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1、第36卷第26期山西建筑Vi.36No.26·152·2010年9月SHANXIARCHITErURESep.2010文章编号:1009,6825(2010)26—0152—02再生混凝土界面结构性质研究肖林峰摘要:从混凝土界面形成机理、结构特征着手,通过了解再生混凝土界面的复杂性,探求其作用机理及改善措施,介绍了降低水灰比、掺加活性掺合料、改善搅拌工艺等措施,以期更好地改善界面粘结性能。关键词:再生混凝土,再生骨料,界面过渡区,改善措施中图分类号:TU528文献标识码:A0引言观密度、堆积密度小,压碎指针大等特点,决定了再生混凝土具有抗冻融性差,抗渗透性能差,干缩率大,抗侵
2、蚀能力弱和抗磨抗滑再生混凝土技术,作为对废弃混凝土循环利用的方式,能部性差的性质。分或全部恢复其原有性能,形成新的建材产品。如此不但可解决如果将混凝土看作粗骨料分散于砂浆连续相中形成的复合部分环保问题,而且可最大限度的利用资源,符合建筑业可持续材料,则再生混凝土内部至少包括骨料一老砂浆界面和新砂浆一发展战略,是发展绿色生态混凝土的重要措施之一。老砂浆界面两种界面。天然骨料和新、老砂浆以及此处所列的两与天然骨料相比,再生混凝土骨料不仅棱角多,且表面往往种界面共同影响再生混凝土的物理力学性能和耐久性能。包裹着一层砂浆,使得再生混凝土内部骨料一浆体结构更为复杂,界面数量更多,因而再
3、生混凝土的耐久性问题相对普通混凝1.1普通混凝土骨料一水泥石界面过渡区的形成机理土更是倍加突出。及结构特征1再生混凝土的界面结构特征研究表明,骨料一水泥石界面区域存在一个充水多孔性区对于再生骨料混凝土,由于其骨料吸水率高,吸水速度快,表域,即所谓界面过渡区。界面过渡区的特征为富集着界面上定向缩系数比不掺的要小。应变越大;高强度低刚度有利于提高材料的极限拉应变。表7干缩系数表890d龄期的抗裂系数材料指标不同龄期下干缩系数/x105材料类型RcRwEWEmaxad[w]毗[T]Rw/Rc7d28d90d180d360dMVa№GPau£“£%℃最大干缩应变286156132l2
4、O117B6.781.21994121.733O.O84o51l211O.860.178B最大失水量△w一4044.184.213.994.26CF38.831.6011.46139.6227.2251310.8712.840181平均干缩系数70.7937.3231.3530.0827.46表8结果显示,掺粉煤灰水泥稳定碎石材料承受最大温差和最大干缩系数ad一85.748.642.639.740.9最大干缩应变。d332182154141119湿差变化范围比水泥稳定碎石分别大18.2%和26.7%,亦即其C最大失水量△w一5.14.924955184.85抗裂性能好。F3平
5、均干缩系数65l36.9931.1127.2224.543结语最大干缩系数ad99.562.845.742340.7研究表明,掺人适量粉煤灰的水泥稳定碎石,提高了抗裂性2.5抗裂性能能和后期强度,改善了路用性能,可有效降低沥青路面反射裂缝材料在温度或失水的作用下产生开裂可以理解为其收缩应并增加路面承载力,进而提高了沥青路面耐久性和公路使用寿变超过了自身所能承受的最大拉应变,因此可采用材料极限抗拉命,且可节约水泥、减少粉煤灰环境污染。因此,掺粉煤灰水泥稳应变与温(干)收缩系数的比值来表征其抗裂性能,即[T]=£一/a定碎石具有良好的发展前景。(或[W]=e/)来表征材料所能承受
6、最大温差或湿差变化范参考文献:围,[T]或[w]值反映该材料抗温度(或干燥)收缩的相对能力,[1]张钰琳.水泥稳定碎石干缩特性的分析[J].山西建筑,其值越大,表明材料抗温度(干燥)收缩性能越好。由于目前难以2009,35(18):144—145.进行轴向拉伸试验,这里近似地用材料抗弯拉强度与抗弯拉模量[2]JTJ014—97,公路沥青路面设计规范[S].计算极限拉应变e一代替。e一的大小取决于强度Rw和刚度[3]JTJ057—94,公路无机结合料稳定材料试验规程[S].Ew相对大小:£=Sw/Ew。所以同等强度,刚度越小,极限拉Researchonperformanceof
7、cementstabilizedgravelwithmixtureofflyashWANGJun-lingAbstract:Thepaperhastheresearchontheindexexperimentofthecementstabilizedgravelperformancewithvariousvohllne8offlyash,an—alyzestheroadperformance’Sformationmechanismbyusingscanningelectricmicroscope,and
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