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再生粗集料初始含水率对混凝土性能的影响.pdf

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资源描述

1、第 3 3卷第 1 期 2 0 1 6年 1 月 土木工程与管理学报 J o u r n a l o f C i v i l E n g i n e e r i n g a n d Ma n a g e me n t V0 1 3 3 No 1 J a n 2 0 1 6 再 生粗集料初始 含水 率对 混凝土性 能的影 响 吴 晶, 张丽娟 ( 河南交通职业技术学院公路学院, 河南郑州4 5 0 0 0 0 ) 摘要: 通过设计试验研究了再生粗集料初始含水率对新拌再生集料混凝土塌落度及其物理力学性能的影响。 研究结果表明: 再生粗集料初始含水率将显著影响新拌混凝土塌落度及其经时损失。当再生粗集

2、料为干燥或 气干状态时, 其较大的吸水率导致混凝土初始塌落度随再生粗集料替代率的增大而明显增大且经时损失减小。 另外, 由不同初始含水率再生粗集料配制的混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度均出现下降, 饱和面干再生粗集料 内部大量自由水导致混凝土抗压强度及劈裂抗拉强度下降最大; 当再生粗集料为干燥状态时, 混凝土抗压强度 和劈裂抗拉强度下降最小, 但劈裂抗拉强度值较为离散, 与其抗压强度值相关性较差。因此, 在再生混凝土的 实际工程应用中, 应尽量避免使再生粗集料处于干燥或潮湿状态。 关键词: 再生粗集料 ; 含水率; 塌落度; 抗压强度; 劈裂抗拉强度 中图分 类号 : T U 5 2 8 1 文献

3、标 识码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 - 0 9 8 5 ( 2 0 1 6 ) 0 l - 0 0 9 7 - 0 6 I n flu e nc e o f I n i t i a l M o i s t ur e Co nt e n t o f Re c y c l e d Co a r s e Ag g r e g a t e s o n t h e Pr o pe r t i e s o f Fr e s h a n d Ha r d e ne d Co n c r e t e WU rin g , Z H A NG L i -j u a n ( S c h o o l o

4、f H i g h w a y ,H e n a n V o c a t i o n a l a n d T e c h n i c a l C o l l e g e o f C o m m u n i c a t i o n s , Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 0, C h i n a ) Abs t r ac t :T he i n flu e nc e o f i n i t i a l mo i s t u r e c o nt e n t o f r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e s o n t

5、h e p r o p e r t i e s o f f r e s h a n d h a r d e n e d c o nc r e t e wa s i nv e s t i g a t e d a c c o r di ng t o t he l a b o r a t o r y t e s t Th e r e s ul t s s ho we d t ha t t h e i ni t i a l s l u mp a n d t h e s l u mp l o s s o f c o n c r e t e we r e c h a n g e d s i g n i f

6、 i c a n t l y d u e t o t h e i n i t i a l mo i s t u r e c o nt e n t o f r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e s Th e i n i t i a l s l u mp v a l u e s o f t he c o n c r e t e wa s i n c r e a s e d a nd t he s l u mp l o s s wa s d e c r e a s e d wi t h t h e i n c r e a s e o f r e

7、p l a c e me n t r a t e o f r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e d u e t o t he h i g h e r wa t e r a bs o r pt i o n c a p a c i t y o f t h e r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e Al s o,t h e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h a n d t h e s p l i t t i n g t e n s i l e s t r

8、 e n g t h o f c o n c r e t e w i t h d i f f e r e n t i n i t i a l mo i s t u r e c o n t e n t o f r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e s w e r e d e c r e a s e d T h e a v e r a g e c o mp r e s s i v e a n d s p l i t t i n g t e n s i l e s t r e n g t h o f c o n c r e t e p r e p

