再生混凝土抗压抗拉强度分析论文

时间:2021-09-05 10:10:41 论文范文 我要投稿

再生混凝土抗压抗拉强度分析论文

  摘要:随着社会经济迅猛发展, 我国基础建设项目日渐增加, 混凝土消耗量、废弃混凝土产生量呈现出上升趋势, 急需要加大对再生混凝土的研究力度, 有效缓解资源与能源压力。因此, 本文多层次客观阐述了再生混凝土力学性能的研究进展。

再生混凝土抗压抗拉强度分析论文

  关键词:再生混凝土; 力学性能; 研究进展;

  1 抗压强度

  1.1 再生骨料取代率

  再生混凝土力学性能体现在多个方面, 抗压强度便是其中之一, 是提高再生混凝土整体性能的关键点之一。再生混凝土抗压强度受到多方面因素影响, 尤其是再生骨料取代率, 已成为新时期再生混凝土抗压强度方面重大研究课题。国内外研究人员多角度研究了再生骨料取代率对再生混凝土强度的影响, 主要是再生粗骨料方面的研究, 发现再生混凝土抗压强度和再生粗骨料取代率的动态变化有着某种联系, 再生混凝土力学性能会受到再生粗骨料掺量变化影响[1]。

  1.2 水灰比

  在抗压强度方面, 水灰比也是重要影响因素, 或多或少影响再生混凝土密实度、流变性能。在研究力学性能过程中, 研究人员从不同角度入手研究了水灰比对再生混凝土抗压强度的影响。某些研究人员根据再生混凝土力学性能研究情况, 进行了更加深入的研究, 发现如果再生混凝土坍落度和普通混凝土一致, 粗骨料取代了不小于30%, 再生粗骨料取代率变大的同时, 再生混凝土抗压强度会降低。如果再生粗骨料取代率达到100%, 和普通混凝土相比, 再生混凝土抗压强度较低, 这是因为再生骨料有着较大的吸水量, 和普通混凝土相比, 再生混凝土需要量更大, 坍落度相同情况下, 水灰比也更大。

  1.3 外加剂与其他因素

  在研究再生混凝土力学性能过程中, 研究人员多层次客观分析了外加剂对再生混凝土抗压强度的影响, 进行了一系列试验, 全方位研究了粉煤灰具体加入量、再生骨料取代率等, 发现加入其中的粉煤灰量不能超过30%, 可以在其中加入适量的矿渣, 能够进一步增强再生混凝土的抗压强度。在此基础上, 研究人员发现再生混凝土抗压强度还会受到其他因素影响, 比如, 再生骨料质量、再生骨料处理情况, 再生骨料质量较低, 会削弱对水泥砂浆收缩抑制作用[2]。

  2 抗拉强度与抗折强度

  2.1 抗拉强度

  在探究再生混凝土力学性能中, 抗拉强度、抗折强度是不可忽视的重要方面。作为脆性材料之一, 混凝土即使拉应力特别小, 也会出现开裂现象, 引发残余变形, 混凝土抗裂能力高低和具有的抗拉强度紧密相连。研究人员根据再生混凝土各方面特性, 加大了抗拉强度方面的研究力度, 发现不同纤维对再生混凝土抗拉强度有不同影响[3]。和普通混凝土相比, 再生混凝土劈裂抗拉强度较低, 其和抗压强度之间的计算关系式没有得出统一化标准, 再生骨料处理方法有待完善。同时, 再生混凝土抗拉强度和骨料强度有着某种必然联系, 也会受到骨料吸水率的影响。

  2.2 抗折强度

  就混凝土而言, 抗折强度会受到密实度、应用其中的'骨料等影响, 在设计混凝土路面过程中, 混凝土抗折强度是设计人员必须准确把握的关键性参数之一。在力学性能研究过程中, 研究人员进一步研究了再生混凝土抗折强度, 客观分析了影响再生混凝土抗折强度一系列因素, 比如, 粗骨料取代率、粉煤灰, 客观分析了再生混凝土抗压强度、抗折强度二者之间的关系式。在众多再生混凝土抗折强度研究作用下, 再生骨料取代率提高、粉煤灰具体加入量对再生混凝土抗折强度产生的影响并没有明确标准, 再生混凝土抗压强度、抗折强度关系式也没明确化, 也就是说, 这些方面还需要进行更加深入的研究, 为更好地了解再生混凝土力学性能提供有利保障, 更好地推广使用再生混凝土[4]。

  3 弹性模量

  3.1 弹性模量

  就混凝土而言, 弹性模量可以客观呈现应力、应变二者之间的关系, 和混凝土强度为反相关, 也就是说, 弹性模量增大的同时, 混凝土抗压强度会降低, 可以利用弹性模量, 准确把握混凝土抗压强度。这一背景下, 研究人员要全方位客观分析水灰比、再生骨料取代率等因素, 结合再生混凝土配合比, 准确把握再生混凝土的弹性模量。

  3.2 应变、泊松比

  在研究过程中中, 研究人员发现应变、泊松比也会影响再生混凝土力学性能, 需要根据具体情况, 进行合理化研究。就混凝土应变来说, 是指应力、弹性模量二者的具体比值, 如果混凝土应变超出规定范围, 极易破坏混凝土结构性能。研究人员客观分析了影响混凝土应变的一系列可因素, 比如, 水灰比、再生骨料取代率, 得出的结论相同。和普通混凝土相比, 再生混凝土具有较大的应变, 在再生骨料取代率提高的情况下, 再生混凝土峰值应变明显变大, 需要全方位合理控制对应的水灰比、坍落度, 确保再生混凝土、普通混凝土二者峰值应变一致。此外, 泊松比也会影响再生混凝土的力学性能。如果再生骨料取代率降低, 再生混凝土泊松比会升高, 这是因为再生骨料具有较高的吸水率。

  4 结语

  再生混凝土的“抗压、抗拉、抗折”强度、弹性模量等都比较小, 峰值应变较大, 泊松比没有明显区别, 但力学性能较低。在提高再生混凝土力学强度方面, 骨料质量的提高, 骨料取代率、粉煤灰、矿渣等加入量, 再生骨料生产工艺优化完善等已成为关键所在。从长远角度来说, 我国还需要进一步加大对再生混凝土力学性能的研究力度, 最大化提高再生混凝土利用率。

  参考文献

  [1]刘震宇, 秦鸿根, 刘冠国, 马彪, 张国荣.再生混凝土力学性能提升技术与应用[J].水利水电科技进展, 2017 (1) :90~94.

  [2]侯永利, 李晨霞, 霍俊芳, 吕笑岩.再生混凝土力学性能和收缩性能试验研究[J].硅酸盐通报, 2017 (1) :311~314.

  [3]章文姣, 鲍成成, 孔祥清, 曲艳东, 刘华新.混杂纤维掺量对再生混凝土力学性能的影响研究[J].科学技术与工程, 2016 (13) :106~112+123.

  [4]陈宗平, 占东辉, 徐金俊.再生粗骨料含量对再生混凝土力学性能的影响分析[J].工业建筑, 2015 (1) :130~135.

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