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多孔再生骨料混凝土强度及透水性能研究.pdf

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资源描述

1、2 0 1 5年 第 7期 (总 第 3 0 9期 ) N u mb e r 7 i n 2 0 1 5 ( T o t a l No 3 0 9 ) 混 凝 土 Co n c r e t e 理论研究 THEORE TI CAL RES EARCH d o i : 1 0 3 9 6 9 i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 5 0 7 0 0 7 多孔再生骨料混凝土强度及透水性能研究 王玉梅 , 邓志恒 。覃英宏 。 杨海峰 ( 广西大学 土木建筑工程学院, 广西 南宁 5 3 0 0 0 4 ) 摘要 : 多孔再生骨料混凝土是一种新型环保型材料 , 为满足强度及透水

2、性能的要求 , 利用普通压力试验机和 自制透水试验装 置对试件的 7 d 强度及透水系数进行 了测试。 分别取再生骨料取代率为 0 、 5 0 、 1 0 0 , 水灰比为 O 2 5 、 0 2 7 、 0 3 0 , 目标孔隙率为 0 2 和 0 2 5 , 分析三个因素对多孔混凝土强度及渗透性能的影响。 试验表明再生骨料因具有疏松多孔的特性 , 多孔再生混凝土强 度随取代率的增加而降低。 实测孔隙率与目标孔隙率吻合, 孔隙率越大, 强度值越低, 透水性能越好。 多孔再生混凝土孔隙率与 透水性具有很好的相关性。 关键词 : 再生骨料; 多孔混凝土; 抗压强度 ; 孔隙率 ; 透水性能 中图

3、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 5 ) 0 7 0 0 2 6 0 5 P e r me a b i l i t y a n d s t r e n g t h o f p o r o u s c o n c r e t e ma d e wit h rec y c le d a g gr e g a t e WANG Yu me i , D E NG Z t d h e n g, Q I N Y i n g h o n g, Y ANG Ha i f e n g ( C o l l e g e o f C

4、i v i l E n g i n e e r i n g a n d A r c h i t e c t u r e , G u a n g x i U n i v e r s i t y , N a n n i n g 5 3 0 0 0 4 , C h i n a ) Abs t r a c t: P o r o u s c o n c r e t e ma d e wi t h r e c y c l e d a g g r e ga t e i s a n e w e n v i r o n me n t a l ma t e ria l , i n o r d e r t O me

5、 e t the r e q uir e me n t s o f s tre n gth a n d p e r me a b i l i ty , 7 d a y c o mp r e s s i v e s tr e n g t h wa s t e s t e d b y c o mp r e s s i o nt e s t i n g ma c h i n e , t h e s e l fma d e d e v i c e wa s u s e d tO t e s t the p e r m e a b i l i ty A n a l y s i s o f th e s

6、tr e n g t h a n d p e r m e a b i li t y a f f e c t e d b y d i f f e r e n t o f a g gre g a t e r e p l a c e m e n t r a t i o ( 0 , 5 0 , 1 0 0 ) , w a t e r c e me n t r a ti o ( 0 2 5 , 0 2 7 , 0 3 0 ) and t a r g e t p o r o s i t y ( 0 2 , 0 2 5 ) T h e t e s t s s h o w t h a t l o o s e

7、and p o r o u s p r o per ty of th e r e c y c l e d a g g r e g a t e d o a red u c e i mp a c t on s tr e n g t h, the s tre ng th v alu e d e c r e a s e o b vi o u s l y wi th the i n c r e a s e o f r e c y c l e d a gg r e g a t e Th e r e s u l t o f the me a s u r e d p o r o s i t y c o i n

8、 c i d e d wi th t h e t arg e t p o r o s i ty, t h e s t r e n g th v a l u e g e t s ma l l e r wi th the p o r o s i t y g e t b i g g e r , b u t the p e rm e a b i l i ty g e t s b e t t e r P o r o s i ty a n d p e r me a b i l i t y h a v e a g o o d c o r r e l a ti o n b y the a n aly s i

9、s o f l e a s t s q u are me tho d Ke y WO r d s: rec y c l e d a g g reg a t e ; p o r o u s c o n c r e t e ; c o mp r e s s i v e s t r e n g th ; p o r o s i ty ; wa t e r p e rm e a b i li t y 0 引言 随着我 国城市化建设步伐的加快 , 城市的地表 已逐步 被建筑物和混凝土道路所覆盖, 市区硬化路面常常出现雨 水蓄积和漫流现象 , 这不仅加重 了城市排水 系统 的压力 , 也是很多城市夏季产生

