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2022年期刊
202210期目錄及摘要
時間:2022-11-01    來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會    分享:






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3D打印超高性能混凝土的抗?jié)B及抗凍性能研究


吳   凱1,賴建中1,2,杜龍雨1,周捷航1,董賽陽1,邱士揚2

(1.南京理工大學(xué),江蘇 南京 210094;2.南京啄春泥智能科技有限公司,江蘇 南京 210000)

摘   要:設(shè)計了一種基于超高性能混凝土配合比的3D打印材料,研究了3D打印混凝土試件和澆筑試件的抗?jié)B性能和抗凍性能。結(jié)果表明,用該配合比配制的3D打印混凝土試件和澆筑試件均具有良好的抗?jié)B性能和抗凍性能,試件均能在1.4 MPa水壓力下保持不滲水,300次凍融循環(huán)后保持較高的力學(xué)性能和相對動彈性模量,且3D打印試件測試結(jié)果更好。為增強結(jié)構(gòu)密實度,混凝土原材料添加了鋼纖維,通過CT掃描發(fā)現(xiàn),3D打印試件結(jié)構(gòu)更加緊密,內(nèi)部缺陷較少,受到凍融破壞時能保持較完整的結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞:3D打印混凝土;抗凍性;抗?jié)B性;超高性能混凝土;鋼纖維;相對動彈性模量


約束條件下混凝土基礎(chǔ)面層開裂應(yīng)力分析及相應(yīng)措施研究


陳   洪1,2,吳劍劍3,廖開星3,張承志2,彭先兵2

(1.武漢理工大學(xué) 土木工程與建筑學(xué)院,湖北 武漢430070;2.蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004;3.蘇州熱工研究院有限公司,江蘇 蘇州215004)

摘   要:為解決風(fēng)機基礎(chǔ)修補加固時混凝土面層出現(xiàn)開裂的問題,運用彈性力學(xué)方法計算了圓環(huán)形基礎(chǔ)在中心受鋼筒約束條件下面層修補加固混凝土中的應(yīng)力狀況,通過結(jié)構(gòu)參數(shù)的代入,建立了彈性力學(xué)計算方程,并進行了彈性力學(xué)分析。結(jié)果表明:在基礎(chǔ)環(huán)鋼筒的約束下,面層修補加固混凝土的早期收縮和溫度變形會產(chǎn)生較大的約束拉應(yīng)力;當(dāng)該拉應(yīng)力大于混凝土的抗拉強度時,會導(dǎo)致混凝土開裂。此外,給出了消減約束應(yīng)力的相應(yīng)措施和所涉及到的相應(yīng)技術(shù)參數(shù),以削弱該約束應(yīng)力,使其在整個發(fā)展期均小于混凝土的抗拉強度,可為此類混凝土基礎(chǔ)面層開裂問題研究提供借鑒。

關(guān)鍵詞:混凝土基礎(chǔ);面層修補加固;彈性力學(xué);約束應(yīng)力;裂縫


大流動性陶粒泡沫混凝土試驗研究


魏   威,陳   兵,李德生,岳   峰,倪道峻

(上海交通大學(xué) 船舶海洋與建筑工程學(xué)院,上海 200240)

摘   要:采用了體積摻量25%的泡沫與陶粒復(fù)合制備了不同密度等級(800、1 000、1 200、1 400)的大流動性陶粒泡沫混凝土,研究了微硅粉摻量對其性能影響,測試了陶粒泡沫混凝土的流動性、不同齡期的抗壓強度、劈裂抗拉強度、吸水率、導(dǎo)熱系數(shù)等。結(jié)果表明:引入泡沫可使混凝土的坍落度大于240 mm,具有大流動性的同時有效解決了陶粒易上浮的問題;微硅粉的摻入提高了陶粒泡沫混凝土的力學(xué)性能,且密度等級越低,微硅粉的提高效果越明顯;陶粒泡沫混凝土的孔隙率和吸水率隨陶粒摻量的增加而增加,隨微硅粉摻量的增加而降低;陶??梢愿纳苹炷恋谋匦阅?,其導(dǎo)熱系數(shù)隨陶粒摻量的增加而降低。

