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地震废弃混凝土再生粗骨料物理力学性能试验研究.pdf

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资源描述

1、第 3 7卷第 2期 2 0 1 1 年 4月 四川建 筑科学研究 S i c h u a n Bu i l d i n g S c i e n c e 1 8 7 地震废弃混凝土再生粗骨料物理力学性能试验研究 邱慈长, 王清远, 赵 晓, 陈 舸 ( 四川大学建筑与环境学院, 四川 成都6 1 0 0 6 5 ) 摘要 : 再生混凝土粗骨料性能对再生混凝土的物理和力学性能影响很大, 很有必要进行科学试验研究。通过对都江堰地震 废弃混凝 土再生粗 骨料 的宏 观性 能试 验研究和微观结构形貌分析 , 得到 了再生 混凝土粗骨料 各宏观特 性及相互关 系 , 以及微 观结构缺陷对宏观性能的影响。

2、分析得出了砂浆含量高和不可忽略微裂纹多是再生混凝土粗骨料区别普通粗骨料的本质特 征 , 从而为灾区再生混凝土粗骨料 的实 际应用提供 了理论 和试 验依据 。 关键 词 : 再生混凝土粗骨料 ; 宏 观性 能; 微观结构 ; 微 裂纹 中图分类 号 : T U 5 2 8 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 81 9 3 3 【 2 0 1 1 ) 0 21 8 7一 O 5 Ex p e r i me n t r e s e a r c h o n p h y s i c a l a n d m e c h a n i c a l pr o p e r t i e s o f r

3、e c y c l e d c o a r s e a g g r e g a t e o f e a r t h q u a ke wa s t e c o nc r e t e Q I U C i c h a n g , WA N G Q i n g y u a n , Z HA 0 X i a o , C H E N G e ( T h e C o rt e g e o f A r c h i t e c t u r e a n d E n v i r o n m e n t , S i c h u a n U n i v e r s i t y , C h e n g d u 6 1

4、0 0 6 5 , C h i n a ) Ab s t r a c t : I t i s n e c e s s a r y t o c o n d u c t s c i e n t i fi c e x p e ri me n t s o n p e rf o r ma n c 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 f o r i t s g r e a t e f f e c t s o n t h e p h y s i c a l a n d me c h a n i c a l p r o p e rt i e

5、s o f r e c y c l e d e o a F s e a g g r e g a t e e o n e r e t e B y e x p e H me n t a l r e s e a r c h o n r e c y c l e d e o a l e a g gre g a t e ma d e o f e a r t h q u a k e w a s t e c o n c r e t e f r o m D u j i a n g y a n ,t h e m a c r o p r o p e r t i e s a n d t h e i r r e l a

6、 t i o n s h i p s a r e a t t a i n e d ,a n d t h e mi c r o c r a e k s c h a r a c t e r i s t i c s a t e g o R e n t h r o u g h r n i c r o s t r u e t u r e mo r p h o l o g y a n aly s i s Mo r e o v e r , t h e p a p e r d i s c u s s e s t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e

7、 ma c r o pr op e rti e s a n d t h e mi c r o fla wI t c o n c l ud e d t ha t h i g h mo r t a r c o n t en t a nd mi c r o c r a c k s wh i c h s ho u l d n o t b e o v e r l o o k e d a r c t he e s s e n t i a l p r o p e i e s o f t h e r e c y c l e d c o n c r e t e c o a r s e a g g r e g a

8、 t e, t h e n t h e r e s u l t ma y b e i n f o r ma t i o n f o r p r a c t i c a l a p p l i e a t i o n o f r e c y c l e d c o n c r e t e c o a r s e a g g r e g a t e i n t he e a h qu a k e a r e a Ke y wo r ds: r e c yc l e d c o a r s e a g g r e ga t e c o n c r e t e; ma c r o s c o p i