10、城区内涝的重要因素 。 这不仅破 坏了路面结构 , 加重 了维护费用 , 同时也导致 了城 市交通 的堵塞和严重的经济损失。 流经不透水地面的雨水需经过 较长距离的地表径流才能进入城市地下排水系统 , 该过程 使雨水 中溶人大量的城市地表污染物 , 加重了 自然水体 的 污染程度 , 破坏 了地表环境 。 另外 , 传统的不透水混凝土 路面具有吸热快 、 热容量 小等特性 , 吸收大量的太 阳辐射 热 , 会增加 城 市 的 “ 热 岛效 应 ” , 降 低 城 市 居 住 的舒 适 性 。 因透水性混凝土具有诸多 生态方面 的优点 , 欧美 、 日 本等一些发 达 国家对 透水 性路 面材

11、料进 行 了系统 的研 究 一 , 并将其广泛应用于停 车场 、 步行街 、 公园及小区道 路中。 F t 本于 2 o世纪 7 0年代后期为解决因抽取地下水而 引起地基下沉等 问题 , 提 出了雨水 的地下还原政策 , 着手 开发透水性混凝土铺装 。 美 国不少州已规定并且试验在路 面面层下设水泥混凝土透水基层 以便迅 速排水 j 。 近几 年国内学者对透水混凝土的强度 、 透水及透气性等性能也 进行 了大量 的试 验研究 , 为实际应用提供 了可靠 的 理论依据。 目前对再生骨料在多孔混凝土中使用的研究还 比较初步 , 用再生骨料配制多孔混凝土 , 不仅能有效 缓解 城市排水 系统的泄洪压

12、力 , 降低 因雨水径 流产生 的二次污 染 , 而且能将建筑垃圾有效利用 , 既节约了建筑 资源 , 又减 轻了建筑垃圾对城市环境的污染, 具有良好的经济和环保 效应 。 为此本试验从再生骨料微观特性及不同再生骨料取 代率等方面 , 分析其 对多孔混凝 土 强度及透 水性能 的影 响, 并建立了强度 一孔 隙率 一 透水性之 间的相互联系 , 对 再生骨料在透水混凝土 中的应用提供了一定的参考依据 。 1 试验概 况 1 1 试验材料 再生骨料是由废弃的路面混凝土经机械破碎得到 , 骨 收稿 日期 : 2 0 1 4 1 0 2 4 基金项 目: 国家 自 然科学基金资助项 目( 5 1 2

13、 6 8 0 0 5 ) ; 广西大学科研基金项目( X G Z 1 3 0 2 3 7 ) 26 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 料本身黏附有较多的黏土、 粉尘, 还夹杂有沥青等杂质 , 在 使用前 , 先经人工筛分 , 去除大颗粒 和沥青杂质 , 然后 用水 冲洗 , 去除 黏 土 和粉 尘 , 再 进 一 步筛 分 得 到 粒 径 为 5 1 0 r n m的骨料 , 骨料性能参数如表 1 所示。 水泥作为胶凝材 料 , 其品种 、 活性 、 强度等级和用量是影响透水混凝士陛能 的 足G B T 1 7 5 2 0 o 7 通用硅酸盐水泥 、 C J J

14、T 1 3 5 -2 0 0 9 透水水泥混凝土路面技术规程 等相关 规范及标 准的规 定 。 为改善透水混凝土因水泥用量大所导致 的拌合物失水 速度快、 水泥水化不完全等情况, 试验采用加入质量为水 泥 2 的高效减水剂 , 用 于改善 透水混凝土成型 时的和易 关键因素, 试验采用3 2 5级水泥, 其化学成分和技术指标满 性并提高强度。 表 1 骨料性能指标 1 2试验 设 计 根据多孔混凝土大孔 隙率 、 透水性 的特性 , 配合 比设 计方法采用类似碾压混凝土的填充包裹理论 , 即: 集 料在紧密堆积的情况下 , 被水泥等胶凝材料均匀的包裹在 一 起, 凝固后形成多孔堆聚的结构, 剩

