时间:2014-05-28 09:38:16
作者:世邦机器
影响建筑垃圾再生混凝土的强度与弹性模量的因素较多,包括WCA的原生混凝土强度(WCA种类)、搅拌工艺、水灰比(净水胶比)和WCA掺量等。
建筑垃圾再生混凝土的抗压强度略低于普通混凝土。当原生混凝土强度等级相同时,建筑垃圾再生骨料混凝土的抗压强度随建筑垃圾再生粗骨料取代原生粗骨料比例提高而略有降低;同时,当原生混凝土为不同等级强度混凝土的混合物时,在配合比相同的情况下,与原生骨料混凝土相比,建筑垃圾回收设备不同设计等级强度的建筑垃圾再生混凝土的抗压强度均有所下降,且建筑垃圾再生混凝土的设计等级强度越高,其抗压强度下降幅度越大。
旧建筑物拆下来的废混凝土块经人工破碎而成的粗骨料按照普通混凝土配合比设计方法配制C20建筑垃圾再生混凝土,发现在不调整用水量的条件下,建筑垃圾粉碎机械配制出的混凝土3d和28d抗压强度均略高于普通混凝土,且随建筑垃圾再生骨料用量的增加而提高。其原因是,废混凝土骨料的吸水率高,原材料加水拌合后,建筑垃圾再生骨料大量吸水,使水泥浆体中实际水灰比降低,而对于低强度等级的混凝土而言,强度对水灰比的变化是非常敏感的。废混凝土骨料掺量越高,其吸水量越多,水泥浆体中的实际水灰比越低,建筑垃圾再生混凝土的抗压强度就越高。
试验表明,原生混凝土强度越高,建筑垃圾再生骨料性能越好,相同配合比条件下得到的混凝土性能越好。同时,采用原混凝土强度较低的建筑垃圾再生粗骨料亦可配制C60~C70以上的高强混凝土,但要达到相同的强度等级,胶凝材料用量显然要比采用天然骨料时增加很多。因此,从建筑垃圾再生利用的角度来看,在进行结构设计时,应尽可能采用高强混凝土,以减少建筑垃圾再生利用时胶凝材料的用量,提高其建筑垃圾再生利用价值,减少对自然环境的负荷。
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颚式破碎机动颚的运动轨迹在简摆型颚式破碎机中,动颚以心轴为中心而摆动一段圆�。湎露说陌诙谐探洗螅隙私闲�
由于建筑垃圾再生粗骨料中含有大量旧砂浆,其收缩率大大高于原生骨料(天然石子);此外,为改善建筑垃圾再生骨料混凝土混合料的流动性,建筑垃圾处理增加的拌合水也是收缩值提高的重要因素。
废旧道路水泥混凝土的再生利用,在20世纪40年代中期,人们常用混凝土再生骨料铺筑道路的稳定和非稳定基层。
破碎旧建筑拆除垃圾多为大小不一的块体,要把其加工成规格一致的骨料,破碎是生产的主要环节。
简单破碎再生粗骨料混凝土的劈裂抗拉强度比天然碎石混凝土有较大幅度的降低,这与肖开涛等人研究的结果相符。
由于建筑垃圾再生粗骨料较高的吸水率特征,使得建筑垃圾再生粗骨料混凝土的干缩变形较为显著,已经引起有关方面的重视。