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再生混凝土路面砖性能研究进展.pdf

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资源描述

1、2 0 1 6年 第 2 期 (总 第 3 1 6 期 ) N u mb e r 2 i n 2 0 1 6( T o t a l No 3 1 6 ) 混 凝 土 Co nc r e t e 实用技术 P RACTI CAL T ECHNoLOGY d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 2 G5 5 0 2 0 1 6 0 2 0 3 6 再生混凝土路面砖性 能研 究进展 夏雄 , 李淋淋 , 谢飞飞 , 朱 平华 ( 常州大学 土木工程系, 江苏 常州 2 1 3 1 6 4 ) 摘要 : 首先从水胶比、 再生粗骨料质量及掺量、 矿物掺合料种类与掺量 以及

2、硫酸盐侵蚀 4 个 因素人手对再生 昆 凝土路面砖强 度影响的研究进展进行了归纳总结, 指出降低水胶 比、 提高再生粗骨料的质量 、 掺加适量的矿物掺合料是提高再生混凝土路面砖 强度的有效途径。 简要介绍了再生混凝土路面砖的耐磨性 、 抗冻性以及干燥收缩性 , 认为应考虑复杂环境下再生混凝土路面砖 的性能。 提出了再生混凝土路面砖亟待解决的一些关键问题, 包括荷载与环境因素耦合下再生混凝土路面性能变化规律与演变 机 理 。 关键词 : 再生混凝土; 路面砖 ; 性能 ; 进展 中图分 类号 :T U5 2 8 , 0 1 文献标 志码 :A 文章 编号 :1 0 0 2 3 5 5 0( 2

3、0 1 6 ) 0 2 0 1 4 0 0 5 R e s e a r c h p r o g r e s s on p r o p e r t i e s o f r e c y c l e d c o n c r e t e p a v e me n t b r i c k XI A Xi o n g,LI Lj m , XI E Fe i f e i, ZHU n g h u a ( De p a r t me n t o f C i v i l E n g i n e e ri n g , Ch a n g z h o u Un i v e r s i t y, C h a n g z

4、 h o u 2 1 3 1 6 4, C h i n a ) Abs t r ac t : Re c e n t a d v a n c e s o n t h e i n flu e n c e of s e v e r a l f a c t o r s o n s t r e n g t h p r o p e r t y o f r e c y c l e d c o n c r e m p a v e me n t b r i c k we r e s u mma riz e d c o mpr e h e n s i v e l y, i n c l u d i n g the

5、wa t e rb i n d e r r a ti o, q u a l i t y a n d d o s a g e s 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, t y p e a n d v o l u m e s o f mi n e r a l a d d i t i o n s a n d s u l f a t e a a c k I t wa s po i n t e d o u t tha t l o we r wa t e rb i n d e r r a ti o, r e c y c l e d c o a

6、 r s e a g g r e ga t e wi t h h i g h q u a l i t y a n d mi n e r a l a d mi x t u r e wi th a p p r o p ria t e a m o u n t we re e f f e c ti v e wa y s t O e n h a n c e d s t r e n g t h o f r e c y c l e d c o n c r e t e r o a d b ric k Th e n, a b r a s i o n r e s i s t a n c e, a n t if r

7、 os t p e r f o r ma n c e a n d d r y s h rin k a g e o f rec y c l e d c o n c r e t e p a ve me n t b ri c k we r e i n t r o d u c e d b rie fly P r o p e r t i e s o f rec y c l e d c o n c r e t e r o a d b r i c k we r e a l s o c o n s i d e r e d i n t h e c o mpl i c a t e d s u r r o u n

8、d i n g s Fi n a l l y, s o me k e y s c i e n t i f i c i s s u e s i n p e r f o rm a n c e s o f r e c y c l e d c o n c r e t e p a v e me n t b r i c k we r e p u t f o r wa r d, i n c l ud i n g c h a n g e r e g u l a ti o n a n d e v o l u t i o n me c h a n i s m o f p r o p e r t i e s o f

9、 r e c y c l e d c o n c r e t e r o a d b r i c k s u b j e c t e d t o l o a d and mu l t i e n v i r o n me n t a l f a c t o r s s i mu l t a n e o u s l y Ke y wor ds: r e c y c l e d c o n c r e ; p a v e me n t b ric k; p r o p e r t y; a d v a n c e 0 引 言 随着城市 的发展 , 工程建设 的不 断加快 , 建筑垃圾 的 产量也在