9、c p r o p e rti e s; mi c r o s t r u c t u re ; mi c r o - c r a c k s 0 引 言 汶川地震 中, 房屋倒塌及后期拆除产生大量 的 建筑废物, 对建筑废物的堆积和处理是 一项 巨大 的 工程, 需要 占用很大的土地资源和消耗相当数量 的 人力物力。在灾区重建过程 中, 除地基填土会消耗 部分建筑废物外 , 大部分还是堆 积待处理。据有关 调查统计显示 : 四川地震总共建筑废物量为 3 8 X 1 0 t ,如果能够利用这部分资源制成满足工程要 求的再生混凝土粗骨料 ( R e c y c l e d A g g r e g

10、 a t e ,R A) , 这不仅解决了灾 区重建 中建筑材料紧缺的问题 , 而 且美化了灾区的建筑环境。因此 , 对灾 区建筑废物 进行资源化利用 , 其经济效益 、 环境效益和社会效益 突出 。 收稿 日期 : 2 0 0 9 - 1 0 - 1 9 作者简介 : 邱慈长( 1 9 8 5一), 男 , 江西 吉安人 , 硕 士研究 生 , 主要从 事 再生混凝土研究。 基金项 目: 教育部创新 团队项 目( I R T 0 6 4 0 ) E ma i l : q i u y e 8 5 21 s i n a c o rn 卵石 和碎石等建筑资源是不可再生资源 , 其总 量是有限的,

11、而且大量开采卵石和碎石对环境的破 坏性大, 不利于我国可持续发展。再生骨料的利用 在很大程度上解决 了这个 问题 , 推进 了可持续发展 的步伐。我国近年对再生混凝土已经进行 了大量的 研究 , 但与发达国家相 比, 还处在试验研究 阶段 , 还 有许多问题有待解决 , 需要进一步的试验研究 和工 程试点来实现全面运用。 目前 , 在都江堰灾区已成 功利用再生砌块砌体建立了 2栋示范房屋 1 - 4 。 本文以都江堰震后建筑废物再生混凝土粗骨料 作为研究对象 , 从宏观和微观两个方面对再生混凝 土粗骨料进行试验研究 , 通过对 比分析试验结果 , 总 结了再生粗骨料的一些基本规律 。 1 试验

12、方法 从都江堰灾 区的建筑废物中提取废混凝土块, 经颚式石料破碎机破碎成粒径不 大于 3 1 5 I n l T l 的 骨料 , 用 5 I B m分筛将骨料筛分为 5 3 1 5 l n ln的粗 骨料和小于 5 m m的细骨料。由于再生细骨料 的性 1 8 8 四川建筑科学研究 第3 7卷 能差异大 , 本试验仅对再生混凝土粗骨料的性能 进行试验分析。 宏观方面 , 参照 G B 1 4 6 8 5 2 0 0 1 建筑用卵石 、 碎石 研究 了再生混凝 土粗骨料 的外形特征、 针片 状含量、 级配、 密度 、 吸水率 、 含沙率等特性和再生混 凝土的抗压强度 ; 微观方面, 用超声波清

13、洗器对试样 表面进行清洗 , 分析试样 S E M图的微观结构形貌。 2 试验结果分析与讨论 2 1 再生混凝土粗骨料的宏观性能 2 1 1 级配 级配的优劣关系到混凝土拌合物的流动 、 离析、 泌水性能 , 以及硬化混凝土的强度和耐久性。对普 通粗骨料 ( N a t u r a l A g g r e g a t e , N A) 和再 生混凝 土粗 骨料进行筛分, 结果如图 1 所示 。 图 1 再生粗骨料与天然骨料的级配 曲线 F i g 1 Gr a d i n g c u r v 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