9、 a r e d wi t h t he s a t u r a t e d s u r f a c e - d r i e d a g g r e g a t e s we r e d e c r e a s e d mo s t l y d ue t o a l a r g e r a mo un t o f f r e e wa t e r i n t h e s a t ur a t e d s u rfa c e d r i e d a g g r e g a t e s T he d e c r e a s e o f a v e r a g e c o mp r e s s i

10、v e a n d s p l i t t i n g t e n s i l e s t r e ng t h o f c o nc r e t e p r e p a r e d wi t h t h e o v e n d rie d a g g r e g a t e s we r e l e a s t b u t t h e s pl i t t i n g t e n s i l e s t r e n g t h v a l u e s we r e o f h i g h d i s c r e t e n e s s a n d ha d l o w c o r r e l

11、 a t i o n wi t h c o mpr e s s i v e s t r e n g t h S o t h e d r y a n d mo i s t r e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e s s ho u l d be a v o i d e d u s i n g i n t h e pr o d uc t i o n o f t h e r e c y c l e d a g g r e g a t e conc r e t e Ke y wo r ds : r e c y c l e d c o a r s e a

12、 g g r e g a t e;mo i s t u r e c o n t e n t ; s l u mp; c o mp r e s s i v e s t r e n g t h; s p l i t t i n g t e n s i l e s t r e n g t h 由于再生集料混凝土技术能够将混凝土固体 废弃物进行二次利用 , 符合绿色 、 节能 、 环保 的建 筑理念 , 通常被认 为是发展绿色生态混凝土 的主 要措施之一 。近年来 , 国内外诸多学者针对再生 收稿 日期 : 2 0 1 5 - 0 8 - 0 6修回 日期 : 2 0 1 5 - 0 9 2 0 作者

13、简介: 吴晶( 1 9 7 9 - ) , 女, 河南开封人, 讲师, 硕士, 研究方向为再生混凝土利用技术、 高等级公路维护( E n 】 a i l : p a p e r s s u b 1 6 3 c o rn ) 9 8。 土木工程与管理学报 2 0 1 6年 集料混凝土领域进行 了大量 的研究 , 取得 了诸多 重要的研究成果。但总体而言, 目前 的研究方 向 主要集中在改进再生集料 的生产加工工艺 J , 确 定再生集料的性能评价指标 J , 探讨再生集料替 代率对混凝土物理力学及耐久性 能的影响 , 以及通过掺加矿物掺合料改善再生集料与水泥石 之间界面特征 , 从而提高再生混凝

14、土性能 等 几方面。而对于再生集料 , 由于水泥砂浆含量较 高, 再加上机械破碎造成的损伤积累使其内部产 生大量微裂纹 , 这就导致与天然集料相比, 再生集 料具有较大的吸水率及较快的吸水速度。而这种高 吸水率势必会对新拌混凝土的工作性以及硬化混凝 土强度产生重要影响, 但 目前针对再生集料初始含 水率对混凝土性能影响方面的研究 尚不多见 。 为此 , 本文通过设计试验研究 了再生粗集料 初始含水率对新拌再生混凝土工作性及其物理力 学性能的影响 , 以期为再生混凝土的工程应用提 供试验依据 。 1 原 材料及试 验方法 1 1 原材料 试验 中所用水泥为天瑞牌 P 0 4 2 5普 通硅 酸盐

15、水泥 , 各项性能均满足要求 ; 砂子为细度模数 2 8的河砂 , 吸水率 1 2 8 ; 粗集料为石灰石碎石 , 粒径 5 2 0 m m, 分为天然集料及再生集料 , 其基 本性能见表 1 。 表 1 粗集料基本性能 集 料 类 型粒 径 m m 琴 琴吸 水 1 2配合比设计 考虑到再生粗集料具有较高的吸水率 , 而本 文试验的研究 目的旨在探讨再生粗集料初始含水 率对再生混凝土性能的影响 , 因此 , 在进行配合 比 设计时, 将再生粗集料初始含水率分别设为饱和 面干 、 干燥 以及气干 3种状态 , 混凝土拌合前粗集 料初始含水率见表 2 。 表 2 粗集料初始含水 率 编号 i 再