10、迅速增 长 , 据 相关 资料显示 , 我国建筑垃圾排 放 数量已占到城市垃圾总量的 4 0 。 建筑垃圾的组成主要包 含废砖瓦 、 渣土 、 废钢筋 、 废木材 、 废旧混凝土块 、 废沥青以 及施工过程中掉落的砂浆等 , 其中废旧混凝土所 占比例最 大 。 目前 , 我 国建筑垃圾的资源化水平较低 , 处理方式主要 以露天搁置和填埋 为主 , 这不 仅 占用大量 的土地资 源 , 而 且对环境也造成很大的负面影响。 再生混凝土是将废旧混 凝土经过破碎 、 筛分、 冲洗等处理后作为再生骨料 , 部分或 全部代替天然骨料制备而成 的一种新型混凝土 。 利用再生混凝土不仅可以节约大量 的天然骨料

11、 , 延缓 山石的开采速度 , 而且还可以解决 由于废弃混土堆置和填 埋所引起 的部分环境问题 , 符合可持续发展的要求。 再生混凝 土路面砖是再生混凝 土实际工程应用 的产 品之一 , 应用在城 市 的人行道 、 广场 、 步 行街 和停车 场等 地 。 国内外许多专家学者对再生混凝土路面砖性能进行 了 大量 的研究 , 取得 了丰硕的成果 , 但 总体不够系统 、 深 入 , 尤其对荷载与环境 因素耦合作用下的性 能研究成果十 分欠缺。 本研究基于现有 文献成 果 , 评 述了再 生混凝土路 面砖强度 、 耐磨性 、 抗 冻性和干燥收缩性 四个方 面的研究 进展 。 1 再 生 混凝 土路

12、 面砖 强 度 强度是再生混凝土路面砖最基本的力学性能指标 , 主 要取决于再生混凝土的强度 , 主要包括抗压强度与抗折强 度。 影响强度的因素众多, 其中最主要 的为水胶 比、 再生粗 骨料质量与取代率、 矿物掺合料种类与掺量。 1 1水胶 比 ( 水灰 比 ) 普通混凝土 的强度 随着水胶 比的增大而降低 , 而对再 生混凝土而言 , 其强度 随水胶 比的增大并不一定 下降。 朱 从香等 研究了在不 同再生粗骨 料取代 率下水胶 比对再 生混凝 土抗 压强 度 的影 响规 律 , 结 果表 明 : 当取 代 率为 收 稿 日期 : 2 0 1 5 0 4 1 8 基 金项 目: 国家 自然

13、科学 基金( 5 1 2 7 8 0 7 3 ) ; 江苏省产学研 合作前 瞻性联合研究项 目( B Y 2 0 1 3 0 2 41 7, B Y 2 0 1 4 0 3 7 1 4 0 2 5 时, 抗压强度 随着水胶 比增大而下降, 当取代率为 5 0 与 7 5 时 , 强度先增加后下降。 王江等 同样发现 , 再 生粗骨料取代率为 5 0 时 , 再生混凝 土抗压强度 随水胶 比 增加先升后降。 G u p t a 等 的试验发现 , 当水胶 比较低时 , 再生混凝土的抗压 强度低 于 同龄期普通混凝土 的抗压 强 度 ; 但是 当水胶 比较高 时, 再生混凝 土的抗压强度反而 比

14、普通混凝土强度高。 而且, 再生混凝土的抗压强度并不严 格随着水胶 比的增 大而降低 。 刘立等 的试验 结果却 表 明, 再生混凝土 的抗压强 度随水胶 比的增 大而减小。 李鹏 飞 、 周 明辉等 均发现再生混凝土强度 随着水灰 比的 增加先增后减 。 然而 , H o wJ i C h e n等 的试验 结果 表 明, 随水灰 比大增大强度有增长的趋势。 可见 , 再生混凝 土 强度与水胶 比之间的关系研究有待进一步加强。 1 2再生粗 骨料质量与取代率 再生粗骨料对混凝土强度的影响主要包括 骨料质量 与取代率两个方面。 一 些研究者发现 , 再 生混凝 土强度优 于普通混凝 土 , 且