14、 e a n d nat u r a l a g gr e ga t e 从图 1 可 以看出, 自然状态下 R A的级配满足 级配连续性的要求 , 与 N A有较好的相似性 , 且都落 在规范 限定的区域 , 说明在普通机械破碎过程中 能够获得满足级配要求 的再生粗骨料。图中小于 5 i b m的细骨料来源是 由于在筛分过程中, 附着在石 子表面的砂浆脱落和破碎骨料裂缝周边的小颗粒脱 落。从本试验看 , 粒径为 9 5 mm的颗粒最多, 占试 样总质量的 3 4 , 与赵军 的试验结果有所差别, 这是因为 R A级配与原混凝土的配合 比、 骨料类型 和来源等有关。 2 1 2针 片状颗粒含

15、量 粗骨料中针片状颗粒是指粗集料颗粒的最大长 度( 或宽度) 方 向与最小厚度( 或直径) 的比值大于 3 0的颗粒。其 含量过多 , 会降低混凝 土的和易性 和耐久性等工作性能。试验测得 R A的针片状颗粒 含量为 6 5 , 满足 G B 1 4 6 8 52 0 0 1 建筑用卵石、 碎石 , 其形状对再生混凝土的工作性和强度不会 有很明显的影响。颗粒级配与针片状含量关系见表 1 。从表 1 可以看出 , 再生粗骨料针片状颗粒主要是 集中在 4 7 51 6 m m, 且以片状颗粒为主。 表 1 颗粒级配与针片状含量关系 Ta b l e 1 Re l a t i o n s h i p

16、 b e t we e n t h e p a r tic l e s i z e d i s t r i b u t i o n a nd t hefla ke 级配 mm 4 7 59 5 9 51 6 百分比 6 7 7 8 l 6一l 9 1 92 6 5 2 6 53 1 5 3 1 5 4 9 5 9 无 无 2 1 3 密度 同天然砂石骨料相比, 再生骨料表面还包裹着 相当数量的水泥砂浆 , 表面粗糙 , 棱角较多。由于水 泥砂浆孔隙率大、 吸水率高 , 再加上混凝土块在解 体、 破碎过程中由于损伤积累使再生骨料 内部存在 大量微裂纹 , 从而导致再生骨料的密度和表观密度 比普通

17、骨料低 。表观密度与颗粒级配 的关 系曲线, 如图 2所示。 4 7 5 - 9 5 9 5 一 l 6 1 6 - 1 9 1 9 - 2 6 5 2 6 5 31 5 粒 mm 图 2 表观密度与颗粒级 配的关 系曲线 F i g 2 Ra l a ti o n s h i p o f b u l k d e n s i t y a n d p a r t i de s i z e s t Hb u fi o n 由图 2可以看 出, 在 4 7 53 1 5 mm范围 内, 由于天然骨料各级配 中成分稳定, 级配对其表观密 度的影响较小。相反 , R A表观密度一般随粒径增 大而增长。这

18、是 由于, R A 由密度大的天然骨料 和 密度小的砂浆体组成, 小级配中的砂浆颗粒多、 孔隙 大 , 而在大颗粒中, 砂浆则主要以粘结砂浆形式附着 在天然骨料表面 , 占的比例相对较少。因此 , 级配对 再生混凝土粗骨料的表观密度影响较大 , 可 以通过 调整级配来 提高 R A的表观 密度。此外 , 图中 C 5 0 的密度在各级配中都大于 C 3 0的密度 。这是 因为, R A的表观密度还与原生混凝土的强度等级有关, 强度越高, 骨料越密实 , 表观密度越大。 2 1 4吸水 率 R A的吸水率高是一个不争 的事实 , 已被众多 的试验研究者证实 。本试验测得 N A的吸水率 仅为 0

19、 8 7 , 而 R A的吸水 率为 2 9 5 , 这主要是 由于 R A中砂浆含量高、 孔隙率较大以及破碎微裂 纹分布广等因素所致。 由于级配小的再生混凝土粗骨料砂浆块体含量 高、 比表面积大、 质地松脆, 使得 R A的吸水率随着 0 0 0 O O D 0 D 瑚 姗 姗 姗 撇 一 姗 一 c 硼 矗 兽 龆霞 吣 印 加 加 0 、 褂摇 磺 邱慈长 , 等: 地震废弃混凝土再生粗骨料物理力学性能试验研究 l 8 9 骨料粒径的减小而增加 , 试验结果 如图 3所示。此 外 , 比较 图 中 C 3 0 一 R A 和 C 5 0 一 R A 的 吸水 率 发 现 , 用 相同天然