16、生混凝土的配合比设计考虑 了再生粗骨料 较高吸水性 能, 用 有效水灰 比( 质 量 比) 进 行调 整 , 即混凝 土的用水量 由 2部分组成 : 一部分 是按照普通混凝土配合比设计方法计算 出的用水 量 , 称为拌和水 ; 另一部分称作 附加水 , 其作用是 为 了补偿再生粗骨料 的吸水量 , 其用量根据再 生 粗骨料的 自然干燥吸水率 ( 集料从干燥状态到饱 和面状态的吸水率 ) 确定 , 混凝土配合 比见表 3 , 其 中有效水灰 比为 0 5 5 , 试验 中所用砂在混凝土 搅拌前置于 1 0 5 C烘箱 内烘 干 2 4 h , 试验 中视 为 干燥状 态。再 生 粗 集料 的替代

17、 率 分 别设 为 0 、 2 0 、 5 0 以及 1 0 0 。 表 3 混凝土配合 比 注: 表中B H代表饱和面干, G Z 代表干燥, Q G代表气干; R C O B H代表再生粗集料替代率为0 , 粗集料初始含湿状态为饱和面干, 以此类推。 第 1 期 吴晶等 : 再生粗集料初始含水率对混凝土性能的影响 。9 9 1 3试 验 方法 本文试验在考察再生粗集料初始含水率对混 凝土性能影响时 主要 测试 以下 混凝土 的性能指 标: ( 1 ) 新拌混凝土塌落度及其经时变化; ( 2 ) 硬 化混凝 土抗 压强度及 劈裂抗拉 强度。为 便于描 述 , 下文统一将无再生粗集料 替代 的

18、混凝土称为 普通混凝土 , 反之则称为再生混凝土。 对混凝土塌落度及其经时损失的测试步骤如 下: ( 1 ) 在混凝土搅拌完成后立即测试其塌落度, 并称之为初始塌落 度 ; ( 2 ) 在第一个小 时 内每隔 2 0 m i n测试混凝 土塌 落度 , 随后测试 间隔为 3 0 m i n , 共测 试 1 5 0 m i n内混凝土 塌落度 的经 时变 化; ( 3 ) 每次测试 2次, 取平均值。为防止水分散 失 , 每次测试完毕后 , 将混凝土上覆塑料膜直到下 次测试开始。 对混凝土抗压强度及抗劈裂强度的测试方法 参照 G B T 5 0 0 8 1 2 0 0 2 普通混凝 土力学性

19、能试 验方法标准 规范进行, 测试龄期分别选为 7 d以 及 2 8 d , 其 中劈裂强度测试龄期为 2 8 d 。为 了减 小浇筑因素的影响 , 把每 6个试块分为 1 组浇筑 , 时 间 mi n ( a ) RC 0 每组 3个试块测试 1个抗压强度 , 3个试 块测试 对应的 1 个劈裂抗拉强度。 2 试 验结果与讨论 2 1 新拌混凝土塌落度 如图 1所示 , 当粗集料处于饱 和面干或干燥 状态时, 对于普通混凝土, 其初始塌落度值分别为 9 0 mm和 1 0 0 m m, 而当粗集料为气干状态 时, 初 始塌落度值介于 9 01 0 0 m m。可见 , 对于普通混 凝土, 粗

20、集料的干湿状态对其初始塌落度的影响 较小。但对再生混凝土 , 当粗集料为饱和面干时 , 不同粗集料替代率下的再生混凝土, 其初始塌落 度值与普通混凝土差别不大。而当粗集料为干燥 状态时, 再生混凝 土初始塌落度值将 随粗集料替 代率的增大而显著增加。如当替代率为 2 0 、 5 0 以及 1 0 0 时, 再生混凝 土初始塌落度 分别 增大到 1 2 0 、 1 3 5以及 1 5 0 mm, 而当粗集料为气干 状态时, 初始塌落度值也在粗集料替代率较大 ( 5 0 和 1 0 0 ) 时出现较大幅度的增加 。 0 2 0 4 0 6 0 8 O 1 O0 1 20 1 40 l 6 O 时间

