時間:2014-05-28 09:38:16
作者:世邦機器
再生細骨料混凝土的耐久性,本試驗采用砂率為35%,減水劑摻量為水泥用量的1.2%,通過調整用水量控制坍落度在160~200ram。本試驗考慮了以下三個因素對再生細骨料混凝土耐久性能的影響:
(1)再生細骨料種類(簡單破碎再生細骨料和建筑垃圾顆粒整形再生細骨料);(2)再生細骨料取代率(o%、40%、70%和100%);(3)水泥用量(300kg/m3、400kg/m3和500kg/m3)。
再生細骨料混凝土的碳化性能,碳化試驗按照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》(GB/T50082--2009)進行,在碳化箱中調整CO:的濃度在17%一23%范圍內,濕度在65%~75%范圍內,溫度控制在150C~25。C范圍內。
簡單破碎再生細骨料混凝土的碳化深度較大,建筑垃圾破碎機破碎建筑垃圾顆粒整形再生細骨料混凝土的碳化深度與天然骨料混凝土的相當。簡單破碎再生細骨料建筑垃圾顆粒棱角多,表面粗糙,吸水率大,不利于混凝土的密實性提高,而建筑垃圾顆粒整形再生細骨料在整形過程中改善了粒形,去除了較為突出的棱角和黏附在表面的硬化水泥砂漿,粒形更為優化,級配更為合理,用水量有較大程度的降低,建筑垃圾破碎使得混凝土的密實度提高,碳化深度降低,抗碳化性能提高。
再生細骨料混凝土的抗凍性能,抗凍試驗按照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》(GB/T50082--2009)中快凍法進行。凍融試驗過程中遵循規范規定的三點要求:
(1)試驗進行到300個凍融循環就停止試驗;
(2)試塊的相對動彈性模量下降到60%以下就停止試驗;(3)試塊質量損失率達5%以上就停止試驗。
建筑垃圾顆粒整形再生細骨料混凝土經凍融循環后的質量損失率和相對動彈性模量損失率均低于簡單破碎再生細骨料混凝土。其原因為:簡單破碎再生細骨料在破碎過程中產生大量微裂紋,致使混凝土孔隙率大,有較多的自由水存積,較易產生凍融破壞。建筑垃圾顆粒整形再生細骨料建筑垃圾顆粒級配合理、粒形較好,提高了再生混凝土的密實度;建筑垃圾顆粒整形再生細骨料中水泥石和粉體的大量吸水,降低了再生混凝土的實際水膠比;粉體的存在起到了填充作用,提高了再生混凝土的密實度。在試驗過程中發現,再生骨料}昆凝土和天然骨料混凝土變化趨勢相同,凍融循環次數較少時外觀變化不明顯,隨著凍融次數的增加,試件表面混凝土開始剝落,有微小孔洞出現,并逐漸連通至整個表層,導致混凝土表面脫落。
簡單破碎再生細骨料混凝土的質量損失率和動彈性模量損失率均隨著細骨料取代率的增加而增加,說明隨著細骨料取代率增加,再生混凝土的抗凍性能有所劣化;建筑垃圾顆粒整形再生細骨料混凝土的質量損失率和動彈性模量損失率隨著細骨料取代率的增加變化不明顯。細骨料100%取代時的質量損失率低于取代率為40%和70%時的損失率,動彈性模量損失率基本相同。
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制定建筑垃圾再生骨料相關標準可以保證以建筑垃圾再生骨料為原材料的建材產品質量及建筑工程質量,同時也有利于建筑垃圾再生骨料的推廣應用。
磁選原理,磁選是利用固體廢物中物質的磁性差異在不均勻磁場中進行分選的一種處理方法。
制定相應的配套政策、技術規范(規程)和技術標準。如政府制定一些“強制性”和“鼓勵性”的專項法規,研究和制定鼓勵建筑業回收和利用垃圾廢料的政策、法規和行業標準,從產業政策和法規制度上引導再生混凝土的健康發展
以計算所用材料及建造時產生的副產物為前提,開挖土、模板之類則排除在外。設定拆除時,殘留樁、水泥、石灰等按5%耗散,通過計算表明每平方米拆出1.86t的建筑垃圾。
利用廢棄混凝土研究和開發再生混凝土,始于二戰后的前蘇聯、德國和日本等國。近年來隨著城市建設的發展,住房建設步伐的加快,新建工程施工和舊建筑物維修、拆除過程中產生大量的廢棄混凝土
研究表明,粗骨料越接近球形,其棱角越少,建筑垃圾顆粒之間的空隙越小,達到同樣坍落度的用水量就越校