999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

聚丙烯纖維對再生混凝土力學及收縮性能影響研究

2021-04-12 03:33:02劉艷華
公路工程 2021年1期
關鍵詞:混凝土

李 娜,劉艷華,張 忠

(1.煙臺市住房和城鄉建設局房產經營與物業服務中心,山東 煙臺 264001;2.聊城市公路工程總公司,山東 聊城 252000)

0 引言

隨著我國城鎮化的快速發展,致使建筑廢棄物的數量逐年增多,不僅占用了大量的土地資源,還給環境帶來嚴重污染[1]。再生混凝土是通過廢棄混凝土塊、水泥、砂等拌合而成的新型環保建筑材料,不僅能實現資源再生利用,還有利于自然環境的保護[2-3]。由于再生混凝土集料具有強度低、空隙率高、吸水性大等缺點,致使其在某些工程領域限制了應用,因此如何提升再生混凝土的使用性能已成為當下研究者的重點關注課題[4-7]。由文獻[8-11]可知,在普通混凝土中摻入一定聚丙烯纖維能有效增強混凝土的綜合性能?;诖?,本文以1%摻量的聚丙烯纖維作為外摻料,針對再生粗骨料替代率為30%、50%的混凝土進行力學性能與收縮性能對比評價分析,探索聚丙烯纖維對再生混凝土性能的影響,將對再生混凝土綜合使用性能的提升具有重要意義。

1 原材料及試驗方法

1.1 原材料

a.水泥:P.O 42.5普通硅酸鹽水泥,通過現場試驗檢測,確定各項性能技術指標如表1所示。

表1 水泥技術性能指標Table 1 Cement technical performance indicators項目密度/(g·cm-3)比表面積/(cm2·g-1)標準稠度用水量/%初凝時間/min終凝時間/min抗壓強度/MPa抗折強度/MPa3 d28 d3 d28 d技術指標———≥45≤600≥22.0≥42.5≥4.0≥6.5檢測結果3.13 96025.77516527.552.56.38.6

b.骨料:采用粒徑為4.75~19 mm的連續級配的天然碎石和再生粗骨料。其中不同粒徑骨料的配制比例均分別為4.75~9.5 mm為35%,9.5~19 mm為65%。再生骨料由C30舊水泥混凝土路面通過機械破碎而成,然后用不同孔徑的方孔篩網進行篩分。各類骨料的物理性能如表2所示,再生粗骨料與天然粗骨料的性能相差不大。

c.聚丙烯纖維:選用長度為25 mm,直徑為0.8 mm的聚丙烯纖維(PPF),其中長徑比為31,密度為6.9 g /cm3,抗拉強度為2 200 N/mm2。

d.減水劑:早強型聚羧酸系減水劑,減水率為26%。

表2 骨料的性能Table 2 Aggregate properties骨料粒徑/mm表觀密度/(kg·m-3)堆積密度/(kg·m-3)含水率/%吸水率/%壓碎值/%天然粗骨料4.75~192.531.480.330.619.6再生粗骨料4.75~192.461.420.411.3811.6天然砂—2.631.520.87——

1.2 配合比設計

試驗中參照普通纖維混凝土配合比設計流程,試驗共設計了6組不同聚丙烯纖維外摻料和再生粗骨料的混凝土試塊,編號R0P0、R30P0、R50P0代表聚丙烯纖維外摻料為0,再生粗骨料替代率分別為0%、30%,50%的試塊;編號R0P1、R30P1、R50P1代表聚丙烯纖維外摻料為1%,再生粗骨料替代率分別為0%、30%,50%的試塊,水膠比取0.34,再生混凝土配合比設計如表3所示。