20、骨料浇筑 的原生混凝 土强度越高 , 则再生 粗骨料 的吸水率越低 。这是 因为, 原生混凝土强度 高 , 破碎时产生的损伤裂纹少 以及高强混凝土 内部 结构密实、 空隙率低 。与李坤 _ 6 等人的试验结果 比 较可知 , 粗骨料 的吸水率 与原混凝 土的级配 、 配合 比、 强度及施工质量 、 来源等因素有关。 图 3再生租 骨料各 级配的吸水率 F i g 3 W a t e r a b s o r p t i o n o f d i ffe r e n t g r a d u a t i o n 2 1 5压碎 指标 压碎指标值反映 了集料抵抗压碎的能力 , 试验 测得再生粗骨料的压碎

21、指标值 为 1 5 4, 比一般的普 通骨料高 。这说 明, 再生粗骨料的抗压能力较低 , 但 是满足 J G J 5 39 2 普通混凝土用碎石 或卵石质量 标准及检验方法 【 对配置 C 3 0混凝土所需压碎指 标 的要求。 2 1 6含 沙率 参照 Ma r t a和 P i l a r 测试砂浆含量方法 8 J , 取非 石灰石再生粗骨料质 量 m。 , 用 7 6 的浓硫 酸浸泡 3 0 d , 使表面砂浆完全反应 , 将 骨料 冲洗后取 出, 刮 去表面残 留砂浆 , 烘干后 , 测其质量 m , 按 =( m。 一 m ) mo x 1 0 0 测得的砂浆含量 , 见表 2 。

22、表 2 级配砂浆含量关 系 Ta bl e 2 Pe r c e n t ag e o f mo r t ar i n di ffe r e nt gr adu at i on 丝 竺 ! : ! : ! : ! : : : ! ! = : : : : 砂 浆含 量 51 6 2 4 2 5 9 3 0 7 6 3 1 8 2 6 0 5 由表 2可以看出, 随着颗粒粒径 的减小 , R A砂 浆含量增加 , 骨料性能降低。因此 , 为了提高骨料的 性能 , 可先筛分骨料 , 按需要将不同级配骨料均匀混 合, 得到满足工程要求的粗骨料。 再生混凝土粗骨料中砂浆多以砂浆块体和附着 砂浆形式存在。

23、砂浆块体的空隙率大 、 强度低 , 且多 呈扁平片状和多棱角状 , 对再生混凝 土粗骨料 的性 能影响较大。而附着砂浆粘结在天然骨料的表面, 使再生混凝土由单一的天然骨料一新砂浆界面变为 骨料一新砂浆、 老砂浆一新砂 浆以及老砂浆一天然 骨料 3种不同形式的薄弱界面 , 造成再生混凝土破 坏几率增大 , 降低 了再生混凝土的抗压强度。 2 1 7抗压 强度 图 4 中 R C 1 , R C 2 , R C 3分 别 表 示 配 合 比 为 0 6 2 , 0 4 0, 0 5 2的完全取代再生混凝土 , 其中 R C 1 不考虑附加用水量 ; N C表示配合 比为 0 6 2的普通 混凝土。

