1、2 0 1 6年 第 2 期 (总 第 3 1 6 期 ) Nu mb e r 2 i n 2 0 1 6 ( T o t a l N o 3 1 6) 混 凝 土 Co n c r e t e 原材料及辅助物料 M ATERI AL AND ADMI NI CLE d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 6 0 2 0 2 2 再生砖骨料 多孔混凝土强度和透水性能研究 王玉军 ,翟爱 良 ,高涛 ,张奥利 , 戚 勇帼 ( 山东农业大学 a 水利土木工程学院I) 信息科学与工程学院,山东 泰安 2 7 1 0 1 8 ) 摘要
2、: 由于再生砖骨料的特殊性以及多孔混凝土的多孑 L 性 , 再生砖骨料多孔混凝土的结构和破坏特征与普通混凝土有很较不 同。 再生砖骨料多孔混凝土应用于工程时, 既要保证有较高孔隙率, 又要保证其作为护坡结构组成部分的力学强度 , 为了对该混 凝土的结构性能进行分析 , 设计 了控制变量试验 , 研究骨料粒径、 水灰比、 目标空隙率对力学性能和透水性的影响, 同时设计 了正 交试验研究上述因素对多孔混凝土性能的影响大小 , 并得出目标孔隙率对抗压强度和有效孔隙率都有显著影响。 分析混凝土抗 压强度、 实测孔隙率及透水性三者的关系, 以三者的平衡点为 目标, 确定高强度 , 合理透水性 , 适于植
3、物生长的最佳配合比。 关键词: 再生砖骨料多孔混凝土; 强度 ; 透水性; 正交试验 ; 最佳配合比 中图分类号: T U 5 2 8 2 文献标志码: A 文章编号: 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 6 ) 0 2 0 0 0 0 0 0 E x p e r i me n t a l s t u d i e s o n s t r e n g t h a n d wa t e r p e r me a b i l i t y o f r e c y c le d b r i c k a g g r e g a t e p o r o u s c o n c r e t e W
4、ANG Y u j u n , Z HA IAi B a n g , G AO T a o , Z HANG Ao l i , QJ Y o n g g u o f a W a t e r Co ns e r v a n c y a n d Ci v i l En g i n e e rin g Co l l e g e: b I n f o r m a ti o n S c i e n c e a n d En gi n e e r i n g Co l l e g e S h a n d o n g Ag r i c u l t u r a l Un i v e r s i t y , T
5、a i a n 2 71 0 1 8, C h i n a ) Abs t r ac t : Du e t o t h e s p e c i a l n a t u r e o f r e n e wa b l e b r i c k a g g r e ga t e s a n d p o r o s i t y o f po r o us c o n c r e t e, t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f r e c y c l e d b r i c k a g g r e g a t e p o r o u s c o n c r e t
6、 e a r e ve r y di f f e r e n t f r om or d i n a r y c o n c r e t e The a g gr e g a t e s i z e, wa t e rc e me n t r a t i o, t h e t a r ge t p o r o s i t y a nd o t h c r f a c t o r s h a v e a g r e a t i mp a c t o n t h e c o n c r e t e s tre n g th a n d p o r o s i t y W h e n t h e c