21、 mi n ( b ) R C2 0 时间 rai n 时 间 mi n ( c ) RC 5 0 ( d ) RC1 0 0 图 1 不同替代率不同湿度粗集料混凝土塌落度经时变化 造成上述现象的原因在于新拌混凝土塌落度 于普通混凝土, 由于天然集料吸水率较小, 即使是 的大小主要取决于其 内部 自由水含量。在本次试 干燥粗集料 , 也仅 比饱 和面干粗集料每立方米多 验中, 对不同含湿状态 的粗集料 , 需调节用水量 以 掺加 1 5 k g 水 , 尚不足以对混凝 土塌落度 造成很 保证各配合 比混凝土具有相同的有效水灰 比。对 大影响。而对于再生粗集料 , 由于其具有较大吸 g日 犍蜜

22、加 加 加 0 目g 瓣 赛 目目、 犍密 1 0 0。 土木工程与管理学报 水率 , 当替代率为 2 0 、 5 0 以及 1 0 0 时 , 粗集 料处于干燥状态的再生混凝土 比粗集料为饱和面 干的再生混凝 土每立方米 多掺加 的水 分别达 到 2 3 、 3 6和 5 7 k g , 从而造成再生混凝土初始塌落度 值随粗集料替代率的增加而显著增大。 通过测试混凝土塌落度 的经 时变化( 图 1 ) 可 发现, 当粗集料 为饱 和面干和气干状态 时 , 直到 1 5 0 m i n时普通混凝土塌落度才损失殆尽。而 当 粗集料为干燥状态时, 6 0 m i n内混凝 土塌落度 即 出现急剧减

23、小 , 1 2 0 ra i n时塌落度值 已损失殆尽。 这主要是 因为混凝土 中 自由水被干燥粗 集料 吸 收 , 导致塌落度下降明显 , 而由于搅拌完成后初期 ( 6 0 m i n ) 干燥粗集料吸水 速率较大 , 导致塌落度 值急剧下降。而对于再生混凝 土, 塌落度 的损失 较普通混凝土变慢 , 当替代率为 2 0 一1 0 0 时 , 直到 1 5 0 m i n , 粗集料为饱和状态 的再生混凝土仍 具有近 2 0 m m的塌落度。相较而言 , 当粗集料为 干燥状态时 , 再生混凝土塌落度的下降速率更为 明显 , 直到 1 5 0 ra i n时塌落度值才 消失 殆尽。出 现上述现

24、象的原因在于虽然再生集料吸水率大于 天然集料 , 但短时间内再生集料不可能吸水 至接 近饱和 , 因此 , 再生混凝土的 自由含水量要大于普 通混凝土, 塌落度的经受损失得到延迟。 2 2 抗压 强 度 图2给出了不同再生集料替代率对混凝土抗 压强度的影响。结果表明 , 相较于普通 混凝 土, 3 种粗集料湿度状态下不 同替代率再生混凝 土2 8 d 抗压强度分别降低 了 7 6 6 ( G Z ) 、 9 5 0 ( Q G) 和 1 6 8 4 ( B H) 。而粗集料含湿状 态对不 同替 代率再生混凝土抗压强度产生的影 响不尽相 同。 当再生集料替代率较低时( 0或 2 0 ) , 饱和

25、面干 粗集料配制的混凝土其抗 压强度最高 , 粗集料 为 气干状态的混凝土次之, 干燥粗集料最低 。但 当 替代率较高时( 5 0 和 1 0 0 ) , 结果恰好相反 。 现有研究表明 , 混凝土强度主要 由集料强度 、 水泥石强度以及集料与浆体界面过渡区的粘结强 度三部分构成。对 同一配合 比普通混凝 土, 当集 料湿度状态处于干燥或饱和时 , 混凝土强度主要 取决于界面粘结强度 。而 Wo n g 在其研究 中发 现 由饱和面干集料配制的混凝土 , 其粘结强度要 好于干燥集料。另外 , 为保证混凝土有效水灰 比 接近 , 集料处于干燥状态时其 自由水含量较多 , 这 在某种程度上增大 了