24、从 图中看 , 再 生混凝土与普通混凝土 的强 度发展规律相似, 前期强度发展快 , 后期逐渐减慢。 相同水灰 比的 R C 1和 N C , 前者强度 明显高于后者, 这是 由于再生粗骨料吸水率大 , 使 R C 1的实际水灰 比降低很多 , 接近 于 R C 2的水灰 比。 比较 R C 1与 R C 3 , 未考虑与考虑再生粗集 料吸水特性两种 情况 下 的再生混凝土, 前者的强度要高于后者, 原因是前 者 的有效水灰比较低 , 因而强度较高 。 0 5 l 0 1 5 2 0 2 5 3 0 龄期 d 图 4混凝 土抗 压强度发展 曲线 Fi g 4 The c ompr e s s

25、i v e s t r e ngt h d e ve l o pme nt of c onc r e t e 2 2再生混凝土粗骨料的微观结构 材料内部微观结构决定其宏观特征 , 从材料 的内部微观结构去认识材料的各项性能 , 再通过改 变材料微观结构来改善材料 的性能 , 是一种很有效 的方法 。R A的内部结构 比 N A的内部结构具有更 高 的不均匀性和复杂性 , 其 内部缺陷分布 的不确定 性决定宏观特征 的不稳定性。为此 , 笔者对再生粗 骨料的 3种组成成分 ( 砂 浆块体 、 砂浆与天然 骨料 的结合体、 天然骨料 ) 分别做了电镜扫描 , 分析备组 分微观结构的形貌特征, 并从

26、微观学 的角度解释了 R A的宏 观性 能 。 R A在破碎过程 中内部结构受到一定 的破坏 , 比 N A的初始损伤大, 其损伤破坏是微孔洞、 微裂隙 等的微缺陷形成和发展的结果。砂浆块体孔洞与砂 浆块体裂纹如 图 5 , 6所示 。从 图 5 , 6可以看 出, 砂 浆经受破碎荷载后 , 使 内部本来封闭 的孔 洞贯通表 面, 并形成连续的孔洞 , 致使砂浆的强度和密实度降 低。另一方面 , 在局部区域 , 砂浆块体 内部存在连续 微观裂纹 , 端部存在放射状的裂纹 , 进一步降低了砂 浆体强度 , 提高了砂浆的吸水能力 。 图 7为 R A中砂浆 与天然骨料粘结 界面结构, 1 9 0

27、四川建筑科学研究 第 3 7卷 从图中可以看 出, 界面过渡区受环境影响, 部分区域 已经碳化, 呈现块状疏松结构。在骨料与碳化的水 泥界面出现 比较明显的微裂纹, 裂纹首先在界面处 出现 , 并在整个过渡区域形成微裂纹带。在长期的 荷载作用下 , 由于旧砂浆和天然骨料 的弹性模量相 差较大 , 在界面上容易出现应力集中, 使裂纹有所扩 展 。同时, 界面过渡区也存在孔隙率大、 粘结强度低 和微裂纹等特点 , 这使得 R A的吸水性能加强。 图5 砂浆块体孔洞 Fi g 5 Hol e s of mo r t a r bl oc k 图 6 砂浆块体裂纹 H蛋 6 Cr a c k o fmo

28、 r t a r b l o c k 图7旧砂 浆与天然骨料结合界面 Fi g 7 I nt e r f ac i a l z one f or r e c y c l e d a g gr e g at e 图 8为再生粗骨料中天然骨料破碎面的微观结 构。从图 8中可以看到 , 天然骨料在破碎后 , 在破碎 面容易产生微细裂纹。由于天然骨料的弹性模量较 大 , 变 形能力 差 , 在 大的压力 荷载 下容易 产生脆 性断 裂, 并在断裂面上伴随着一些微细裂纹产生, 裂纹的 发展规律不一 , 有的呈片状节理微裂缝 , 有的则纵向 延伸到天然骨料一定深度。在混凝土试块受压过程 中, 如果 R A