7、 o nc r e t e i s us e d i n c o ns t r u c t i on, i t i s n e c e s s a r y t o e n s u r e t h a t t he c o n c r e t e h a s h i g h po r o s i t y, b u t a l s o t o e n s u r e t he me c h a n i c a l s e n g t h o f t h e pa r t a s r e v e t m e n t s t ru c t u r e I n o r d e r t O a na l
8、y z e t h e ma c r o s c o pi c a l p r o p e r t i e s o f v e g e t a t i o nt y p e r e g e ne r a t e b ric k c o n c r e t e, t h e c o n t r o l va r i a b l e t e s t s a r e d e s i g n e d t o s t u d y t h e i mp a c t of a g g r e g a t e s i z e, wa t e rc e m e n t r a t i o a n d d e s
9、 i gn p o r o s i t y o n t he m e c h a n i c a l p r o p e rti e s a nd wa t e r p e rm e a b i l i t y I n t h e s a me t i m e o r t ho g on a l e x p e rime n t s a r e d e s i g n e d t o s t u d y h o w t h e a b o v e p e r f o r ma n c e f a c t o r s t o a f f e c t p o r o u s c o n c r e
10、 t es p r o p e rti e s An d i t r e s u l t s t h a t t a r g e t p o r o s i t y h a v e a s i g n i fic a nt i mp a c t on c o mp r e s s i v e s t r e ng t h a n d e f f e c t i v e p o r o s i t y The r e l a t i o n s h i p o f t he c o n c r e t e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h, t h e e
11、 ffi c a c i o u s p o r o s i t y a nd t he pe rm e a b l e c o e f fic i e n t i s a n a l y z e d, a n d a i mi n g a t t h e b a l a n c e o f t h e thr e e, t he t he b e s t mi x i n g p r o p o r t i o n o f h i g h s tre ng t h, r e a s o na b l e wa t e r p e r me a b i l i t y a n d s u i
12、t a b l e f o r p l a n t g r o wt h i s d e t e rm i n e d Key wor ds: r e c y c l e d b ric k a g g r e g a t e p o r o u s c o n c r e t e; s ge n g t h; wa t e r p e rm e a b i l i t y; o r t h og o n a l e x p e r i me n t s ; b e s t mi x i n g p r o p o rti o n 0 引 言 方面研究具有重要意义。 再生砖骨料多孔混凝土是 以
13、处 理和强化后 的再 生砖 骨料 、 水 泥和水搅拌 而成的多孔混凝土 , 在对其进 行性能 改 良后 , 使其具备一定强度和较高孔隙率来实现高渗透性 和适于植物生长, 成功解决水土流失、 水质净化问题, 修复 和重建已退化生态环境调节气候 的同时 , 处理掉 了大量 的 建筑垃圾 , 保护了环境 , 节约 了资源 。 目前 , 关于多孔混凝 土的性能研究较多 , 而将再生砖骨料应用于多孔混凝 土的 性能及影响因素研究较少。 由于再生骨料的特殊性以及混 凝 土的多孔性 , 其结构和破坏特征与普通混凝 土有很大不 同。 通过控制变量 试验和 正交试验 , 研究 骨料粒 径 、 水灰 比、 目标孔