關(guān)鍵詞:陶粒;泡沫;混凝土;微硅粉;抗壓強度;導(dǎo)熱系數(shù)


凍融循環(huán)條件下混凝土的拉伸強度與斷裂韌度研究


孟令彤,楊樹桐,楊   松

(中國海洋大學(xué) 工程學(xué)院,山東 青島 266100)

摘   要:利用預(yù)制不同初始縫長的小尺寸混凝土梁試件,進行了凍融循環(huán)試驗,并通過三點彎曲試驗研究了凍融作用后混凝土的斷裂性能?;谶吔缧?yīng)模型,引入反映材料非連續(xù)性與非均勻性的系數(shù),利用試件的極限荷載,確定了不同凍融循環(huán)次數(shù)下混凝土的拉伸強度與斷裂韌度。結(jié)果表明:隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,混凝土的拉伸強度與斷裂韌度明顯降低;相對于未經(jīng)凍融循環(huán)的試件,當(dāng)經(jīng)75次凍融循環(huán)時,混凝土拉伸強度與斷裂韌度的降低超過了38%;基于邊界效應(yīng)模型得到的拉伸強度考慮了材料的非連續(xù)性和非均勻性,使計算結(jié)果明顯高于混凝土的劈裂抗拉強度,可較準(zhǔn)確地反映凍融作用后混凝土的劣化損傷程度。

關(guān)鍵詞:三點彎曲試驗;凍融循環(huán);斷裂韌度;拉伸強度;極限荷載


多因素耦合作用下氯離子在混凝土中的時變擴散模型研究


徐琳琳1,周雙喜2

(1.中鐵十八局第三工程有限公司,河北 保定 071000;2.華東交通大學(xué) 土木建筑學(xué)院,江西 南昌 330013)

摘   要:以Fick第二定律為基礎(chǔ),綜合考慮時變、氯離子結(jié)合作用、環(huán)境溫度、混凝土劣化、相對濕度對氯離子擴散系數(shù)的影響,結(jié)合初始邊界條件,建立了一維、二維、三維修正的氯離子擴散理論模型。通過模擬氯離子在混凝土中的多維擴散,對比分析了不同服役年限、水膠比、摻合料摻量等對氯離子擴散的影響,并通過工程實例和試驗論證了模型的準(zhǔn)確性。

關(guān)鍵詞:混凝土;氯離子;時變;擴散模型;摻合料;水膠比


泵閘大體積混凝土開裂風(fēng)險評估與溫度控制


劉   丹1,2

(1.上海建工集團股份有限公司,上海 200080;2.上海高大結(jié)構(gòu)高性能混凝土工程技術(shù)研究中心,上海 200080)

摘   要:基于大體積混凝土溫度-應(yīng)力場耦合計算方法和大體積混凝土開裂風(fēng)險評估技術(shù),針對實際工程新建泵閘項目,進行澆筑后28 d溫度變化預(yù)測、溫度預(yù)警評估和開裂風(fēng)險評估,并及時提供溫控建議。結(jié)果表明,通過綜合考慮溫控方式和溫控時間設(shè)置,有效控制了該底板的最高溫度≤70 ℃,內(nèi)表溫差≤25 ℃,入模溫度≤30 ℃,降溫速率≤2 ℃/d,符合JTS/T 202-1—2022《水運工程大體積混凝土溫度裂縫控制技術(shù)規(guī)范》的要求,達到了良好的預(yù)測效果和裂縫控制效果。

關(guān)鍵詞:大體積混凝土;開裂風(fēng)險評估;裂紋預(yù)防;溫控措施


激發(fā)劑對摻合料-高貝利特硫鋁酸鹽水泥砂漿性能的影響


范昭昂1,岳公冰2,羅金壘3,郭遠新2,李秋義1,2

(1.青島理工大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 青島 266033;2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 建筑工程學(xué)院,山東 青島 266109;3.青島青建藍谷新型材料有限公司,山東 青島 266000)