29、中天然骨料表面裂纹形成较 大的薄弱 区域时 , 在破坏荷载作用下 , 再生混凝土试块的破裂 面就首先发生在天然骨料薄弱区域, 而不是骨料与 新砂浆 的结合面。 图 8 再 生 混凝 土租 骨 料 中天 然 骨 料 裂 纹 F i g 8 Cra c k o f n a t u r a l a g g r e g a t e i n r e c y c l e d c o n c r e t e a g g r e ga t e 2 3讨论 图9为不同粒径骨料的吸水率和饱和表观密度 曲线 , R A吸水率( y ) 与表观密度( ) 之间的关系为 : Y = 一 0 0 1 6 3 x +4 5

30、 5 7 , 其 中 R=0 9 7 。由此可 见, 再生骨料的吸水率与表观密度之间有较强的线 性关系。因此 , 对同一批次的再生骨料 , 骨料的吸水 率和表观密度呈反 比关 系。图 l 0为吸水率 ( Y ) 与 砂浆含量( ) 的关系 , 同一批次的再 生粗 骨料 的吸 水率与其砂浆含量 , 基本呈线性关 系, 砂浆含量越 大 , 其吸水率也越大, 细级配的骨料含量越多 , 吸水 率就越大 , 这与 S a n c h e z d e J u a n的结论 相似。通 过曲线拟合得到吸水率( Y ) 与砂浆含量( ) 间的关 系为: Y=0 0 7 x +0 8 8 0 1 , 其中 R=

31、0 9 5 。 图 9 R A吸水 率与饱和表观密度关系 曲线 F i g 9 Re l a t i o n s h i p b e t we e n wa t e r a b s o r p t i o n a n d b u l k de n s i t y 微观上, 与砂浆含量一样 ,R A的裂纹和孔洞越 多 , 其表观密度越低 , 吸水率越大 , 承载力越低。因 此 , R A的裂纹和孔隙的多少、 孔 隙的深度 、 裂纹开 展宽度及其百分 比等 , 都对再生混凝土粗骨料 的物 邱慈长, 等 : 地震废弃混凝土再生粗骨料物理力学性能试验研究 1 9 l 霎 墼 图 1 0 R A吸水 率

32、与饱 和砂浆含量关 系曲线 Fi g 1 0 Re l at i o ns h i p be t we e n wa t e r ab s o r pt i on a nd mor t ar pr e c e nt ag 理力学性能有 明显影响。 R A的不可忽略裂 纹和孔 隙等初 始损伤 , 可能 主要是 由以下方面引起 的: ( 1 ) 原混凝 土结构在长 期受力荷载作用下 , 产生 的工作损伤 。( 2 ) 原混凝 土在浇筑过程 中, 由于技术 的问题产生的原始缺陷。 ( 3 ) 原生混凝土 中天然骨料的天然缺 陷。( 4) 原生 混凝土在破碎加工过 程 中产生 的裂 纹等机械损 伤 (

33、 这对再生混凝土粗骨料的初始损伤贡献最大 ) 。 再生混凝土破碎面如图 1 1 所示。从图 1 1中可 以看到 , 再生混凝土破坏 面不单是 由于骨料与新砂 浆的粘结破坏 , 同时在不 同区域 , 有天然骨料由微裂 纹发展 的平整断面。另外 , 在破裂面少数区域 , 还有 少量旧砂浆的破坏 , 这是 由于 旧砂浆与新 砂浆的结 合面强度 比较大 , 而老砂浆由于长期暴露在环境中, 受到碳化和老化 的影响 , 使强度不足而破坏 。 图 1 1再 生 混 凝 土 破 碎 面 Fi g 1 1 Cr us hi n g f a c e of r e c y c l e d c on cr e t e

34、 因此 , 要获得性能稳定 的高强再生混凝土粗骨 料 , 应该对再生粗骨料进行强化和预处理 , 宏观上减 少 R A的砂浆 含量 和粒 径 , 微观上减小 R A的残余 缺陷损伤 , 使其性能满足工程实际要求 。 3结论和建议 ( 1 ) 试验测得R A的表观密度 、 吸水率 、 级配 、 压 碎指标等性 能, 都能满足 普通 混凝土用碎石或卵 石质量标 准及检验方法的要求 。因此 , 灾 区建设 中可以就地取材 , 不经过强化处理 , 可配置强度不超 过 C 3 0的再生 混凝 土。这能有 效地解决灾 区建设 中骨料紧张的问题 , 符合我 国可持续发展的要求。 ( 2 ) R A 的颗 粒级