14、隙率对 力学性能 和透水性 能 的影 响及 影响大 小 , 分析抗压强度 、 有效孔 隙率和透水系数三者的关 系 , 并 确定具有一定强度的适于植物生长 的最佳配合比。 开展该 1 试验准备 与试验 方法 再生砖骨料较普通骨料性能差 , 且对多孔混凝土性能 影响较大 。 多孔混凝土不含细骨料 , 具有较多均匀连续分 布的孔洞 , 故其性能较普通混凝土有很大的不同。 所 以 , 其 原材料与试验方法的确定十分重要 。 1 1 试验材料 1 1 1 再生砖骨料 随着城市的发展, 建国之后的大量砖混结构的建筑被 拆除 , 产生了数量庞大的建筑垃圾 。 国家相关部 门对 于建 筑垃圾 的资源化利用 出
15、台了相关 的规定 和要求 , 随着资源 化利用率 的提高以及建筑垃圾分类标准的细化 , 可供利用 的再生资源将不断增加 ( 韩健 , 2 0 1 3 ) 。 骨料选用山东省泰安市财源大街 某砖 结构房屋拆 除 收稿 日期 : 2 0 1 5 0 3 1 8 基 金项 目 : 山东省科技发展计划项 目( 2 0 1 3 G N C1 1 4 0 2 ) ; 国家科技支撑计划课题 ( 2 0 1 4 B A L 0 4 B 0 5 ) 90 表 2 混凝土配合比表 对 凸_ 骥 U 2 U 3U U j 2 U 3 4 U 3O U 38 U 40 U 42 水 灰 比 图 3 水灰 比对强度的影
16、响曲线 由图 3可以看出 , 随着水灰 比的逐渐增大 , 2 8 d抗压 强度与抗折强度都 出现先增 大后减小 的趋势 。 水灰 比从 0 2 8 提高到0 3 4 , 强度都持续增加。 因为在该水灰比范围 内, 其水分主要满足水泥水化 , 水分越多水泥水化越充分, 水化产物就越多, 因而强度越高。 当水灰 比达到 O 3 4是抗 压强度达到最大值 1 1 3 6 , 抗折强度达到最大值 3 7 5 。 而水 灰比超过 0 3 4之后, 强度反而降低。 这是 因为用水量较 多, 水泥水化之后 尚有多余游离水在水泥浆 中移动形成对 强度不利 的毛细孑 L 。 同时, 水灰 比过大水泥浆体 流动性
17、 增 加 , 使得一部分浆 体沉积到底部 , 而上部包裹砖骨料 的浆 膜厚度较小 , 使得整体强度降低 。 另外 , 由于抗折强度主要 有砖骨料承担 , 抗 压强度主要 由水泥石承担 , 而水 泥石 强 度远大于砖骨料 , 因而抗折强度要小于抗压强度 。 2 1 2 水灰比对透水性能的影响 水灰比对有效孔隙率和透水系数的影响如图 4 、 5 所示。 由图 4 、 5 可 以看出, 多孔混凝土 的有效孔 隙率和透水 系数均随着水灰比的增加而降低。 这是 由于水灰 比越大 , 水泥浆流动性越强 , 入模成型后水泥浆会在重力作用下沿 着骨料表面下滑 , 会将骨料之间形成 的部分孔 隙填充 , 导 致
18、封闭或半封闭孔隙减少 , 即有效孔 隙率 降低 , 阻碍水的 流过 , 透水系数相应降低 。 对 比两个 图可 以发现透水系数 9 2 与有效孔隙率近似 成正 比。 但 是并不 能无 限制 降低水 灰 比, 因为水灰 比过低试块 不能成型 , 或 由于无法均匀包 裹 骨料而导致强度过低。 官 垛 荽 蚶 水灰 比 图4 水灰比对有效孔隙率的影响曲线 水 灰 比 图 5 水 灰 比对 透水 系数 的影 响曲线 综上所述 , 要保证高强度和高孔 隙率 , 在设 计配合 比 时要注意合理控制 水灰 比。 将水 灰 比控制在 0 3 - 0 3 6之 间 , 使得强度相对较高的同时保证一定的透水性 。
19、 2 2 目标 空 隙率对再 生砖骨料 多孔混凝 土性 能 的 影 响 目标孔隙率是多孔混凝土配 合比中不同于普通混凝 土的组分。 多孔混凝土孔隙率包括封闭孔隙和有效孔 隙率 ( 包括连续孔 隙和半 连续孔隙 ) 。 有效孔 隙是保 证多孔混 凝土透水性 和透气性等生态性能的重要部分 , 只有保证一 骨料 粒径 mm 图 1 O骨料粒径对有效孔隙率的影响曲线 骨 料 粒 ,住 mm 图 1 1 骨料粒径对透水系数的影响曲线 径越大再生骨料颗粒之间的接触面积越小 、 接触点 越少 , 越不容易形成封闭孔隙 , 从而导致连续和半连续 的有效孔 隙率增多 , 进而透水系数相应增大。 综上所述 , 为