26、水泥石的水灰 比, 造成水 泥 浆体强度下降, 进而导致混凝土抗压强度值下降。 对于再生集料混凝土 , 由于粗集料吸水率大 , 当粗 集料处于饱和面干状态时 , 其 内部所含 自由水较 第 1期 吴 晶等: 再生粗集料初始含水率对混凝土性能的影响 。1 0 1 2 0 5 0 再生粗集 料替代 率 图 3 不 l司湿度状态粗集料对再 生混凝土 2 8 d劈裂抗拉强度的影响 集料被劈裂 , 再生混凝土 的破坏不仅表现为再 生 粗集料和新水泥浆体之问界面的粘结破坏 , 还表 现为较多再生粗集料本身的断裂破坏 , 可见 , 再生 粗集料 自身结构上 的缺陷导致其劈裂抗拉强度随 着替代率增加出现显著降

27、低 。 根据 G B 5 0 0 1 0 - 2 0 1 0 ( 混凝土结构设计规范 给出的普通混凝土劈裂抗拉强度与抗压强度的关 系( 式( 1 ) ) , 对相 同条件下再 生混凝土 的劈裂抗 拉强度 。 与抗压强度 的关系进行 回归分析 , 结 果如 图4所示 。 = 0 1 ( 1 ) 结果表明 , 对 于普通 混凝土 , 基本 可按 照式 ( 1 ) 通过混凝土抗压强度值来估算其劈裂抗拉强 度值。但对于再生混凝土 , 试验得到的不同抗压 强度值 下对应 的劈裂抗拉 强度值较 为离散。因 此 , 基于本文的试验结果发现 , 一方面由于再生混 凝土劈裂抗拉强度值随再生集料替代率的增加而 下

28、降的程度较抗 压强度值更大 , 如按 照规范 中给 出的关系式进行预测势必会高估再生混凝土劈裂 强度值 ; 另外 , 本次试验测试结 果还表 明, 相较于 其它 2种湿度状态粗集料 , 由干燥粗集料配制的 再生混凝土其劈裂强度值最为离散, 很难通过抗 压强度值来对其进行预测 。 图4 再生混凝土2 8 d劈裂抗拉强度 与抗压强度之间的关系 2 4小 结 本文试验结果表明, 再生集料较高吸水率导 致其含湿状态 的改变对混凝土塌落度 、 抗压强度 及劈裂抗拉强度均产生较大的影响。再生集料为 干燥时混凝土初始塌落度将显著增大且经时损失 较小 , 同时抗压强度和劈裂抗拉强度较大 , 但在实 际应用 中

29、需注意, 使用干燥状态再生集料配置混 凝土时 , 由于初期混凝土 自由水含量较大 , 极易造 成混凝土离析 , 从而影 响材料均质性。另外 , 鉴于 用干燥粗集料配制的再生混凝土其劈裂强度值较 为离散, 因此对于某些服役期主要承受弯拉荷载 的结构物( 如混凝土路面) 进行现场施工时, 应尽 量避免使粗集料处于干燥状态。而当再生集料为 饱和面干时 , 集料 内部大量的 自由水会 因振捣而 溢出, 从而造成混凝土出现泌水 , 这样不仅影响材 料强度 , 同时对混凝土耐久性能也会产生不利影 响 , 应尽量避免 。因此 , 在再生混凝土的实际应用 中, 应尽量避免使再生粗集料处于干燥或者潮湿 状态 ,

