【摘 要】
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在废混凝土和工程渣土的循环利用过程中,不可避免地会产生大量再生细骨料和渣土余泥,二者的物理力学性能相对较差。为实现二者的有效利用,本文采用再生细骨料和渣土余泥作为混合骨料用以制备砌筑砂浆,对该类砂浆的工作性能、力学性能、收缩性能,以及采用该类砂浆砌筑的烧结多孔砖砌体的抗剪性能进行了研究。主要工作及成果如下:1.针对再生细骨料与渣土余泥混合制备的砌筑砂浆(以下简称砂浆),开展了其初始稠度、表观密度和
【基金项目】
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广东省重点领域研发计划项目—建筑结构中大宗工程废弃物循环利用的关键技术研究(2019B111107003); 国家自然科学基金面上项目—再生块体/骨料混凝土和钢管再生块体/骨料混凝土的力学性能初探(52078219);
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在废混凝土和工程渣土的循环利用过程中,不可避免地会产生大量再生细骨料和渣土余泥,二者的物理力学性能相对较差。为实现二者的有效利用,本文采用再生细骨料和渣土余泥作为混合骨料用以制备砌筑砂浆,对该类砂浆的工作性能、力学性能、收缩性能,以及采用该类砂浆砌筑的烧结多孔砖砌体的抗剪性能进行了研究。主要工作及成果如下:1.针对再生细骨料与渣土余泥混合制备的砌筑砂浆(以下简称砂浆),开展了其初始稠度、表观密度和保水率测试,同时开展了135个砂浆立方体抗压试件、60个砂浆棱柱体抗折试件和90个砂浆棱柱体弹模试件的力学性能试验,考察了渣土余泥掺入率(0~30%)对砂浆工作性能和力学性能的影响。研究表明:(1)为使砂浆具有60~80mm稠度,随着渣土余泥掺入率的增大,砂浆配制时所需的减水剂用量虽逐渐增加,但仍处于常用范围之内;(2)掺入渣土余泥可明显提高砂浆的保水性能,在掺入率不低于10%的情况下,无需加入保水剂即可满足工程需求;掺入渣土余泥后砂浆的表观密度仍然满足不低于1800kg/m~3的要求;(3)掺入渣土余泥可较明显地提高M5级砂浆的抗压强度,同时导致M10和M15级砂浆的抗压强度产生约10%以内的波动降低,但这3种强度等级砂浆的28d抗压强度都满足标准要求;(4)与全天然河砂砂浆相比,本文参数范围内再生细骨料与渣土余泥混合制备的M5和M15级砂浆的28d抗折强度均有所增大,M10级砂浆的28d抗折强度也仅有至多4.1%的降幅;(5)全再生细骨料砂浆的28d弹性模量相比全天然河砂砂浆明显降低,在此基础上随着渣土余泥掺入率的增大,砂浆的28d弹性模量进一步降低,但降幅趋缓;即便在本文最高渣土余泥掺入率(30%)情况下,针对2类常见砌体而言,因砂浆弹模降低而导致的砌体弹性模量降幅也非常有限(小于4%)。2.开展了90个砂浆棱柱体试件的收缩试验,考察了渣土余泥掺入率和砂浆强度等级对砂浆自生收缩和干燥收缩的影响。研究表明:(1)相比全天然河砂砂浆,龄期90d时全再生细骨料砂浆的自生收缩明显降低;掺入渣土余泥会明显增大砂浆的自生收缩,且随着掺入率的提高,增幅越发明显;随着强度等级的提高,砂浆的自生收缩总体呈现出先快后慢的增大趋势;(2)相比全天然河砂砂浆,龄期90d时全再生细骨料砂浆的干燥收缩明显增大,在此基础上掺入渣土余泥后,砂浆的干燥收缩进一步增大;随着强度等级的提高,砂浆的干燥收缩总体呈现出先快后慢的降低趋势;(3)在渣土余泥掺入率不超过30%的情况下,龄期28d时3种强度等级砂浆的干燥收缩均远小于相关标准规定的不大于5000的要求。3.开展了27个烧结多孔砖砌体的受剪试验,考察了砂浆中渣土余泥掺入率(0~30%)对砌体抗剪性能的影响。研究表明:(1)砂浆中渣土余泥掺入率对砌体的受剪破坏形态基本没有影响;(2)随着砂浆中渣土余泥掺入率的提高,砌体的抗剪强度总体呈现出先增大后减小的趋势,但即便在本文最高渣土余泥掺入率(30%)情况下,砌体的抗剪强度仍大于掺入率为0的全再生细骨料砂浆砌筑的砌体;(3)当砂浆中渣土余泥掺入率在0~30%范围内变化时,砌体的实测抗剪强度均明显高于规范给出的抗剪强度设计值,具体介于设计值的1.81~4.99倍之间;(4)所提公式可以较好地预测本文所研究砌体的抗剪强度平均值。
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