摘   要:基于摻礦粉、粉煤灰的復(fù)合膠凝材料體系, 研究了自制激發(fā)劑SHSA對摻合料-高貝利特硫鋁酸鹽水泥砂漿的工作性、力學(xué)性能的影響,并通過微觀測試分析了激發(fā)劑的作用機理。結(jié)果表明:摻加SHSA后,試件的流動度降低,凝結(jié)時間縮短;當(dāng)摻合料摻量相同時,隨著SHSA摻量的增加,摻加礦粉試件的28 d抗壓強度提高,摻加粉煤灰試件的28 d抗壓強度先增加后降低;隨著SHSA摻量的增加,C-S-H凝膠數(shù)量增加,鈣礬石排列更加緊密,漿體密實度增加,未水化的粉煤灰顆粒出現(xiàn)溶解現(xiàn)象,SHSA激發(fā)了摻合料的活性。

關(guān)鍵詞:高貝利特硫鋁酸鹽水泥;礦物摻合料;激發(fā)劑;抗壓強度


基于實際生產(chǎn)的多因素正交試驗透水混凝土性能研究


葉溫勝

(廈門百城建材有限公司,福建 廈門 361000)

摘   要:基于攪拌站的實際生產(chǎn)原材料,通過水膠比、目標(biāo)孔隙率和摻合料摻量進行了正交試驗設(shè)計,分析了各因素對透水混凝土有效孔隙率、透水系數(shù)和抗壓強度的影響。結(jié)果表明:各因素對透水混凝土性能的綜合影響順序為:目標(biāo)孔隙率>水膠比>摻合料摻量,性能最優(yōu)的組合為:水膠比0.25、目標(biāo)孔隙率20%、摻合料(粉煤灰+礦粉)摻量12%+12%??蔀閿嚢枵就杆炷恋纳a(chǎn)研究提供參考。

關(guān)鍵詞:透水混凝土;正交試驗;水膠比;目標(biāo)孔隙率;摻合料


多腔鋼管再生混凝土復(fù)合中長柱軸壓性能研究


袁   凱1,鄧夕勝2,梁  濤1,曾   智2,朱一林2

(1.廣元市城市發(fā)展集團有限公司,四川 廣元 628000;2.西南石油大學(xué),四川 成都 610500)

摘   要:為研究多腔鋼管再生混凝土復(fù)合中長柱在受壓狀態(tài)下的力學(xué)性能,采用ABAQUS軟件對多腔鋼管中長柱在軸向壓力下的荷載-位移曲線、破壞模態(tài)、受力過程進行了模擬,并研究了再生混凝土取代率和復(fù)合柱長細比對其軸壓性能的影響。結(jié)果表明:多腔鋼管中長柱破壞模式為彎曲破壞,外部再生混凝土和核心再生混凝土跨中截面破壞明顯,核心混凝土受鋼管約束承載力提高明顯;隨著再生混凝土取代率和長細比的增加,多腔鋼管中長柱的承載能力、延性和剛度均減小,當(dāng)長細比過大時,易發(fā)生失穩(wěn)破壞。

關(guān)鍵詞:多腔鋼管混凝土;中長柱;再生混凝土;軸壓性能;長細比 


三種常見管樁自動化布料工藝特點


鄒文崗,劉河青,張   洋

(廣州羊城管樁有限公司,廣東 廣州 510730)

摘   要:基于管樁自動化生產(chǎn)水平現(xiàn)狀,分析了三種常見的自動化布料工藝的技術(shù)特點、設(shè)備投資成本和不足,并針對性地提出了完善方案,以期為新廠或舊廠改造方案的選擇提供參考。