20、保证再生骨料多孔混凝 土有较好 的性能 , 可选择 1 3 5 1 6 5 、 以及 l 6 5 1 9 5 两种粒径的再生骨料。 2 4 再生砖骨料 多孔 混凝 土性 能测定正 交试验 影响再生骨料多孔混凝土性能的因素较 多, 而且各因 素之问还具复杂的联系。 为了明确其影响因素以其影响作 用 的大小以便确定最佳配合 比, 必须进行正交试验。 2 4 1 因素选择与试验过程 再生骨料多孔混凝土 的配合 比主要 由骨料粒径 、 目 标 孔 隙率和水灰 比三者确定 , 因此本试验根据正交试验设计 原 理 , 分析 骨 料 粒 径 、 目标 孔 隙 率 和 水灰 比三 者对 强 度和有效孔隙率的影
21、响 , 进一步得出工程需要的最佳配合 比。 因此本试验选定 的三个 因素分别为骨料粒径 、 目标孔 隙率和水灰 比。 根据上述控制变量试验确定的因素水平见 表 3 。 表 3 正交试验因素水平表 本试验选用 L 。 ( 4 ) 水平正交表进行再生骨料 多孔混 凝土的正交试验 , 共有 1 6组混凝土试件 , 正交表及试验结 果见表 4 。 表4正交试验配合比及试验结果 对 表 4中的试验 结果 利 用 S P S S ( S t a t i s t i c a l P r o d u c t a n d S e r v i c e S o l u t i o n s ) “ 统计产品与服务解决
22、方案” 软件进 行 正交试验数据的整理与分析。 数据 的分析及结果输出见 表 5、 6 。 表5各因素对试验结果的方差分析表 注 : a R S q u a r e d=0 8 8 5( A d j u s t e d R S q u a r e d=0 7 1 3 ) F a=4 7 6 。 94 2 4 2 各 因素对再生砖骨料多孑 L 昆 凝土强度的影响 对表 5抗压强度 的极差进行 直观分析可知 , 三个 因素 对再生砖骨料多孔混凝土的 2 8 d 抗压 强度影 响作用 的大 小为 目 标孔 隙率( B) 骨料粒径 ( A)水灰 比( C) , 即 目 标孔隙率对抗压强度有较 大影 响
23、 , 其 次是骨料粒径 , 水灰 比对抗压强度影响较小。 比较 K值进行分析可 知, 最佳配 合比为 A 4 B 1 C 3 , 可 考虑 水灰 比作 为次要 因素 , 将 c 3用 C 4代替 , 选取最佳配合 比为 A 4 B I C 4 , 这一结果 同表 4中 抗压强度测试结果 相同 , 即第 1 3组 A 4 B 1 C 4为抗压强度 值最大的一组 。 对表 5抗压强度 的方差 进行 分析也可 以看 出 目标空 隙率对抗压强度的影响达到显著水平, 所以目标孔隙率作 为影响抗压强度 的主要 因素 , 要保证强度 满足要求 , 应对 具有显著影 响的 B因素进行选择最好水平 , 该分析结
24、果与 极差分析一致。 2 4 3 各 因素对再生砖骨料多孔混凝 土有效孔隙率 的影 响 对表 6有效孔 隙率的极差进行直观分析可知 , 三个 因 素对再生砖骨料多孔混凝土 的有效孔 隙率影 响作用 的大 小为 目 标孔隙率( B) 水灰 比( c) 骨料粒径 ( A) , 即 目 标孔隙率对有效孔隙率有较大影 响, 其次是水 灰 比, 骨料 粒径对有效孔隙率影响较小 。 比较 K值进行分析可知 , 最 佳配合比为 A 3 B 4 C 3 , 可考虑骨料粒径作为次要因素, 将 A 3用 A 2代替 , 选取最佳 配合 比为 A 2 B 4 C 3 , 这 一结 果 同 有效孔隙率最大的一组。 对
25、表 6有效孔 隙率 的方差进行分 析也可 以看 出 目标 空隙率对有效孔 隙率的影响达到显著水平 , 所以 目标孔 隙 率作为影 响有效孑 L 隙率的主要 因素 , 要保证孔 隙率和透水 性满足要求 , 应对具有显著影响的 B因素进行选择最好水 平 , 该分析结果 与极差分析一致 。 2 4 4 正交试验综合评价 从抗压强度 的影响因素来看 , 目标孔隙率是 主要影响 因素 , 而且 当目标孔隙率取最小值 2 2 时 , 抗压强度 达到 最大值; 从有效孔隙率的影响因素来看, 目标孔隙率仍然 是主要影响因素 , 但是 , 当 目标孔隙率取最大值 3 4 时 , 有 效孔隙率达到最大值 。 因此