15、随骨料掺量 的增加而提高。 然而 , 更 多的研究者通过试 验表明, 再生混凝土强度随骨料掺量 的增加基本呈下降趋 势。 Wa i H o e K w a n 通过研究不 同再生粗骨料取代率对 再生混凝土强度的影响 , 发现再生? 昆 凝土 的抗压强度 随着 再生粗骨料 的增加 而降低。 然 而 , M C L i m b a c h i y 等通 过试验研究发现 , 当再生 骨料 的取代率低 于 3 0 时 , 再生 混凝土 7 、 2 8 、 6 0 、 9 0 d的抗 压强度几乎与普通混凝土完全 相同, 当取代率超过 3 0 时 , 随着再生骨料取代 率的增加 再生混凝土抗压强度不断下

16、降。 而张波 志等 的试验研 究却发现 , 同水灰 比下再生混凝土抗压强度 比普通混凝土 要高 , 且基本随着取代率的增大而增长 , 涨幅在 2 1 以 内。 主要 由于再生粗骨料 吸水率较大 , 类似于一个“ 储水罐 ” , 在搅拌混凝土 的过程 中吸水 、 储水 , 之后在混凝 土养护过 程 中, 随着水泥水化的进展逐渐释放出来 , 形成一种“ 内养 护” 作用。 再生粗骨料 的质量是影响混凝土强度的决定性 因素 , 不同品质的再生粗骨料, 即使其他试验条件相同, 对混凝 土强度的影响程度也不尽 一致。 S a m i W T a b s h 研究 了 以不 同抗压强度 的原生混凝土为粗骨

17、料制备 而成 的再 生 混凝土抗压强度 , 结果发现 : 与普通混凝 土相 比, 以抗压强 度最高的原生混凝 土为骨料制备 的再生混凝土 的强度 最 大 。 朱崇绩等“ 研究发现 , 颗粒整形再生 骨料混凝土的强 度与天然骨料混凝土相 当, 原 因在于颗粒整形使得骨料表 面附着的砂浆含 量降低 , 突出的棱角变少 , 从而改善 了骨 料粒形 , 提高了骨料的表观密度。 杨宁等 采用增浆法 对 再生粗骨料进行强化, 试验结果表明强化后 的骨料制备成 的再 生混凝土强度较未强化前的强度高。 增浆法是对再 生 粗骨料进行预先裹浆 , 使得水泥浆 与掺合料或 由水泥浆 和 骨料中某些成分化学反 应产生

18、的生成物填充孔 隙或者将 再生骨料本身 的微 细裂纹 黏合 , 骨料 的 内部 缺 陷相对减 少 , 再生粗骨料质量得到提高 。 可见 , 提高再生粗骨料的质 量可以提高再生混凝土 的强度 。 1 3 矿物掺合料种类与掺量 矿物掺合料的种类 、 掺量以及掺入方式均能影 响再生 混凝土的强度 。 常见 的矿物掺合料有粉煤灰 、 矿渣和 硅灰等 。 余斌等 分别考察 了粉煤灰用 等量取代 法 、 超量取 代法和粉煤灰代砂法 3种掺入方法对再 生混凝土强度 的 影响, 研究表 明粉煤灰代砂法 比较可行。 仝小芳等 试验 发现 , 随着粉煤灰掺量增加 , 早期强度下降明显 , 后 期强度 增长较大。

19、而 C a r mi n e L i ma 等 研究 发现随着粉煤灰掺 量的增加 , 再生 昆 凝土抗压强度随之增加 。 孙家国等 研究发现 , 掺入矿渣后 的混凝土 , 早期强 度会 出现明显降低 , 后期抗压强度迅速得 到提高 , 基本 同 未加矿渣 的抗压强度持平 。 而冯庆革 试验结 果表 明矿 渣提高了再生骨料混凝土早期抗压强度 , 但对后期抗压强 度影 响不 大。 M L B e m d t _ 2 研究 单掺 5 0 粉 煤灰 , 单 掺 5 0 矿渣和复掺粉煤灰 与矿渣 ( 各 2 5 ) 对再生 混凝土抗 压强度的影响 , 发 现单 掺矿渣为 5 0 时 , 再生混 凝土 的