關(guān)鍵詞:自動化布料工藝;長擋板;自動布料機;泵送;生產(chǎn)效率;管樁


CFRP約束鋼筋混凝土方柱軸壓承載力模型研究


王幫康1,周   理1,2,郭   廣1

(1.貴州大學(xué) 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,貴州 貴陽 550003;2.貴州省山地人居智慧與綠色建造工程研究中心,貴州 貴陽 550001)

摘   要:為精確預(yù)測碳纖維布(CFRP)約束混凝土方柱軸壓承載力,考慮混凝土方柱中不同區(qū)域約束效應(yīng)的差異,將承載力貢獻項離散為四項(縱向鋼筋、無側(cè)限區(qū)混凝土、CFRP約束區(qū)混凝土、箍筋及CFRP共同約束區(qū)混凝土),基于此建立了CFRP約束混凝土方柱軸壓承載力預(yù)測模型,并與收集的84個CFRP約束混凝土方柱試驗數(shù)據(jù)進行了對比驗證。結(jié)果表明:建立的模型用于預(yù)測CFRP約束混凝土方柱軸壓承載力較其他模型更接近試驗值,且可靠性較高;模型約束比和圓角半徑與預(yù)測值呈正相關(guān)。

關(guān)鍵詞:碳纖維布(CFRP);鋼筋混凝土方柱;軸壓承載力;預(yù)測模型


纖維混凝土加固裝配式框架結(jié)構(gòu)體系節(jié)點性能分析


毛會敏1a,顏學(xué)淵2,劉旭宏1b,陳偉宏2,楊   國3

(1.福建工程學(xué)院 a.生態(tài)環(huán)境與城市建設(shè)學(xué)院;b.土木工程學(xué)院 福建 福州 350118;2.福州大學(xué) 土木工程學(xué)院,福建 福州 350116;3.福建九鼎建設(shè)集團有限公司,福建 福州 350001)

摘   要:進行了纖維混凝土加固裝配式框架結(jié)構(gòu)體系梁柱節(jié)點低周往復(fù)加載有限元模擬分析,得到了試件的破壞形態(tài)、滯回曲線。結(jié)果表明:節(jié)點的主要受損區(qū)域為梁端鍵槽區(qū),采用纖維混凝土置換受損區(qū)域的混凝土可有效加固節(jié)點。其中,當(dāng)采用聚丙烯纖維混凝土加固時,能恢復(fù)節(jié)點的抗震性能;當(dāng)采用鋼纖維混凝土、鋼-聚丙烯纖維混凝土加固時,不僅可以恢復(fù)節(jié)點的抗震性能,還可以在一定程度上提高節(jié)點的抗震性能。

關(guān)鍵詞:裝配式框架結(jié)構(gòu);梁柱節(jié)點;有限元模擬;纖維混凝土;加固;抗震性能


塑鋼纖維增強核桃殼輕骨料混凝土的性能研究


黃正峰1,歐忠文1,2,羅   偉1,王   飛1

(1.中國人民解放軍陸軍勤務(wù)學(xué)院 軍事設(shè)施系,重慶 401311;2.四川輕化工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,四川 自貢 643000)

摘   要:研究了塑鋼纖維摻量(0.7%、1.0%、1.3%、1.6%、1.9%)對核桃殼輕骨料混凝土性能的影響。結(jié)果表明:摻入塑鋼纖維后,核桃殼輕骨料混凝土的相對坍落度下降,抗壓強度略有提升,劈裂抗拉強度和抗沖擊韌性顯著提高,透水孔隙率和含氣量增大;當(dāng)塑鋼纖維摻量為1.3%時,核桃殼輕骨料混凝土的28 d抗壓、劈裂抗拉強度最高,分別為45.2 MPa、3.82 MPa。

關(guān)鍵詞:核桃殼;塑鋼纖維;輕骨料混凝土;強度;含氣量;透水孔隙率


GFRP加固損傷鋼筋混凝土(RC)短梁受彎性能試驗研究


吳玉祥,王廷彥,趙順波

(華北水利水電大學(xué),河南 鄭州450045)