1.3 試驗方法

根據《普通混凝土力學性能試驗方法標準(GB/T 50081-2002)》、《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程(JTGE30-2005)》和《水工混凝土試驗規程(SL352-2016)》的相關標準進行混凝土測試,其中抗壓強度采用邊長10 cm的立方體試塊,分別測試出成型試塊在標準養護7、28和90 d齡期的抗壓強度;抗折強度采用10 cm×10 cm×40 cm的長方體試塊,待試塊至28 d齡期后再測試抗折強度;劈裂抗拉強度采用邊長為15 cm的立方體試塊,分別測試標準養護下28 d齡期的劈裂抗拉強度;吸水率試驗采用邊長為10 cm的立方體試塊,通過測試標準養護7 d齡期下試塊在干燥前后的質量差來評價混凝土吸水率;收縮試驗采用10 cm×10 cm×40 cm的長方體試塊,將成型試塊置入干縮室內,再利用位移傳感器測試混凝土試塊在7、14、28、60和90 d齡期時的長度。

表3 混凝土配合比設計單位Table 3 Design unit of concrete mix ratio編號水泥/(kg·m-3)粗骨料/(kg·m-3)天然再生砂/(kg·m-3)水/(kg·m-3)纖維摻量/%R0P0400105207401360R30P04007363167401360R50P04005265267401360R0P1400105207301361R30P14007363167301361R50P14005265267301361

2 試驗結果及分析

2.1 抗壓強度

通過對不同混凝土試塊進行抗壓強度測試,得到不同類型再生混凝土在7、28、90 d齡期時的抗壓強度變化規律如圖1所示。

圖1 不同齡期再生混凝土的抗壓強度變化曲線

由圖1可知,隨著齡期的增長,未摻入聚丙烯纖維再生混凝土試塊的抗壓強度均呈逐漸增大變化趨勢,且隨著再生粗骨料摻量的增大,混凝土的抗壓強度均逐漸減小,其中再生粗骨料摻量由0增至30%時,混凝土的抗壓強度減幅比較明顯,當摻量繼續增至50%時,抗壓強度減幅相對較小;摻入1%聚丙烯纖維后,不同混凝土試塊的抗壓強度均有明顯的增大,其中當齡期增長時各混凝土試塊的抗壓強度呈逐漸增大變化,而當再生粗骨料摻量增大時其抗壓強度也均逐漸減小。當再生粗骨料為30%時,不同齡期未摻纖維混凝土試塊的抗壓強度分別為34.8、48.2、58.1 MPa,而摻入聚丙烯纖維的混凝土試塊則分別為40.3、56.7、70.3 MPa,各齡期分別提高了15.8%、17.6%、21%,表明聚丙烯纖維對再生混凝土后期抗壓強度的改善效果更為顯著。另外,摻入聚丙烯纖維的混凝土試塊在各齡期的抗壓強度均比未摻纖維的混凝土要大,說明聚丙烯纖維能夠促使材料內部結構更為緊密,因此有效提升了再生混凝土的抗壓強度。

2.2 劈裂抗拉強度

通過對標準養護至28 d齡期后的各混凝土試塊進行劈裂抗拉強度測試,得到不同類型再生混凝土的劈裂抗拉強度結果如圖2所示。

圖2 不同再生混凝土28 d齡期的劈裂抗拉強度

根據圖2可知,未摻聚丙烯纖維再生混凝土試塊的劈裂抗拉強度隨著再生粗骨料摻量的增加呈逐漸減小變化趨勢,其中再生粗骨料摻量為0%時,混凝土的劈裂抗拉強度為4.61 MPa,而摻入30%、50%再生粗骨料混凝土試塊的劈裂抗拉強度分別為4.37、4.13 MPa,其劈裂抗拉強度降幅分別為5.5%、11.6%;摻入聚丙烯纖維后再生混凝土的劈裂抗拉強度均有明顯的增強,當再生粗骨料摻量的增大,劈裂抗拉強度呈先減后增變化,不同摻量的再生粗骨料混凝土劈裂抗拉強度分別為6.87、6.5、6.53 MPa,較未摻纖維混凝土試塊分別提高了49%、48.9%和58.1%,原因是聚丙烯纖維屬于剛性纖維,具有較高的抗拉強度,在再生混凝土混合料中能夠起到阻止裂縫擴展作用,因此聚丙烯纖維摻入可有效提升再生混凝土的劈裂抗拉強度。