20、强 度均最优 。 张晓华 等发现 , 粉煤 和矿 渣灰双掺 ( 总量为 4 0 ) 性能优于单掺 , 且 当比例 为 2 : 1时 , 再 生 昆 凝土2 8 d 抗压强度最高。 而李俊等 的研究也证实 , 粉煤灰与矿渣 双掺效果要优于粉煤灰单掺 , 粉煤灰与矿渣双掺最优组合 比例为 1 : 2 。 H D i l b a s 等 研究发现掺加硅灰有 利于提高再生混 凝土的抗压强度 , 其 经济掺量 为 5 。 O z g t i r C a k i r 等 研 究 了硅灰掺量为 0 、 5 和 1 0 对再生 混凝土抗压强度的影 响, 发现随着掺量 的增加 , 早期强度 ( 7 d ) 下降

21、的越多 , 而 后期( 2 8 d ) 强度增 长较 高, 当掺 量为 1 0 时 , 强度 可提高 2 1 。 而黎 明伟 研究发现硅灰能显著提高再生混凝土早 期及后期的抗压强度 。 由以上研究成果表明 : 矿物掺合料在一定程度能改善 再生混凝土的强度 , 但掺量不是 越多越好 , 其 自身 的品质 也很重要 。 多掺方 法对再 生混凝 土的强度 的影 响报道 较 少 , 有待进一步加强。 1 4硫 酸盐侵蚀 混凝土路面砖常常处在硫酸盐侵蚀环境中, 关于硫酸 盐侵蚀对强度 的影 响研究 主要集 中于规律与机理两个 方 面。 在规律方面 , 梁 咏宁等 副考虑 了不同硫酸 盐侵蚀环 境对混凝土

22、试件 的抗压强度 、 抗 折强度 的影响 , 试验结 果 表明: 在腐蚀后期硫酸镁溶液 中混凝土强度降低幅度比在 硫酸钠溶液 中混凝 土强度 降低 幅度小 ; 随腐蚀溶液 p H值 的降低和浓度的增 大, 混凝土强度衰减 速度增 大。 董宜森 等 研究了硫酸钠溶液下混凝土 轴心抗压强度 随侵蚀龄 期 的变化规律 , 发现强度先 随龄期 的增 长而增大 , 并且高 于未侵蚀试件强度 , 之后随着侵蚀龄期 的增加强度逐渐减 小。 刘俊等 得到相 同的结果 。 原因在于 , 早期硫酸盐侵 蚀所生成 的钙矾石和石膏 晶体填充 了混凝 土试 块 内部 的 微细孔隙 , 增加了试件 的密实度 。 随着硫

23、酸盐侵蚀生成物 体积 的不断增长 , 使得混凝土 内部产生微裂纹 , 进 而结构 1 41 发生胀裂破坏 , 导致抗压强度下降。 此外 , 不少学者对硫酸 盐 的侵蚀机理也进行了研究。 在机理方 面 , 冯 乃谦等 试 验表 明, 在 干湿循 环 地 区, 混 凝 土 中若 存 在 N a : S O 和 Mg S O , 遇 水能 够 生成 N a 2 S O 1 0 H : O和 Mg S O 7 H O结 晶 , 体积会增 大到 原 先的4 5倍 , 进而在混凝土 内产生膨胀 压力 , 导致混凝 土 内部产生裂纹 , 从而降低混凝土的强度。 化学反应式 ( 1 ) 、 ( 2 ) : N

24、a 2 S O4+1 0 H2 0 Na 2 S O 4 1 0 H2 O ( 1 ) Mg S O4 +7 H2 O- - + Mg S O4 。 7 H2 O ( 2) 元强等 认为当硫酸根的浓度很高时, 还会生成另 一 种膨胀产 物石 C a S O 2 H : O, 由石膏形成 引起 的膨胀 , 其体积将变为原来的 1 2倍 , 使混凝土受到膨胀压力的作 用 , 导致其强度降低 。 其化学反应式如式( 3 ) 、 ( 4 ) : Na 2 S O4 +Ca ( OH) 2 一c a +S O 一+Na +O H一( 3 ) c a + s o l 一 + 2 H 2 O - - , C