摘   要:設(shè)計了普通鋼筋混凝土(RC)短梁、GFRP布加固未損傷和損傷RC短梁試件,進行了四點彎曲試驗,研究了短梁的破壞形態(tài)、材料(混凝土、鋼筋、GFRP布)應(yīng)變、抗彎承載力、撓度、曲率和抗彎剛度。結(jié)果表明:GFRP布加固未損傷和損傷RC短梁破壞時GFRP布被拉斷,受壓區(qū)混凝土未被壓碎,屬于延性破壞,跨中截面混凝土應(yīng)變近似符合平截面假定;GFRP布加固未損傷和損傷RC短梁的極限承載力較普通RC短梁分別提高了47.8%和53.2%;GFRP布加固未損傷RC短梁的荷載-撓度曲線呈三階段特征,GFRP布加固損傷RC短梁的荷載-撓度曲線沒有開裂階段,呈兩階段特征;采用GFRP布加固可提高RC短梁的剛度,但會降低其延性;對比GFRP布加固未損傷RC短梁,GFRP布加固損傷RC短梁的剛度出現(xiàn)較大退化,但延性提高。

關(guān)鍵詞:GFRP布;加固;鋼筋混凝土(RC)短梁;損傷荷載;受彎性能


陶粒加氣混凝土收縮率試驗研究


 李瑞鴿1,羅敬德1,盧玉華2,林宏劍1,陳   羲3,劉   鵬1,何政文1,覃業(yè)雙1

(1.臺州學(xué)院 建筑工程學(xué)院,浙江 臺州 318000;2.方遠建設(shè)集團有限公司,浙江 臺州 318000;3.浙江方遠新材料股份有限公司,浙江 臺州 318000)

摘   要:研究了自然養(yǎng)護、恒溫恒濕養(yǎng)護(溫度 20 ℃、濕度70%)、3 d恒溫恒濕養(yǎng)護后再自然養(yǎng)護對陶粒加氣混凝土收縮率的影響。結(jié)果表明:3種養(yǎng)護方式下,試件均是前期膨脹后期收縮,且隨著時間的增加,收縮率先快速增大后趨于穩(wěn)定;恒溫恒濕養(yǎng)護試件的前期膨脹率最大,后期收縮率與3 d恒溫恒濕養(yǎng)護后再自然養(yǎng)護試件的收縮率相近;自然養(yǎng)護試件的前期膨脹率最小,后期收縮率最大。建議采用先恒溫恒濕養(yǎng)護3 d再自然養(yǎng)護24 d的方式養(yǎng)護陶粒加氣混凝土,此時,將陶粒加氣混凝土應(yīng)用于墻體砌筑工程時,不僅能加快材料堆放場地的周轉(zhuǎn),而且能有效減輕墻體收縮開裂。

關(guān)鍵詞:陶粒加氣混凝土;養(yǎng)護方式;收縮率


鋼筋上焊接錨固板半灌漿套筒力學(xué)性能有限元分析


孫志遠1,陳   權(quán)1,夏文傳1,姚   兵2,劉   建2

(1.蘭州交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.中建七局交通建設(shè)有限公司,河南 鄭州450004)

摘   要:為了減小裝配式結(jié)構(gòu)連接用半灌漿套筒破壞時的變形,提出了一種改進的半灌漿套筒,即在鋼筋上焊接錨固板,以增加灌漿料與鋼筋的機械咬合力?;谝延械陌牍酀{套筒單調(diào)拉伸試驗,利用Midas FEA NX有限元軟件進行模擬。結(jié)果表明:采用混凝土本構(gòu)模型可以很好地模擬灌漿料的本構(gòu)模型;半灌漿套筒的破壞狀態(tài)、模擬結(jié)果與試驗結(jié)果基本吻合,說明所建立的有限元模型是可行的;錨固板的使用不能提高套筒的抗拉強度,但可以大幅提高套筒的整體剛度,提高幅度為8%~10%。