2.3 抗折強度

通過對標準養護至28 d齡期后的混凝土試塊進行抗折強度測試,得到不同類型再生混凝土的抗折強度結果如圖3所示。

圖3 不同再生混凝土28 d齡期的抗折強度

由圖3可知,隨著再生粗骨料摻量的增大,未摻聚丙烯纖維再生混凝土試塊的抗折強度逐漸減小,其中再生粗骨料摻量為0%時,混凝土的抗折強度為7.25 MPa,而摻入30%、50%再生粗骨料混凝土試塊的抗折強度分別為7.16、6.94 MPa,其抗折強度降幅分別為1.3%、4.5%,表明再生粗骨料摻量對抗折強度影響較??;摻入聚丙烯纖維的再生混凝土抗折強度均有顯著提升,且隨著再生粗骨料摻量的增大,抗折強度逐漸減小,不同再生粗骨料摻量的混凝土抗折強度分別為10.34、9.89、8.7 MPa,較未摻纖維混凝土試塊分別提高了42.6%、38%和25.4%,原因是聚丙烯纖維具有較高的彈性模量,在混合料中能夠起到增韌阻裂功能,大大提升了混凝土的延性,故聚丙烯纖維摻入可有效提升再生混凝土的抗折強度。

2.4 吸水率

通過對7 d齡期后的再生混凝土試塊進行吸水率試驗,得到不同類型再生混凝土的吸水率結果如圖4所示。

圖4 不同再生混凝土7 d齡期的吸水率

根據圖4可知,隨著再生粗骨料摻量的增大,未摻或摻入聚丙烯纖維的再生混凝土試塊吸水率均呈逐漸增大變化趨勢,但摻入聚丙烯纖維的混凝土吸水率出現明顯降低,各再生粗骨料摻量的混凝土吸水率降幅分別為31.2%、24.5%、15.8%,說明聚丙烯纖維能對吸水率產生明顯影響,其原因是聚丙烯纖維摻入不僅能夠有效限制混合料內部結構產生裂縫,同時也能控制裂縫的擴展,故可有效降低再生混凝土的滲透性。

2.5 干燥收縮性能

通過對再生粗骨料取代率為30%的兩種配合比再生混凝土試塊進行收縮試驗,分別得到7、14、28、60、90 d齡期時的收縮率變化曲線如圖5所示。

圖5 不同齡期再生混凝土的收縮率變化曲線

由圖5可以看出,隨著齡期的增長,未摻或摻入聚丙烯纖維再生混凝土的收縮率逐漸增大;摻入聚丙烯纖維后再生混凝土的收縮率出現明顯的降低,其中在各齡期的收縮率降幅分別為20%、22.3%、11.5%、10.2%、10.1%,說明聚丙烯纖維對改善再生混凝土收縮性能效果明顯,原因是聚丙烯纖維不僅能有效抑制混合料由干燥收縮產生的裂紋,同時也能限制裂紋的擴展,因此可有效降低再生混凝土的收縮率。

3 結語

a.隨著齡期的增長,未摻或摻入聚丙烯纖維再生混凝土的抗壓強度均逐漸增大;隨著再生粗骨料摻量的增大,未摻或摻入聚丙烯纖維混凝土的抗壓強度均逐漸減?。痪郾├w維有效提升了再生混凝土的抗壓強度。

b.隨著再生粗骨料摻量的增加,未摻聚丙烯纖維再生混凝土的劈裂抗拉強度逐漸減小,而摻入聚丙烯纖維后再生混凝土的劈裂抗拉強度呈先減小后增大;聚丙烯纖維的摻入能有效提升劈裂抗拉強度。