25、 a S O 4 2 H 2 O ( 4 ) M Y H u等 研究发现 , 当温度较低时 , S O 一将会与 混凝土中的 C S H反应 , 形成碳硫硅钙 石 , 导致混凝 土丧 失黏结性 , 进一步造成混凝土表面软化 、 承载力下降 , 从 而 降低 了 昆 凝土的强度。 碳硫硅钙石是一种糊状 、 松软 、 毫无 胶凝黏结能力的物质 , 其 晶体结构与钙矾石极 为相似 , 这 种硫酸盐侵蚀破坏类型不会引起混凝土体 积膨胀 , 但会使 其强度完全丧失 , 一捏 即碎 。 再生混凝土在硫 酸盐侵蚀 环境下的强度变化 规律及 机理研究成果十分欠缺 , 是需要重点加强 的研究领域。 2 再生混凝

26、土路 面砖 的耐磨性能 目前 , 关于再生混凝土耐磨性的研究结论存在争议 。 彭松枭等 研究了水胶 比相同而再生粗 骨料取代率不 同 的混凝土的耐磨性能 , 试验结果表 明取代率不超过4 0 时 , 再生混凝土的耐磨性与普通混凝土差别不大 ; 再生粗骨料 取代率超过 4 0 时 , 再生混凝土的耐磨性随着取代率的增 加而减小。 L E v a n g e l i s t a 等 研究发现 , 再生混凝土 的耐 磨性能随再生细骨料取代率的增加 而增强 , 认为水 泥浆体 与细骨料之间黏结性能 的改 善是 再生混 凝土耐磨性能得 以提高的重要原 因。 肖益 民等 的试验结果表 明再生混 凝土的耐磨

27、性能较普通混凝土额耐磨性能差 , 随着混凝土 强度等级的提高 , 两种混凝土的耐磨性能相差不大。 然而 , K K S a g o e C r e n t s i 等 研究却发现再生骨料混凝土的 耐磨性能较天然骨料混凝土好 , 增幅可达 1 2 。 除此之外 , 不少学者还研究 了矿物掺 合料对再生混凝土耐磨性 的影 响。 曾阳春等 试验发现 , 无论是在早 期还是后期 , 矿 渣 的使用均使混凝土 的耐磨性能下降。 同样发现 , 粉煤灰对 再生混凝土早期的耐磨性能不利 , 但 有利 于后期耐磨性 能 的提高。 综上可知 , 耐磨性研究深度 尚浅, 而且得 出的部分 结论差异较大 , 有 待加

28、强对耐磨 性能展开更多 、 更深 的研 究 。 3 再 生混凝土路 面砖 的抗 冻性 抗冻性作为再生混凝土路 面砖 耐久 性方面 的一种 重 1 4 2 要指标 , 可 以通过测量试件 的重 量损失率 、 D F ( 动弹性 模 量 的变化 ) 等加 以反映。目前 , 针对 再生混凝 土抗冻性 的 研究结论并不一致。 刘庆涛 等 进行 了再生混凝 土的抗 冻融性试验 , 研究结果表明再生混凝土的抗冻融性并不低 于普通混凝土 , 有些情况下甚至优于普通混凝土。 原 因在 于再生骨料较高的孔隙率能起到微养护的作用 , 还可 以降 低界面处水泥砂浆 的水胶 比, 从而改善 了界面 的质量 。 然 而

29、 , 陈德玉 、 S a l e m等 的试验却发现再生混凝土的动 弹性模量和重量损失率均较普通混凝土降低 的多 , 表明其 抗冻融性低于普通混凝土。 其主要原因是再生粗骨料易于 吸水饱和, 且冻融破坏的临界饱 和度约为 9 2 , 囚而 , 再生 粗骨料容易先于新水泥基体发生冻融破坏 , 成为再生混凝 土抗冻性能 的薄弱部分 。 可见, 再生混凝 土抗冻性 的研 究 存在一定的争议 , 除 了再生骨料 的差异性大 , 试验条件 不 相同等方面原因外 , 对再生混凝土耐久性 机理认识不够也 是重要的原 因之一 , 应从微观结构层次人手探讨其抗冻失 效机理。 4再生混凝 土路 面砖的干燥 收缩性