關(guān)鍵詞:半灌漿套筒;有限元;單調(diào)拉伸;帶錨固板鋼筋


電廠爐底渣的性能及在混凝土中的應(yīng)用現(xiàn)狀


高仁輝1,曹巍繽2a,龐超明2b,秦鴻根2b,劉家彬2a

(1.中山市東峻混凝土有限公司,廣東 中山 528462;2.東南大學(xué) a.土木工程學(xué)院;b.材料科學(xué)與工程學(xué)院 江蘇省土木工程材料重點實驗室,江蘇 南京 211189)

摘   要:介紹了電廠爐底渣的性能及其在混凝土中的應(yīng)用現(xiàn)狀。電廠爐底渣的粒徑范圍與細砂相近,且其密度較低、吸水率較高,化學(xué)成分與粉煤灰相近。目前,電廠爐底渣主要應(yīng)用在以下兩個方面:一是取代部分細骨料用于制備混凝土,推薦摻量為10%~50%;二是磨細后用作水泥混合材或混凝土摻合料。通過摻加減水劑、采用活性激發(fā)技術(shù)等方式可有效緩解電廠爐底渣對混凝土的不利影響。

關(guān)鍵詞:電廠爐底渣;應(yīng)用現(xiàn)狀;混凝土;工作性;力學(xué)性能 


粉煤灰漂珠對堿礦渣水泥灌漿料性能的影響


陳曉磊1,田   義2,魏奇科1,劉赫凱1,劉   建1,胡   星3,余林文2

(1.中冶建工集團有限公司,重慶 400032;2.重慶大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,重慶400045;3.四川省建筑科學(xué)研究院有限公司,四川 成都610081)

摘   要:研究了水膠比、堿當(dāng)量和粉煤灰漂珠摻量對堿礦渣水泥灌漿料流動度和抗壓強度的影響。結(jié)果表明:隨著水膠比的增加,堿礦渣水泥灌漿料的流動度增大;隨著堿當(dāng)量的增加,堿礦渣水泥灌漿料的流動度和抗壓強度均呈先增后減的趨勢;粉煤灰漂珠能有效改善堿礦渣水泥灌漿料的流動度,且摻入適量的粉煤灰漂珠,對堿礦渣水泥灌漿料的抗壓強度影響不大??傮w而言,當(dāng)水膠比為0.4、砂膠比為1.5、水玻璃模數(shù)為1.4、堿當(dāng)量為8%、粉煤灰漂珠摻量為10%時,堿礦渣水泥灌漿料的各項性能較好,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

關(guān)鍵詞:裝配式建筑;堿礦渣水泥;灌漿料;粉煤灰漂珠;流動度;抗壓強度


再生砂作為內(nèi)養(yǎng)護材料對C60混凝土性能的影響


童小根,張凱峰,羅作球,孟   剛,胡宇博,張林嘯,王   敏

(中建西部建設(shè)北方有限公司,陜西 西安710065)

摘   要:研究了再生砂等質(zhì)量(0、30%、40%、50%、60%、70%)替代天然砂對C60混凝土力學(xué)性能、耐久性能、收縮性能和抗裂性能的影響,并采用XRD分析了再生砂的作用機理。結(jié)果表明:摻入30%~50%的再生砂對混凝土的抗壓、劈裂抗拉強度影響不大,但能有效提高混凝土的抗氯離子滲透性能和抗硫酸鹽侵蝕性能,改善混凝土的收縮性能和開裂性能。

關(guān)鍵詞:再生砂;混凝土;力學(xué)性能;耐久性能;收縮;抗裂性能;微觀分析


蔗渣灰對砂漿性能及孔結(jié)構(gòu)的影響研究


李騰宇a,梁晉鵬a,陀廣泉a,韋遠富a,陳   正a,b,李舒陽a,韋京利a

(廣西大學(xué) a.土木建筑工程學(xué)院 工程防災(zāi)與結(jié)構(gòu)安全教育部重點實驗室;b.廣西防災(zāi)減災(zāi)與工程安全重點實驗室,廣西 南寧 530004)