35、 配对其他 性 能影响较 大 , 因 此, 在规范允许 范围 内, 可以通过调 整级配来 改善 R A的物理力学性能。 ( 3 ) 砂浆含量是 R A区别与普通骨料的最根本 因素 , R A中的表观密度 、 吸水率 、 压碎指标 、 含沙率 之间有较强的线 性相关性 , 可 以用表观密度 、 吸水 率 、 压碎指标等来作为评定 R A质量的主要参数 。 ( 4 ) 再生混凝土骨料 的微观结构决定了再生混 凝土的宏观特性 , 再生混凝土粗 骨料内部复杂 的结 构组成 、 微裂纹和孔洞 的排列分 布等微观缺陷降低 了再生混凝土粗骨料 的性能。因此 , 在工程实际应 用中, 应对再生粗骨料进行强化与

36、预处理 , 来消除或 减少不可忽略微裂纹和孔隙的不利影 响。 ( 5 ) 再生混凝土粗骨料砂浆含量和不可忽略微 裂纹 , 对再生混凝土的抗压强度影响较大 , 是再生混 凝土粗骨料的本质特征 。 参 考 文 献 : 1 肖建庄 , 谢贺 , 等 汶川 地震灾 区建筑 废物统计分 析 J 四 川大学学报, 2 0 0 9 ( 3 ) : 1 8 8 1 9 4 2 丁浩然, 王清远 再生混凝 土的耐久性及其 改进措施 J 四川 建筑 , 2 0 0 7 , 2 7 ( s 1 ) : 1 9 4 1 9 7 3 石宵 爽 , 王清远 从灾后重建探讨 再生混凝土 的研究现状及其 应用发展 J 四川大

37、学学报( 工程科学版), 2 0 0 9, 4 1 ( 3 ) : 3 0 1 31 O 4 肖建庄 再生混凝土 M 北京 : 中国建筑工业出版社 , 2 0 0 8 5 赵军, 邓志恒, 等 再生混凝土粗骨料性能的试验研究 J 水泥与混凝土 , 2 0 0 7 ( 4 ) : 1 7 - 2 0 6 李坤 , 张英华 再生混凝土粗骨料的基本性 能试 验研究 J 建筑科学 , 2 0 0 6, 2 2 ( 5 ) : 5 8 - 6 0 7 J G J 5 39 2普通 混凝 土用 碎 石或 卵石质 量标 准及检 验方 法 S 8 Ma l t a S J , P i l a f A G I

38、n fl u e n c e o f a t t a c h e d mo r t a r c o n t e n t o n t h e 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 a g g r e g a t e C P r o c e e d i n g o f I n t e r n a t i o n a l Co n f e r e n c e o n s u s t a i n a b l e wa s t e ma n a g e me n t a n d r e e y c l i n g: Co n s

39、t r u c t i o n an d d e mo l i t i o n wa s t e , 2 0 04 9T a m W Y, T a m C M V i v i a n R e m o v a l o f c e me n t m o r t a r r e m a i n s f r o m r e c y c l ed a g g r e g a t e u s i n g p r e s o a k i n g a p p r o a c h e s J Re s o u r c e s C o n s e r v a t i o n &Re c y c l i n g,2

40、 0 0 7 1 O S a n e h e z d e J u a n M, P i l a i r A l a e j o s S t u d y O n t h e i n fl u e n c e o f a t t a c h e d no t a r c o n t e n t O n t h e p r o p e rti e s o f r e c y c le 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 t i o n a n d B u i l d i n g Ma t e r i a l s , 2 0 0 8

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