30、 再生混凝土的收缩主要包括初期的凝缩 、 混凝士硬化 后的干燥收缩 、 自生收缩 、 温度下降引起 的冷缩 以及 因碳 化引起的碳化收缩 。 其 中干燥 收缩 , 即置 于未饱 和空气 中 的混凝土因水分散失而引起的体积缩小变形 , 对再生混凝 土路面砖的收缩性 影响最显 著 , 大约 占总体 积收缩 量 的 8 0 9 0 。 国内外研究者进行了大量的研究 , 试验结论 比 较一致 , 即再生 混凝 土 的干缩变形高 于普通混 凝土。 如 , Do mi n g oCa b o等 试验表 明 , 再生混凝 土 的干燥 收缩 值较普通混 凝土大 , 增 幅在 4 0 - 7 0 之 间。 刘数

31、华 等 指出再生混凝土的干缩率早期增长的快, 后期增长的比较 缓慢 , 且随着水胶 比的增大而增大 K h a t i b等 的试验得 出, 再生混凝土 收缩 变形 随再 生骨料 取代 率的增加 而增 大 。 他们认为产生收缩变形 的主要是水泥砂浆 , 粗骨料对 水泥砂浆的收缩起着抑制作用 , 而再生粗骨料表层的老 旧 水泥砂浆吸水后 产生收缩 , 以及再生 骨料 的弹性模 量较 小 , 抑制作用降低。 尽管再生混凝 土的收缩性能较普通混 凝土差, 但可以用过一些途径来 改善 , 进 而减小 再生混凝 土的干缩变形 。 掺加粉煤灰 、 矿渣 、 硅灰和膨胀剂等均可 以 减小再生混凝土的干缩值。

32、 如张健 。 和郭远 臣 等 的试 验结果。 由此可见 , 目前的试验研究主要集 中在混凝土 内 部组成成分对干缩变形 的影响 , 而外部环境 ( 如疲 劳荷 载 作用环境 ) 对干燥收缩 的影响规律报道 尚少, 需进一 步加 强研究。 5 再生混凝土路面砖尚需解决的关键科学问 题 当前 , 关于再生混凝土路面砖性 能的研究 已取得 r很 大的进展 , 然而 , 这些研究 大多针 对单 一环境因素或荷 载 作用展开 , 有关荷载与多重环境 因素耦合作用下的性能研 究 明显不足 。 尚有许多科学问题有待解决 , 主要包括 : ( 1 ) 荷载与环境因素耦合作用下再生混凝土路面砖性 能的变化规律及

33、其机理; ( 2 ) 荷载与环境 因素耦合作用下再生混凝土路 面砖基 于性能的设计方法 。 如混凝土路面砖常常处于硫酸盐侵蚀环境 中, 并承受 车辆等疲劳荷载的作用 , 这两种 因素的耦合对路面砖性能 的影响非常不利 , 需要加强对其损伤劣化机制 的研究 。 6 结 语 再生混凝土路面砖性能主要包 括强度 、 耐磨性 、 抗 冻 性和干燥收缩 , 其 中强度最为重要 , 关乎其他 的性能指标 。 影响强度的因素很多 , 其 中水灰 比、 骨料 的质量和掺量 、 掺 合料的种类与掺量对再生混凝土路面砖 的强度影响较大 , 硫酸盐环境对其的影响也不容忽视 。 减小水灰比和再生 骨 料掺量 , 提高

34、骨料 的品质 , 掺加适量 的粉煤灰 、 矿渣和硅灰 均能增加再生混凝土路面砖的强度 。 再生混凝土路面砖 的 耐磨性 、 抗冻性和干缩性一般不如普通 混凝 土路面砖 , 但 可以通过掺加一些矿物掺合料或外加剂来提高。 再生混凝 土路面砖在疲劳荷载和环境 因素耦合下 的性 能变化规律 以及演变机理尚不清楚 , 亟需进一步探索研究 。 参考文献: 1 肖建庄 再生混凝土E M- I 北京 : 中国建筑工业出版社 , 2 0 0 8 2 L I MB A C H I Y A M C, L E E L A WA T T, D H 1 R R K Us e o f r e c y c l e d c