30、 从而使再生混凝土性能得到保证 。 3 结 论 ( 1 ) 由于再 生集料具有较大吸水率 , 相较 于 普通混凝土 , 当再生粗集料为干燥状态时 , 混凝土 初始塌落度将随再生集料替代率的增加而明显增 大 , 经时损失也相应减小 。 ( 2 ) 相较于普通混凝土 , 不 同再生粗集料替 代率及含湿状态导致再生混凝土抗压强度降低 7 1 7 。再生集料替代率较低时 , 粗集料为饱 和面干的混凝土抗压强度值大于干燥粗集料配制 的混凝土 , 当再生粗集料替代率较高时结果相反。 饱和面干粗集料 内部大量 自由水 的存在影响了集 料与浆体间的粘结强度 , 最终导致混凝土强度下 降。 ( 3 ) 相较 于

31、普通混凝土 , 不 同再生粗集 料替 代率及含湿状态导致再生混凝土劈裂抗拉强度降 低 2 4 一 3 3 。低再生集料替代率下饱和面干 粗集料配制的混凝 土劈裂抗拉强度最高, 干燥粗 集料最低 , 高替代率较高时结果恰好相反。干燥 粗集料配制的再生混凝土劈裂抗拉强度值最为离 散, 很难通过抗压强度值来对其进行预测。 ( 4 ) 在再生混凝土 的实 际应用 中, 应 尽量避 免使再生粗集料处于干燥或潮湿状态 , 从而使再 生混凝土性能得到保证 。 参考文献 1 梅迎军,郑建华再生混凝土集料研究进展 J O 5 O 5 O 5 O 5 O 4 3 3 2 2 l l 0 0 苫 醴 敞口 N 1

32、0 2 土木工程与管理学报 2 0 1 6焦 混凝土 , 2 0 1 0 ,( 1 ) : 8 9 - 9 3 孙跃东,肖建庄再生 昆凝土骨料 J 混凝土, 2 0 0 4,( 6 ) : 3 3 - 3 6 孙家瑛,车乘乘再生细集料对水泥混凝土物理力 学性能的影响 J 土木建筑与环境工程,2 0 1 1 , 3 3 ( 3 ) :1 4 3 1 4 6 崔正龙,童华彬, 吴翔宇再生粗集料的循环利用 对混凝土性能影响研究 J 硅酸盐通报 , 2 0 1 4 , 3 3 ( 1 0 ) : 2 6 6 1 - 2 6 6 5 余斌再生粗集料混凝土的基本性能研究 D 南昌: 南昌大学, 2 0 0

33、 7 孙家瑛,孙浩 , 王培铭活性掺合料对再生混凝 土耐久性 的影响 J 混凝土与水泥制品, 2 0 0 6, ( 1 ) :1 - 4 E v a n g e l i s t a L,d e B r i t o J Du r a b i l i t y p e rfo r ma n c e o f c o n c r e t e ma d e w i t h fi n e r e c y c l e d c o n c r e t e a g g r e g a t e s J C e m e n t a n d C o n c r e t e C o m p o s i t e s ,2

34、0 1 0 ,3 2 ( 1 ) : 9 1 4 8 C o r i n ald e s i V,Mo r i c o n i G I n f l u e n c e o f m i n e r al a d d i t i o n s o n t h e p e rfo rm a n c e o f 1 0 0r e c y c l e d a g g r e g a t e c o n c r e t e J C o n s t r u c t i o n a n d B u i l d i n g M a t e ri a l s , 2 0 0 9 , 2 3 ( 8 ) : 2 8

35、6 9 2 8 7 6 9 黄文锋再生骨料及掺合料对再生混凝土力学性 能影响试验研究 D 哈尔滨 :哈尔滨工业大学, 2 o 0 7 1 0 肖建庄 , 李佳彬,孙振平,等再生混凝土的抗压 强度研 究 J 同济大 学学 报 (自然 科 学版 ) , 2 0 0 4,3 2 ( 1 2) :1 5 5 8 1 5 6 1 1 1 Wo n g Y L ,L a m L , P o o n C S , e t a 1 P r o p e r t i e s o f fl y a s h - m o d i fi e d c e me n t m o r t a r - a g g r e g a