摘   要:研究了蔗渣灰等質(zhì)量替代水泥對砂漿力學(xué)性能、抗氯離子滲透性能和抗碳化性能的影響,分析了蔗渣灰對砂漿孔結(jié)構(gòu)的影響機理。結(jié)果表明:隨著蔗渣灰摻量的增加,砂漿的抗壓、抗折強度均呈先增大后減小的趨勢,抗氯離子滲透性能和抗碳化性能也呈相似的變化規(guī)律;蔗渣灰的最佳摻量為15%,此時,試件的抗壓強度較對照組提高了9.8%,氯離子擴散系數(shù)減小了26.2%,碳化深度降低了3.8%;摻入適量蔗渣灰可有效降低砂漿基體的孔隙率,減少多害孔,優(yōu)化孔結(jié)構(gòu),提高密實性。

關(guān)鍵詞:蔗渣灰;砂漿;強度;氯離子擴散系數(shù);碳化深度;孔結(jié)構(gòu)


花崗巖廢石粉對水泥砂漿性能的影響


譚幸淼1,吳汐晗1,楊健茹1,趙建明2,曾   昊1,梁超鋒1,3

(1.紹興文理學(xué)院 土木工程學(xué)院,浙江 紹興312000;2.紹興市城投再生資源有限公司,浙江 紹興 312000;3.同濟大學(xué) 建筑工程系,上海 200092)

摘   要:研究了花崗巖廢石粉等質(zhì)量(0、10%、20%、30%)取代水泥對砂漿抗壓強度、毛細吸水、干燥收縮及微觀結(jié)構(gòu)的影響,并分析了其作用機理。結(jié)果表明:總體上,隨著花崗巖廢石粉取代率的增加,砂漿的抗壓強度下降,毛細吸水量和干縮率增大,孔結(jié)構(gòu)劣化;但當(dāng)花崗巖廢石粉取代率為10%時,砂漿的28 d抗壓強度略高于基準(zhǔn)組,干縮率和累計孔隙體積低于基準(zhǔn)組,孔結(jié)構(gòu)與基準(zhǔn)組相近。

關(guān)鍵詞:花崗巖廢石粉;水泥砂漿;抗壓強度;毛細吸水;干燥收縮;微觀結(jié)構(gòu)


黏土基鑄造廢舊砂特性及其對砂漿性能的影響


許曉燁1,李丹妮1,溫小棟1,馮   蕾1,盛惠佳2,許   琳3

(1.寧波工程學(xué)院 建筑與交通工程學(xué)院,浙江 寧波315000;2.寧波今新集團有限公司,浙江 寧波315000;3.寧波思通礦業(yè)有限公司,浙江 寧波315000)

摘   要:分析了黏土基鑄造廢舊砂的特性,研究了黏土基鑄造廢舊砂對砂漿性能的影響。結(jié)果表明:黏土基鑄造廢舊砂中含有微量重金屬,但在相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi);與河砂相比,黏土基鑄造廢舊砂的顆粒形貌不規(guī)則、細顆粒較多;黏土基鑄造廢舊砂的表觀密度與河砂接近,但堆積密度顯著低于河砂,吸水率、亞甲藍值和氯離子含量顯著大于河砂;該黏土基鑄造廢舊砂的細度模數(shù)為1.76,屬于Ⅲ區(qū)砂;當(dāng)黏土基鑄造廢舊砂的替代率小于20%時,對砂漿的流動度和減水劑用量影響不大;當(dāng)黏土基鑄造廢舊砂的替代率為40%時,砂漿的強度達到最高。

關(guān)鍵詞:黏土基鑄造廢舊砂;性能指標(biāo);砂漿;工作性;力學(xué)性能

來源:《混凝土與水泥制品》雜志2022年第10期 

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