35、o n c r e t e a g g r e g a t e i n h i g h s t r e n g t h c o n c r e t e I- J Ma t e r i a l s a n d S t r u c t u r e s C o n t r u c t i o n , 2 0 0 0 ( 3 3 ) : 5 7 4 5 8 0 3 3李小龙 , 李国忠 建筑垃圾再生骨料混凝土路面砖的制备与性 能研究I- J 建筑砌块与砌块建筑 , 2 0 1 3 ( 6 ) : 2 2 2 5 4 乔发红 , 程松浩 用建筑垃圾再生骨料为原料生产混凝土路面 砖的实践E J 建筑砌块与

36、砌块建筑, 2 0 1 3 ( 2 ) : 2 1 2 3 1 - 5 3 S O U T S O S M N T A N G K K, MI L L A R D S G U s e o f r e c y c l e d d e mo l i t i o n a g g r e g a t e i n p r e c a s t p r o d uc t s , p ha s e I I : Co n c r e t e p a v - i n g b l o c k s J C o n s t r u c t i o n a n d B u i l d i n g Ma t e ri a

37、l s , 2 0 1 1 ( 2 5 ) : 3 1 313 1 43 6 朱从香, 杨鼎宜, 许飞, 等 多因素影响再生混凝土试验研究 J 混 凝土与水泥制品, 2 0 1 3 ( 1 i ) : 1 0 1 4 7 王江, 薛燕飞, 周辉 再生混凝土抗压强度研究 J 混 凝土, 2 0 0 6 ( 7 ) : 4 7 4 8 8 G U P T A S M S t r e n g t h C h a r a c t e r i s t i c s o f c o n c r e t e m a d e w i t h d e mo l i t i o n wa s t e a s c o

38、ars e a g g r e g a t e P r o c e e d i n gs o f t h e i n t e r n a t i on a l c o n f e r e n c e o n r e c e n t d e v e l o p me n t i n s t r u c t u r a l e n g i n e e r i n g, 2 0 01: 3 6 4 3 73 9 刘立 , 赵顺增, 曹淑萍 , 等 高性能再生骨料混凝土力学性能的 研究 J 混凝土与水泥制品, 2 0 1 1 ( 6 ) : 1 4 1 O 李鹏飞, 张英, 赵飞, 等再生骨料混凝土强

39、度参数敏感性分析E J 河北建筑工程学院学报 , 2 0 1 3 , 3 1 ( 2 ) : 1 3 1 1 周明辉 , 李连君 再生骨料混凝土强度的试验研究与分析 J 混凝土 , 2 0 1 1 ( 5 ) : 9 9 1 0 1 1 2 C H E N H J , Y E N T , C H E N K H U s e o f b u i l d i n g rab b l e s a s r e c y c l e d a g gre g a t e s L 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 , 2 0 0 3 , 3

40、 3 ( 1 ) : 1 2 5 1 3 2 1 3 K WA N W H, R A ML I M, K A M K J , e t a1 I n fl u e n c e o f t l e a mo u n t o f r e c y c l e d c o ars e a g g r e g a t e i n c o n c r e t e d e s i g n a n d d u r a b i l i t y p r o p e r t i e s J C o n s t r u c t i o n a n d B u i l d i n g Ma t e r i a l s ,

41、 2 0 1 2 ( 2 6 ) : 5 6 5 5 7 3 1 4 L I MB AC H I Y A M C , L E E L A WA T T, D H I R R K U s e o f 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 i n h i g hs t r e n g th c o n c r e t e J Ma t e ri a l s a n d S t r u c t u r e s , 2 0 0 0 ( 3 3 ) : 5 7 4 5 8 0 1 5 张波志, 王社良, 张博, 等 再生混凝土基本力学性能试验

42、研究I- J - 混凝 土 , 2 0 1 1 ( 7 ): 46 1 6 T A B S H S W, A B D E L F A T A H A S I n fl u e n c e o f 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 o n s t r e n g t h p r o p e r t i e s o f c o n c r e t e J C o n s t r u c t i o n and B u i l d i n g Ma t e r i a l s , 2 0 0 9 ( 2 3 ) : 1 1 6 3