15、余的空隙变成了混 凝土 内部连通的孔隙。 再生骨料多孔混凝土的配合 比设 计 参数主要有强度 、 目标孔 隙率 、 水灰 比, 同时 , 还要考虑 再 选定 目标孔隙率为 0 2 、 0 2 5 , 水灰 比为 0 2 5 、 0 2 7 、 0 3 0 , 再 生骨料取代率为 0 、 5 0 、 1 0 0 进行配合 比, 各材料用量 如 表 2所示。 制备 1 5 0 i i l l n 1 5 0 i n to 1 5 0 ra i n的立方体试件 测试强度, 试验选用不同水灰比、 不同 目标孔 隙率及不 同骨 料取代率每组 3 个共计 5 4个立方体试块进行抗压强度测 试。 通过对浇筑

16、 的尺寸为 1 5 0 n l m1 5 0 m l n 8 6 0 I I l I I 1 长方 体试件进行钻芯取样 , 得到 , # 1 0 0 i n l n1 0 0 r n l l l 的圆柱体试 生骨料多孔 、 吸水率大等特性对配合 比设 计的影响。 试 验 件 , 每种配合 比取 2个试件进行透水性试验 。 表 2再生骨料多孔混凝土配合比设计 1 3试 验 方 法 孔隙率试验 : 将 圆柱体 4 , 1 o o m i D _ 1 0 0 m m 试件完全 浸泡在水中, 待无气泡出现时称取试件在水 中的质量 , 取 出试件放人烘箱 , 称取烘 2 4 h 后试件 的质量 , 用直

17、尺 量 出试件 的尺寸 , 计算体积 , 试件孔 隙率 的计算根据 式 ( 1 ) 进行 , 取 3 个试件的平均值作为试验测试值。 P:( 1 一 ) ( 1 ) Pw 。y 式中: P 孔 隙率 , ; 试件烘 干后的质量 , g ; 试件在水 中的质量 , g ; P 水的密度 , g c m ; 试件 的体积 , c m 。 透水试 验 : 通过 自制透水试验装置对试件的透 水性能 进行测试 , 采用 4 , 1 o o i n l n 1 0 0 IT l l n圆柱体试样上 、 下两 向 对面作为透水 面, 为保证水 流方 向为竖 向, 预先将 试件 圆 面四周用胶带封住 , 试样

18、与 P V C管接触面进行涂蜡处理。 采用常水头试验方法 , 根据达西定律测量多孔混凝 土的透 水系数 。 试验时 , 将水从进水 口注入 , 当水量达到固定水头 处, 多余水量将会从排水管排出, 用量筒计量溢水 口处通 过混凝土的出水量 , 同时记录 出水 的时间, 将测试 孔 隙率 的试件每组选 2个 , 每个试件进行 3次测定 , 剔除最 大、 最 小值后取透水时间的平均值, 根据达西定律式( 2 ) 计算透 水系数 值 。 27 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 一 一 HAt 式中: 足 透水系数 , c m s ; Q溢 出口流出的水量 , c m。

19、; H水头差 , c m; L 试件长度 ; A试件的截面面积 , c m 2 ; 卜一 水流时间。 透水 系数测试试样及装置如图 1 、 2 所示。 图 1多孔混凝土试件 ( 2 ) 图2透水装置示意图 2 试验结果及分析 2 1 试 验 结 果 表 3给出了再生骨料多孔混凝 土在不 同骨料取代率 、 不 同水灰 比及不 同 目标孔 隙率 下的密度、 实测孔隙率 、 透 水系数及 7 d抗压强度值 。 2 2多孔混凝 土强度 图3 ( a ) 、 ( b ) 分别给出了在不同目标孔隙率配合比 下 , 再生骨料多孔混凝土7 d 强度值随骨料取代率及水灰 表 3 再 生透 水混凝 土试验 结果

20、水灰 比 ( a ) 目标孔隙率0 2 图3多孔混凝土强度值 目标孔隙率 比的变化规律 。 图 3 ( a ) 显示 了在 目标孔 隙率为 0 2的条 件下, 多孔混凝土强度值随再生骨料取代率的增长而降 低, 而水灰比对强度值的影响不大。 例如在再生骨料取代 2 8 水灰 比 ( b ) 目标 L 隙率0 2 5 率为0时, 3 种水灰比下的平均强度值为 6 7 9 MP a , 再生 骨料取代率 为 5 0 时强度平均值为 4 7 0 MP a , 比天然骨料 混凝土强度值降低了3 0 8 , 再生骨料取代率为1 0 0 时强 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

