混凝土塊經人工破碎而成的粗骨料按照普通混凝土配合比設計方法配制C20建筑垃圾再生混凝土,發現在不調整用水量的條件下,建筑垃圾粉碎機械配制出的混凝土3d和28d抗壓強度均略高于普通混凝土,且隨建筑垃圾再生骨料用量的增加而提高。其原因是,廢混凝土骨料的吸水率高,原材料加水拌合后,建筑垃圾再生骨料大量吸水,使水泥漿體中實際水灰比降低,而對于低強度等級的混凝土而言,強度對水灰比的變化是非常敏感的。廢混凝土骨料摻量越高,其吸水量越多,水泥漿體中的實際水灰比越低,建筑垃圾再生混凝土的抗壓強度就越高。
試驗表明,原生混凝土強度越高,建筑垃圾再生骨料性能越好,相同配合比條件下得到的混凝土性能越好。同時,采用原混凝土強度較低的建筑垃圾再生粗骨料亦可配制C60~C70以上的高強混凝土,但要達到相同的強度等級,膠凝材料用量顯然要比采用天然骨料時增加很多。因此,從建筑垃圾再生利用的角度來看,在進行結構設計時,應盡可能采用高強混凝土,以減少建筑垃圾再生利用時膠凝材料的用量,提高其建筑垃圾再生利用價值,減少對自然環境的負荷。
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顎式破碎機動顎的運動軌跡在簡擺型顎式破碎機中,動顎以心軸為中心而擺動一段圓弧,其下端的擺動行程較大,上端較校
由于建筑垃圾再生粗骨料中含有大量舊砂漿,其收縮率大大高于原生骨料(天然石子);此外,為改善建筑垃圾再生骨料混凝土混合料的流動性,建筑垃圾處理增加的拌合水也是收縮值提高的重要因素。
廢舊道路水泥混凝土的再生利用,在20世紀40年代中期,人們常用混凝土再生骨料鋪筑道路的穩定和非穩定基層。
破碎舊建筑拆除垃圾多為大小不一的塊體,要把其加工成規格一致的骨料,破碎是生產的主要環節。
簡單破碎再生粗骨料混凝土的劈裂抗拉強度比天然碎石混凝土有較大幅度的降低,這與肖開濤等人研究的結果相符。
由于建筑垃圾再生粗骨料較高的吸水率特征,使得建筑垃圾再生粗骨料混凝土的干縮變形較為顯著,已經引起有關方面的重視。