c.隨著再生粗骨料摻量的增大,未摻或摻入聚丙烯纖維再生混凝土的抗折強度均逐漸減小,但再生粗骨料摻量對再生混凝土抗折強度影響較小,而聚丙烯纖維對抗折強度有明顯的提升。

d.未摻或摻入聚丙烯纖維的再生混凝土試塊吸水率均隨著再生粗骨料摻量的增大逐漸增大,但摻入聚丙烯纖維的混凝土吸水率出現明顯降低,故聚丙烯纖維能增強再生混凝土的滲透性能。

e.隨著齡期的增長,未摻或摻入聚丙烯纖維再生混凝土的收縮率均逐漸增大;摻入聚丙烯纖維后再生混凝土的收縮率出現明顯的降低,因此聚丙烯纖維可有效降低再生混凝土的收縮率。

猜你喜歡
混凝土
混凝土試驗之家
現代裝飾(2022年5期)2022-10-13 08:48:04
關于不同聚合物對混凝土修復的研究
低強度自密實混凝土在房建中的應用
混凝土預制塊模板在堆石混凝土壩中的應用
混凝土,了不起
混凝土引氣劑的研究進展
上海建材(2018年3期)2018-08-31 02:27:52
小議建筑混凝土的發展趨勢
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:01:05
廢棄混凝土的回收應用與分析
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:10
淺淡引氣劑在抗凍混凝土中的應用
變態混凝土
主站蜘蛛池模板: 精品国产免费观看| 秋霞一区二区三区| 久久精品人人做人人综合试看| 欧美成人午夜影院| 亚洲三级a| AV老司机AV天堂| 国产导航在线| 极品性荡少妇一区二区色欲| 久久综合伊人 六十路| 老汉色老汉首页a亚洲| 99re视频在线| 国产三级精品三级在线观看| 国产激情国语对白普通话| 亚洲人成网线在线播放va| 国产原创演绎剧情有字幕的| 99久久99视频| 亚洲综合极品香蕉久久网| 国产成人精品18| 色窝窝免费一区二区三区| 国产91高跟丝袜| 久久香蕉欧美精品| 国产成人夜色91| 亚洲成综合人影院在院播放| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 国产美女无遮挡免费视频| 欧美成人日韩| 久久精品国产在热久久2019| 国产在线视频导航| 亚洲欧美日韩色图| 亚洲视频在线青青| 久久夜色精品| 婷婷色丁香综合激情| 91成人在线观看视频| 国产视频一二三区| 亚洲精品无码成人片在线观看| 精品中文字幕一区在线| 国产免费久久精品99re不卡| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 国产电话自拍伊人| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 国产成人在线无码免费视频| 日本三区视频| 在线观看免费黄色网址| 女人毛片a级大学毛片免费| 99精品一区二区免费视频| a级毛片免费看| 国产91丝袜在线观看| 日韩精品亚洲人旧成在线| 久久精品无码中文字幕| 极品私人尤物在线精品首页 | 久久a毛片| 欧美精品在线看| 狠狠色丁香婷婷综合| 女人18毛片久久| 国产精品欧美激情| 成人福利在线视频免费观看| 亚洲欧美综合在线观看| 成人福利在线视频免费观看| 成人一级黄色毛片| 亚洲欧美日韩色图| 最新国产麻豆aⅴ精品无| 一区二区三区四区精品视频| 欧美亚洲香蕉| 女人av社区男人的天堂| 在线播放国产一区| 九九久久精品国产av片囯产区| 欧美综合成人| 欧美精品一区二区三区中文字幕| 国产成人喷潮在线观看| 美女毛片在线| 久久人搡人人玩人妻精品一| 午夜性刺激在线观看免费| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| a级毛片一区二区免费视频| 毛片久久久| 在线观看精品国产入口| 2020最新国产精品视频| 精品人妻一区无码视频| 99ri国产在线| 国产精品片在线观看手机版| 99久久婷婷国产综合精| 在线另类稀缺国产呦|