36、t e i n t e rf a c e s J C e m e n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h ,1 9 9 9 ,2 9( 1 2) : 1 9 0 5 一 】 9 1 3 ( 上接第 6 7页) 伙伴关系管理模式是一种 管理理念 , 而非千 篇一律的教条 , 可以在项 目实施前期也可以在实 施 中建构起来。伙伴关系管理模式需要 以参建各 方的信任为前提, 需要以业主大胆释放权限为代 价 , 需要多个高效 、 平等 、 共享的合作协调机构的 形成并运行 , 需要参建各方大胆调整 固有的管理 思路 、 突破 固有的管理模式。因此 , 它也应

37、该是一 种运行模式 , 具有其特有的运行机构、 运行原则 、 运行特征 。笔者认为伙伴管理模式随着社会文明 不断进步 , 必将成为一种不可或 缺的项 目管理制 度并得到广泛应用 。 参考文献 1 P e n a M o r a F , H a r p o t h N E ff e c t i v e p a r t n e r i n g i n i n n o - v a t i v e p r o c u r e d m u l t i c u l t u r a l p r o j e c t J J o u r n a l o f Ma n a g e me n t i n E n g

38、 i n e e ri n g , 2 0 0 1 , 1 7 ( 1 ) : 2 - 1 3 2 C h e n g E W L ,L i H, L o v e P E D E s t a b l i s h me n t o f c r i t i c al s u c c e s s f a c t o r s f o r c o n s t ruc t i o n p a rt n e ri n g J J o u r n a l o f Ma n a g e m e n t i n E n g i n e e ri n g , 2 0 0 0, 1 6 ( 2 ) : 8 4 9 2

39、 3 魏晶P a rt n e ri n g 模式:一种新型工程管理模式 J 贵州工业大学学报 ( 社会科学版) , 2 0 0 5 , 7 ( 2):5 0 5 3 4 H e l l a r d R P r o j e c t P a r t n e ri n g :P ri n c i p l e a n d P r a c t i c e M E n g l a n d : T h o m a s T e l f o r d , 1 9 9 5 5 B l a c k C, A k i n t o y e A,F i t z g e r ald E A n ana l y s i s

40、o f S l l C C e S S f a c t o r s an d b e n e fi t s o f p a n e fin g i n c o n s t ru c t i o n J I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P r o j e c t M a n a g e me n t , 2 0 0 0 ,1 8 ( 6 ) : 4 2 3 - 4 3 4 6 B r e s n e n M,Ma r s h al l N P a r t n e ri n g i n c o n s t r u c t i o n : a

41、c ri t i c al r e v i e w o f i s s u e s , p r o b l e ms a n d d i l e mm a s J C o n s t ru c t i o n Ma n a g e me n t &E c o n o mi c s 2 0 0 0 1 8 ( 2 ) : 2 2 9 - 2 3 7 7 C r o w l e y L G, K a r i m M A C o n c e p t u al m o d e l o f p a rt n e ri n g J J o u r n al o f Ma n a g e m e n t i

42、 n E n g i n e e ri n g , 1 9 9 5 , 1 1 ( 5 ) : 3 3 3 9 8 万礼锋,尹贻林 , 柯洪建筑业伙伴关系模式及 其制度规制研究 J 北京理工大学学报( 社会科 学版) , 2 0 1 0 , 1 2 ( 6 ) : 5 7 - 6 0 9 赵振宇 , 刘伊生基于伙伴关系( p a r t n e ri n g ) 的建设 工程项 目管理 M 北京:中国建筑工业出版社 , 2 0o 6 1 0 杨亚频 , 王孟钧伙伴关系模式下项目组织界面管 理研究 J 工程管理学报 , 2 0 1 0 ,2 4( 5) :5 4 0 5 4 4 1 j 1 J 1 J 1J 1J 1 j _卜_

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