26、 , 孑 L 隙率越大 , 则抗压强度就越 低 。 抗压强度较大可以保证再生砖骨料多孑 L 混凝 土固堤护 坡的稳定性 , 提高使用年限 ; 而有效孔隙率越大, 则便于植 物生长和水分的渗透 , 保证再生砖骨料多孔混凝土改善环 境和绿色生态的功能。 因此 , 在实 际工程设计 中应根据实 际工程情况合理地选择强度和有效孔 隙率的大小。 2 5 再生砖骨料 多孔混凝土与普通骨料 多孔混凝 土 比较 再生砖骨料多孔混凝土与普通骨料多孔混凝土相 比 使用了再生砖骨料 , 环保性 能具有明显 的优势 , 但是 多孑 L 混凝土应用于工程时, 既要保证有较高孑 L 隙率 , 又要保证其 作为护坡结构组成
27、部分的力学强度 , 选取 P 9 - P 1 3组试验配 合比制作试块 比较再生砖骨料多孔混凝土与普通骨料多孔 表 4中有效孔隙率 的测试结果相 同, 即第 8 组 A 2 B 4 C 3为 混凝土的力学性能和透水性能。 试验结果见表 7 所示 。 表 7 再生砖骨料和普通骨料多孔混凝土性能比较 试验发现 , 再生砖骨料多孔混凝土的抗压强度低于普 通骨料混凝土 , 这是因为再生砖骨料多孔混凝 土的破坏基 本为再生砖骨料与水泥石基体之间 的界面破坏或者砖 骨 料破坏 , 而普通 骨料多孔混凝土的破坏基本为水泥石破坏 或者骨料破坏 , 而再生砖骨料与水泥石界面或再生砖骨料 的强度要低于水泥石 和普
28、通骨料的强度。 再生砖骨料多孔 混凝土的有效孔隙率 比普通骨料多孔混凝土要低 , 这是因 为再生砖骨料 的孔隙率要高于普通骨料。 由此 可知, 再 生 砖骨料多孔? 昆 凝土除了有较好 的环保性 能, 还具有高渗透 性 。 虽然强度略低于普通骨料多孔混凝土 , 但依然 可以满 足护坡 的结构要求。 3 结 - -e ( 1 ) 再生砖骨料多孔混凝土强度随水灰 比的增加先升 高后降低 , 随 目标孔 隙率的增 加而降低 , 随骨料粒径 的增 大而降低 。 ( 2 ) 有效孔隙率 略小于 目标孔 隙率 , 两者之 间满 足正 比例关系 。 ( 3 ) 三个 因素对再生砖骨料 多孔混凝 土的 2 8
29、 d抗压 强度影响作用的大小为 目标孔隙率 骨料粒径 水灰 比, 三个 因素对再生砖骨料 多孔混凝 土的有效孔 隙率影 响作 用的大小为 目标孔 隙率 水灰 比 骨料粒径。目标孔 隙率 对抗压强度和有效孔 隙率都有显著影响。 ( 4 ) 正交试验 中, A 2 B 4 C 3为有效孔 隙率最大的一组 , A 4 B I C 4为抗压强度值最大 的一组。 孔 隙率 越大 , 则抗压 强度就越低 。 实际工程设计中应根据实际工程情况合理地 选择强度和有效孔 隙率的大小。 ( 5 ) 与普通骨料多孔混凝土相 比, 再生砖骨料多孔混 凝土除了有较好 的环保性能 , 还具有 高渗透 性 , 虽然强度 略
30、低 , 但依然可以满足护坡 的结构要求。 下转第 9 8页 95 玻璃体等微珠 , 具有一定 的滚 动效应 , 可 以减小 浆体与骨 料之间的界面摩擦力 , 所 以提高 了再生混凝土拌合物 的 流动性 。 同时由于粉煤灰具有微集料效应 , 导致再生混凝 土 的黏聚性 、 保水性 良好 。 但是 , 由于再生混凝土水胶 比 和单位用水量恒定 , 当粉煤灰的掺量超过 3 0 时 , 导致 比 表 面积增大 , 而用水量未增加 , 致使坍落度有所下降。 3 2抗压强度的影响分析 本试验采用废 昆 凝土为粗骨料, 以粉煤灰掺量为变量 , 通过测试五种方案混凝土的抗压强度值 , 得出每组方案对不 同龄期
31、混凝土抗压强度的影响规律 , 其试验结果见 图3 。 粉煤 灰掺量 图 3 再 生混凝 土各 龄期抗 压强 度的 变化 曲线 由图 3可以看出 : 随着粉煤灰掺量 的增加 , 再生 混凝 土各龄期的抗压强度整体略有下降 , 特别是 7 、 2 8 d的抗压 强度变化比较 明显 , 在粉煤灰掺量 1 0 时抗压 强度最高 , 2 8 d可以达到 4 0 1 MP a 。 这是由于粉煤灰颗粒较细 , 在用 水量恒定 的条件下 , 延缓 了水化反应速度 , 从 而导致再 生混凝土的早期( 7 d ) 强度 比起基准混凝土低。 研究表 明: 掺加粉煤灰的再生混凝 土能够 改善其 力学性能和表观质 量
32、, 在粉煤灰产生形态效应 、 活性效应 和微集效应 的作用 下 , 再生混凝土 的结构强度 和致密性 能够 得到 明显 地改 善 , 虽然与基准混凝土相 比 2 8 d抗压强度 均有一定程 度的下 降 , 但是随着时间 的推移 , 当达到 6 0 d龄期时 , 粉 煤灰再生混凝土 的抗压 强度也 逐渐与基准混凝土趋于平 衡 , 所以该混凝土仍能满足 C 3 0设计强度要求 。 4 结 论 ( 1 ) 粉煤灰掺量为 1 0 时 , 抗压强度最高 , 2 8 d可以达 上接 第 9 5页 参考文献: 1 刘海峰 环境友好型植物生长多孔混凝土的研究与应用 D 南京: 东南大学 , 2 0 0 5 2