21、度平均值为4 0 l MP a , 比天然骨料混凝土降低了4 0 9 。 在 目标孔隙率为 0 2 5的条件下, 强度值随再生骨料取代率 呈现相 同的变化 趋势。 再 生骨料 附着砂浆 疏松 多孔 的特 性 , 骨料 一 砂浆界 面微 裂缝 的存在 , 弱化 了骨 料之间 的黏 结力。 再生骨料取代率对混凝 土强度值有直接 的影 响 , 取 代率越高 , 强度值越低。 图4 ( a ) 、 ( b ) 、 ( C ) 分别显示了不同再生骨料取代率 下 , 多孔混凝土强度值 随 目标孔 隙率 的变化规律。 再 生骨 料取代率 为 0时 , 目标孔 隙率为 0 2 5时 的平均强度值 比 0 2时

22、降低 1 8 3 。 再生骨料取代率为 5 0 时, 平均强度值 降低 3 5 9 。 再生骨料取代率为 1 0 0 时, 平均强度值降低 3 6 4 。 结果表 明在 3种再生骨料取代率下 , 多孔混凝土强 度值均随 目标孔 隙率 的提高而降低 , 取代率越高 , 降低 幅 度越大。 主要是因为多孔混凝土作为骨架结构 , 其 强度 主 要依靠水泥浆体 与骨料 之间的黏结力 , 孔 隙率越 大 , 骨料 之间的接触就越少 , 实 际受力面就越小 , 相应地强度 就会 越低 。 再生骨料存在薄弱过渡 区界 面, 孔 隙率 的提高加大 弱化 了骨料与水泥浆体之间的黏结力。 再生骨料取代率越 水灰比

23、 ( b ) 5 0 R C A 图4多孔混凝土强度值 再生骨料取代率 高 , 目标孔隙率 的越大 , 多孔混凝土强度值降低 幅度越大。 2 3 多孔混凝土透水性 多孔混凝土因其透水性能的要求须保证一定的孔隙 率 , 在多孔混凝土 中孔隙共分为 3种 : 一种是 完全封 闭的 孔 , 另一种是开 口但不连续 的孔 , 最后 一种是贯穿试件 上 下表面连续 的孔 , 也正是这种连通孔 的存在满足 了混凝 土 的透水性 。 实测孔 隙率平 均值 见表 4 。 从试验结果 的变化 规律可知, 实测值达到目标孔隙率值的要求。 同时, 因再生 骨料本身具有疏松多孔的特性 , 在同目标孔隙率条件下, 再生

24、骨料取代率越高, 实测孔隙率值也越大。 表 4孔隙率实测平均值 图 5显示 了多孔混凝土试件密度与孔隙率 的关系。 从 试验结果可以看 出, 0 R C A取代率 的密度值大多分布在拟 合直线上方 , 1 0 0 R C A取代率 的大多分布在直线下方。 说 明再生取代率提高, 试件密度有所降低。 在 3种不同骨料 取代率下 , 总体趋势是密度随孔隙率的增长而 降低 的。 这 表明材料孑 L 隙率越大 , 结构越疏松 , 密度越小。 图 6给出了 多孔混凝土强度与孔隙率之间的关系。 结果显示强度值随 孔隙率 图 5 孔 隙率 一密 度关 系 O 2 4 O 2 6 0 2 8 水灰 比 ( c

25、 ) 1 0 0 RCA O 3 0 孔 隙率的增大而降低 , 二者成反 比例关 系。 在 同孔 隙率 的 条件下, 强度值随再生骨料取代率的增加而有所降低。 孔 隙翠 圈 6 孔 隙率 一强度 关 系 透水系数是多孔混凝土透水性能 的重要指标 , 与孔 隙 率相比 , 用透水 系数来表达混凝土 的排水性能更 为直观。 图7给出了多孔混凝土透水系数与孔隙率间的关系, 结果 表明透水系数随孔隙率 的增大而增大。 这是因为随着孔 隙 率的增大 , 混凝 土内部连通 的孔道增 多, 水 流通 过 的阻力 减少 , 致使速率加快 , 透水系数提 高。 从散点 图可看 出, 再 生骨料取代率越大, 同孔

26、隙率下渗透系数略高, 这主要是 因为再生骨料本身具有微裂缝 , 附着砂浆 孔隙率大 、 吸水 率高所致 。 图 8显示了强度 与透水系数之 间的关 系 , 透水 系数提 高 , 强度值 降低。 强度值与透水系数是多孔 混凝土 L 隙率 图7透水系数 一 孔隙率关系 2 9 6 5 4 3 2 暑, 哥 骥日 t 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 迫 暖 透水 系数 图 8强度 一透水系数关系 最重要的两个指标, 二者呈反比例相关。 配合比设计时需 要控制再生骨料 的用量和 目标孔隙率 的设定 , 使配制 的多 孔混凝土同时满足强度和透水性的要求。 利用最小二乘法

