再生混凝土力学性能研究.pdf

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1、2014年第14期(总第143期)江西建材应用研究再生混凝土力学性能研究■雷敏■陕西国际商贸学院,陕西咸阳712046摘要:再生混凝土的使用有利于环境保护,并有良好的经济社会效益。本文较在三轴应力状态下,再生混凝土的应力—应变曲线与单轴应力状详细的总结了不同水灰比、不同再生骨料替代率及不同应力状态下再生态下类似,均由上升段和下降段组成。在侧应力的作用下,再生混凝土混凝土的强度特性和变形特性,具有一定的实际应用价值。应力—应变曲线上升段近似直线,且比单轴情况下更为陡直,切线的斜关键词:再生混凝土强度特性变形特性率更大,并随着侧应力的增加而逐渐增大。侧应力相同替代率不同的再生混

2、凝土应力—应变曲线上升段都较为一致。侧应力较小时,若再再生混凝土是将废弃的混凝土经破碎、清洗、分级后,按一定比例生骨料替代率高于50%,替代率化对上升段段曲线基本没有影响。达混合形成再生骨料,部分或完全代替天然骨料配置成的新混凝土。随到峰值应力后,再生混凝土的应力—应变曲线呈下降趋势,下降速度明着城市化进程加快,混凝土碎块占建筑垃圾总量高达35%,对废弃混显比单向受压缓慢,随着侧应力的增加,曲线越来越平缓,再生混凝土[1]凝土进行合理的回收利用,可获得较好社会效益。为保证再生混凝的残余应力也逐渐增大。土构件的安全使用,对其力学性能及破坏形态进行研究成为混凝土回2变形特性收利

3、用的关键。2.1峰值应变1再生混凝土的力学性能[4]有研究表明,在单轴应力状态下,再生混凝土的峰值应变随着1.1抗压强度粗骨料替代率的增加而逐渐增加,替代率高于50%时,增大幅度达10(1)不同水灰比。水灰比对再生混凝土的抗压强度影响较大。当~15%。在三轴应力状态下,再生混凝土的峰值应变随侧压力的增加用再生骨料完全替代天然骨料时,若水灰比高于0.55,随着水灰比的近似呈线性增长趋势,因为侧应力限制了再生混凝土的横向变形,同时增大,再生混凝土的抗压强度逐渐减小,脆性逐渐增强;若水灰比低于也限制了混凝土内部裂缝的开展,在提高承载力的同时,纵向塑性应变0.55,则恰好相反,随着

4、水灰比的增大抗压强度逐渐增大,脆性逐渐减也得到发展。三轴应力状态下,再生混凝土的峰值应变可采用普通混[3]弱,这与普通混凝土的变化规律相反。分析原因,可能是因为随着[3]凝土公式计算,峰值应变可采用直线公式表达:ε1/ε0=1+kσ3/水灰比的增大,再生混凝土骨料吸水性比天然混凝土骨料强,吸水速度fc,其中ε0为单轴峰值应力,σ3为侧应力,fc为普通混凝土单轴抗压强更快,加水拌和时再生骨料大量吸水,致使实际水灰比降低,从而抗压度,再生混凝土中k约为20。强度有所提高。在实际工程中,不宜过分减小水灰比以获取较高的抗2.2破坏形态压强度,水灰比一般取0.45或0.5较适宜,这样

5、既可得到较高的再生单轴应力状态下,再生混凝土和普通混凝土的破坏过程基本相似。混凝土强度,又能保证良好的工作性能。在初始阶段,混凝土很少出现裂缝。随着应力增大,再生混凝土先在侧(2)不同骨料替代率。再生粗骨料孔隙率较高,易形成应力集中表面及中间位置出现纵向裂缝,并逐渐向斜上和斜下方开展至混凝土破而导致其抗压强度降低。再生骨料替代率不同,其抗压强度的变化规坏,形成正倒相连的“八”字型。随着应力的持续增大,裂缝逐渐向混凝律也不同。一般情况下,再生混凝土的抗压强度较普通混凝土低,并随土内部发展,表面混凝土开始外鼓、剥落,最终为正倒相连的四角锥。[2]着再生粗骨料取代率的增加而逐渐降

6、低,降低幅度大约21~34%。三轴应力状态下,再生混凝土的破坏形态与普通混凝土基本相同。若再生粗骨料参入量合适,可填补天然粗骨料的空隙。当水灰比一定,但因再生骨料孔隙率较高,内部存在较多缺陷和微裂纹使其强度降低,再生骨料取代率为50%时,两种骨料的级配较优,再生混凝土骨料可故其裂缝发展具有一定的先导性。再生混凝土界面过渡区较薄弱,在吸收水泥浆中多余的水分,其抗压强度与普通混凝土相差不大,甚至有三向应力作用下,斜截面上的剪应力大于界面承载力,从而使再生混凝[5]可能超过相同水灰比情况下的普通混凝土的抗压强度。若再生骨土先沿着截面过渡区发生破坏。与普通混凝土相比,再生粗骨料强度

7、料替代率相同,水灰比为0.45时再生混凝土的抗压强度最高,且抗压较小,容易在其界面薄弱或骨料先天裂纹处发生破坏,故再生混凝土在强度能达到一般建筑工程的要求。三轴应力作用下其骨料的破坏,不会像普通混凝土的骨料一样破碎成(3)三轴抗压强度。与普通混凝土相似,再生混凝土的三轴抗压粉末状,其破坏面大部分在界面处或沿着骨料被劈开。强度随着侧压力的增大呈线性增长趋势。随着再生粗骨料替代率的提3总结高,再生混凝土的抗压强度先增大后逐渐减小。在三轴应力状态下,再再生混凝土强度比普通混凝土低且脆性强,易受水灰比及替代率生混凝土的三轴

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