43、 1 1 6 7 1 7 3 朱崇绩 再生骨料强化对再生混凝土性能的影响 D 青岛: 青 岛理工大学, 2 0 0 6 1 8 杨亍 , 王崇革, 赵美霞 再生骨料强化技术研究 J 新型建筑材 料 , 2 0 1 1 ( 3 ) : 4 5 4 7 1 9 S I M J S , P A R K C P C o m p r e s s i v e s tr e n g t h a n d r e s i s t anc e t o c h l o r i d e i o n p e n e tra ti o n a n d c arb o n a ti o n o f r e c y c l

44、e d a g g r e g a t e c o n c r e t e wi th v a r y i n g a m o u n t o f fl y a s h and fi n e r e c y c l e d a g g r e g a t e J Wa s t e Ma n a g e m e n t , 2 0 1 1 ( 3 1 ) : 2 3 5 2 2 3 6 0 - 2 0 C A K I R O E x p e ri m e n t a l ana l y s i s o f p r o p e r t i e s o f r e c y c l e d c o a

45、 r s e a g g r e g a t e ( R C A) c o n c r e t e w i th mi n e r a l a d d i t i v e s J C o n s t r u c t i o n a n d B u i l d i n g Ma t e ri a l s , 2 0 1 4 ( 6 8 ) : 1 7 2 5 2 1 李丽生 , 龚爱民, 彭玉林 , 等, 粉煤灰在再生混凝土中的应用与 研究E J 云南农业大学学报 , 2 0 0 9 , 2 4 ( 4 ) : 5 9 7 6 0 2 2 2 余斌 , 熊进刚 , 扶名福 , 等 粉煤灰再生粗集

46、料混凝土基本性能 研究I- J 混凝土 , 2 0 0 8 ( 9 ) : 6 7 6 9 - 2 3 仝小芳 , 杨鼎宜, 王欣 粉煤灰再生混凝土基本性能研究 J 混 凝土, 2 0 1 4 ( 7 ) : 2 7 3 1 - 2 4 L I MA C, C A G G I A N O A, F A E L L A C, e t a1 P h y s i c a l p r o p e rt i e s a n d me c ha n i c a l be h a v i o r o f c o nc r e t e ma d e wi t h r e c y c l e d a g g r

47、 e - g a t e s an d fly a s h Con s t r u c tio n a n d Bu i l d i n g M a t e r i a l s,2 01 3 ( 4 7 ) : 5 4 7 5 5 9 E 2 5 孙家国, 谷艳玲 基于矿渣再生混凝土抗压强度试验分析 J 重庆科技学院学报( 自然科学版) , 2 0 1 4 , 1 6 ( 3 ) : 1 0 9 1 1 1 2 6 冯庆革, 张顺, 朱惠英, 等 矿物掺合料对再生骨料混凝土性能的影 响 J 广西大学学报( 自然科学版) , 2 0 1 4 , 3 9 ( 4 ) : 9 0 7 9 1 2 2

48、 7 B E R N D T M L P r o p e r t i e s o f s u s t a i n a b l e c o n c r e t e c o n t a i n i n g fl y a s h , s l a g a n d 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 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 9 ( 2 3 ) : 2 6 0 6 2 6 1 3 2 8 张晓华, 孟云芳 , 贾军 , 等 粉

49、煤灰、 矿渣与再生粗骨料混凝土 配合比设计正交试验研究 J 混凝土, 2 0 1 4 ( 6 ) : 1 3 71 4 0 - 2 9 李俊 , 尹健 , 周士琼, 等 粉煤灰与矿渣对再生骨料混凝土力学 性能影响的研究I- j 混凝土, 2 0 0 5 ( 6 ) : 8 0 8 3 E 3 0 D I L B A S H, S I MS E K M, C A K I R O A n i n v e s t i g a t i o n o n me c h a n i c al an d p h ys i c a l pr op e rti e s o f r e c y c l e d a

50、gg r e g a t e c o n c r e t e ( R A C ) w i t h a n d w i t h o u t s i l i c a f u me J C o n s tr u c t i o n a n d B u i l d i n g Ma t e ri a l s , 2 0 1 4 ( 6 1 ) : 5 0 5 9 3 1 C A K I R O, S O F Y A N L I O O I n fl u e n c e o f s i l i c a f u m e o n me c h an i c a l and p h y s i c a l p

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