27、对试验结果进行线性和幂指数 回归 , 发现二次线性函数进 行拟合均可得到较好的相关性。 式( 3 ) 给出了孔混凝土透 水系数与孔隙率的回归方程。 K =4 4 2 6 3 P。一1 3 4P+1 4 1 7 ( R = 0 9 5 8 6) ( 3 ) 3 结论 本研究通过对再生 骨料 多孔混凝 土强度和透水性试 验 , 得到以下主要结论 : ( 1 ) 再生骨料取代率对多孑 L 混凝 土强度值影 响较大。 取代率越高 , 强度值越低 。 为满足多孔混凝土强度使 用要 求 , 再生骨料取代率在 5 0 以内为宜。 ( 2 ) 孔 隙率对 多孔混凝土强 度和透水性 有直接 的影 响。 强度值与

28、孔隙率反相关, 随孔隙率的增大而降低。 透 水系数与孔隙率正相关 , 随孔 隙率 的增大而增大 。 为同时 达到强度和透水性的要求 , 目标孔 隙率控制在 0 2为宜。 ( 3 ) 强度和透水性是再生骨料多孔混凝土两个主要技 术指标 , 二者呈反相关关系。 为配制满足各项性能要求的 混凝土, 需在配合比设计阶段, 综合考虑再生骨料取代率、 水灰 比及 目标孔 隙率等 因素的影响。 参考文献: 1 霍亮 透水性混凝土路面材料的制备及性能研究 D 南京: 东 南大学, 2 0 0 4 2 N E I T H A L A T H N, B E N T Z D P , S U MA N A S O O

29、 Y A M S A d v an c e s i n p o r e s 缸 uc nl r e c ha r a c t e riz a tio n a nd pe r f o r ma n c e p r e d i c t i o n o f p e r v i o u s c o n c r e t e s J C o n c r e t e I n t e rna t i o n a l , 2 0 1 0 , 3 2 ( 5 ) : 3 5- 4 0 I- 3 H A S E L B A C H L , B O Y E R M, K E V E R N J T , e t a 1

30、 C y c l i c h e a t i s l a n d i mp a c t s o n t r a d i t i o n al v e r s u s p e r v i ou s c o n c r e t e p a v e me n t 上接第 2 5页 r 2 - 1 张奕, 金伟良 火灾后混凝土结构耐久性的若干研究I J - 工业 建筑 , 2 0 0 5 , 3 5 ( 8 ) : 9 3 9 6 3 7 S H I N C B, K I M E K Mo d e l i n g o f c h l o r i d e i o n i n g r e s s i n

31、c o a s t a l c o n c r e t e J C e me n t and C o n c r e t e R e s e arc h , 2 0 0 2 , 3 2 ( 5 ) : 7 5 7 7 6 2 4 3 L I L , S A G U E S A A C h l o ri d e c o r r o s i o n t h r e s h o l d o f r e i n f o r c i n g s t e e l i n a l k a l i n e s o l u ti o n c y c l i c p o l a r i z a ti o n b

32、e h a v i o r J C o rr o s i o n , 2 0 0 1 , 5 8 ( 4 ) : 3 0 4 3 1 6 30 s y s t e m s J T r ans p o r t a ti o n R e s e ar c h R e c o r d : J o u rna l o f t h e T r ans p o r t a ti o n R e s e arc h B o ar d , 2 0 1 1 , 2 2 4 0 ( 1 ) : 1 0 7 1 1 5 4 - 1 K E V E R N J T , H A S E L B A C H L, S C

33、 H A E F E R V R H o t w e a th e r c o mp ara t i v e h e a t b a l d ac e s i n pe r v i o us c o n c r e t e an d i mp e rvi o u s c o n c r e t e p a v e m e n t s y s t e ms J J o u rnal o f H e a t I s l a n d I n s ti t u t e I n t e m a t i o n a l , 2 01 2, 7: 2 5 S C H A E F E R V R, K E V