33、 3黄剑鹏 适于南方城市河道的护砌植生混凝土研制及性能研 究 D 广州 : 华南理工大学, 2 0 l 1 3 谢玲君 , 翟爱良, 翟文举 , 等 影响烧结砖瓦再生骨料混凝土强 度主要因素的试验研究 J 混凝土, 2 m2 ( 5 ) 4 - 1 郑木莲 多孔混凝土的渗透系数及测试方法 J 交通运输工程 学报, 2 0 0 6 ( 4 ) 5 曾伟 透水混凝土配合比设计及性能研究 D 重庆 : 重庆大 学, 2 0 0 7 6 韩健 , 翟爱艮 植生型生态再生砖瓦混凝土抗压强度和透水性 能研究 D 济南 : 山东农业大学 , 2 0 1 4 98 到 4 0 1 MP a , 完全满足 C
34、3 0的设计强度 ; ( 2 ) 粉煤 灰掺量 为 3 0 时, 2 8 d抗 压 强度 可 以达到 3 3 6 MP a , 可以满足 C 3 0的设计强度 ; ( 3 ) 粉煤 灰掺 量为 4 0 时 , 6 0 d抗压 强度 可 以达 到 3 8 8 MP a , 仍能满足 C 3 0的设计强度。 综合上述分析 , 粉煤灰再生混凝 土既能节约资 源 , 又 能消耗大量的建筑垃圾 , 不仅 减轻了环境污染 , 同时解决 了寻求混凝土原生集料替代品、 建筑垃圾处理 以及提高粉 煤灰利用率这三大问题 。 党 的十八大提出要建设生态文明 的宏伟战略 , 人类要 与 自然和谐 相处 , 随着科学技
35、术 的飞 速发展 , 粉煤灰再生混凝土一定会成为可持续发展的高性 能绿色材料。 参考文献: 1 孙家国, 谷艳玲 大掺量粉煤灰混凝土抗压强度影响分析 J 混凝土 , 2 0 1 3 ( 1 1 ) : 9 7 1 0 0 2 王武祥, 程清波 粉煤灰掺量对再生混凝土性能影响的研究 J 混 凝土与水泥制品 , 2 0 1 0 ( 1 ) : 2 3 2 6 3 王社良, 于洋, 张博 粉煤灰和畦粉对再生混凝土力学性能影 响的试验研究 J 混凝土 , 2 0 1 1 ( 1 2 ) : 5 7 6 0 4 I K O N O MO U N D R e c y c l e d c o n c r e
36、 m a g g r e g a t e s J C e me n t a n d C o n c r e t e C o m p o s i t e s , 2 0 0 5 , 2 7 ( 2 ) : 3 1 5 3 1 8 5 薛建阳, 罗峥, 元成方, 等 再生混凝土力学,性能及耐久性能试 验研究 J 工业建筑 , 2 0 1 3 ( 1 o ) : 8 6 8 8 6 郭昌生, 徐亦冬, 户新帆 不同龄期再生骨料对再生混凝土性 能的影 包 J 新型建筑材料 , 2 0 0 7 ( 3 3 : 2 8 3 1 7 吴中伟 高性能混凝土一绿色混凝土 J 混凝土与水泥制品 , 2 0 0 0
37、 ( 1 ): 36 8 陈宗平, 周春恒, 陈宇良, 等 再生卵石骨料混凝土力学性能试 验研究I- J 建筑材料学报 , 2 0 1 0 ( 1 ) : 4 6 5 4 6 9 第一作者: 孙冢国( 1 9 6 8一) , 男 , 教授, 硕士 , 研究方向是建筑新 材料、 新技术的研究与应用。 联 系地 址 联 系 电话 福建省武夷山市武夷大道 l 6号 武夷学院土木工程与 建筑学院( 3 5 4 3 0 0 ) l 5 9 5 9 7 7 7 4 66 7 杨加 , 周锡玲, 欧正蜂, 等 植生型多孔混凝士性能影响因素的 试验研究 J 粉煤灰综合利用 , 2 0 1 2 ( 1 ) 8 龚江, 石培春, 李春燕 使用 S P S S软件进行多因素万差分析F J 农 业网络信息 。 2 0 1 2 ( 4 ) 第一作者 联 系地 址 联 系电话 通讯 作者 联 系电话 王玉军( 1 9 9 0一) , 女, 硕士研究生 , 研究方向: 主要从 事结构工程鉴定与加固改造以及混凝土材料研究。 山东泰安市贷宗大街 6 1 号 山东农业大学水利土木工 程学院( 2 7 1 0 1 8 ) l 5 2 75 3 8 4 3 6 8 翟爱良( 1 9 6 3一) , 男, 教授 , 研究方向: 结构工程鉴定 与加固。 】 3 8 0 5 3 8 6 2 98