34、 E R N J T , I Z E V B E K H A I B, e t a 1 C o n s t r u c t i o n an d p e r f o rm a n c e o f pe r v i o u s c o n c r e t e ov e r l a y a t mi n n e s o t a r o a d r e s e a r c h p r o j e c t J T r ans p o r t a t i o n R e s e a r c h R e c o r d : J o u rna l o f the T r ans p o r t a ti

35、o n R e s e ar c h B o ard , 2 0 1 0 , 2 1 6 4 ( 1 ) 828 8 6 K E V E R N J T , S C H A E FER V R, WA N G K P o r t l a n d c e m e n t p e r v i o u s c o n c r e t e : A fi e l d e x p e ri e n c e f r o m s i o u x c i t y J O p e n C o n s t mc t i o n a n d Bu i l d i n g Te c h no l o g y J o u

36、 r n a l , 2 0 08, 2: 8 28 8 7 7 C H I N D A P R A S I R T P , H A T A N A K A s , C H A R E E R A T T , e t a 1 C e m e n t p a s t e c h a r a c t e ri s ti c s and p o r o u s c o n c r e t e p r o p e r t i e s J C o n s t r u c ti o n a n d B u i l d i n g Ma t e ri a l s , 2 0 0 8 , 2 2 ( 5 )

37、: 8 9 4 9 0 1 8 R U S H T O N B T L o w i mp a c t p ar i n g l o t d e s i g n r e d u c e s r u n o f f a n d p o l l u t a n t l o a d s J J o u r n a l o f Wa t e r R e s o u r c e s P l a n n i n g a n d Mana g e m e n t , 2 0 0 1 , 1 2 7 ( 3 ) : 1 7 2 1 7 9 9 V O L D E R A, WA T S O N T, V I S

38、 WAN A T H AN B P o t e n ti a l u s e o f p e r v i o u s c o n c r e t e f o r ma int a i n i n g e x i s t i n g m a tur e t r e e s d urin g and a f t e r u r b an d e v e l o p me n t J U r b an F o r e s t r y&U r b an G r e e n i n g , 2 0 0 9 , 8 ( 4 ) : 2 4 9 2 5 6 1 0 Y AN G J , Y l AN G G

39、 L E x p e ri me n t a l s tud y o n p r o p e r t i e s o f p e r v i O t i S c o n c r e t e p a v e me n t m a t e r i al s J C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 3 , 3 3 ( 3 ) : 3 8 1 3 8 6 1 1 t r t J AN GB S , WUH, S H UX, e t a 1 L a b o r a t o r y e v a l u a ti o n o f

40、p e r m e a b i a t y a n d s tr e n g t h o f p o l y m e r m o d ifi e d p e r v i o u s c o n c r e t e E J C o n s t r u c ti o n and B u i l d i n g Ma t e ri a l s , 2 0 1 0 , 2 4 ( 5 ) : 8 1 8 8 2 3 1 2 3 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 , 6 ( 4 ) : 4 1 4 6 1 3 K E V E R N J T, S C H

41、A E FER V R , WAN G K Mi x t u r e p r o p o rt i o n d e v e l o p me n t an d p e r f o r ma n c e e v a l ua ti on o f p e r v i ou s c o n c r e t e for o v e r l a y a p p l i c a ti o n s J A C I Ma t e ri al s J o u r n a l , 2 0 1 1 , 1 0 8 ( 4 ) 1 4 王琼, 严捍东 再生骨料透水性混凝土初步研究 J 安徽理工 大学学报: 自然科学版

42、, 2 0 0 4 , 2 4 ( 1 ) : 3 2 3 8 第一作者 联系地址 联系电话: 王玉梅( 1 9 8 5一) , 女 , 博士 , 主要研究方向: 混凝土结 构。 厂西南宁市大学东路 1 0 0号 广西大学土木建筑工程 学院( 5 3 0 0 0 4 ) l 8 6 9 7 9 66 6 9 7 5 C L I ME N T L L O R C A M A, P E R E Z E C h l o ri d e c o n t a mi n a t i o n o f c o n c r e t e b y i n t e r a c ti o n w i thP V C c o m b u s ti o n g a s e s , e n g i y ( J Ce me n t a n d Co n c r e t e Re s e arc h, 1 9 98: 2 0 921 9 第一作者: 王剑( 1 9 8 9 一) , 男, 硕士研究生, 主要从事异形柱的抗 火试验研究。 联 系地 址 联系电话 1 5 9 5 3 2 6 1 4 8 5 l 1 号 青岛理工大学( 2 6 6 0 3 3 ) 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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