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再生混凝土與可持續(xù)發(fā)展
再生混凝土與可持續(xù)發(fā)展
隨著科技的進步,社會的發(fā)展,中心城市的建筑業(yè)也在不斷發(fā)展。幾乎每天都有舊的建筑物要拆除,每天都有新的建筑要興建。無論是從廢舊建筑物上拆下的廢棄混凝土,還是新建筑物興建過程中所產(chǎn)生的廢渣,都屬于建筑垃圾。這些垃圾影響了城市生活環(huán)境,造成了環(huán)境污染。把它們運送到郊外進行掩埋,不僅要花費大量的運費,會給城市郊區(qū)造成二次污染。其次,堆放掩埋這些建筑垃圾又要占用大量寶貴的土地資源。將建筑垃圾進行資源化利用,變的越來越重要了。另外在現(xiàn)在建筑物中,幾乎找不到?jīng)]有使用混凝土的。目前,全世界混凝土的年產(chǎn)量約28億立方米,我國的混凝土年產(chǎn)量約占世界總量的45%,約13~14億立方米。混凝土原材料中其骨料占混凝土總量的75%,由此可推斷,其骨料的使用量有多大。總有一天地球上的骨料回消耗殆盡。為了能夠解決這些問題,各國開始了再生混凝土的研究開發(fā)與應用。
再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,RAC)簡稱再生混凝土。一般將廢棄混凝土經(jīng)過多道篩分、破碎、清潔工藝組合與分級后,并按一定比例混合后形成的骨料稱為再生混凝土骨料(Recycled Concrete Aggregate, RCA),簡稱再生骨料。用再生骨料部分或全部代替砂石等天然骨料(主要是粗骨料),再加水和水泥配制成新的混凝土即為再生混凝土。
再生骨料與天然骨料相比強度低,吸水率大,表面粗糙率大。所以再生混凝土和天然骨料混凝土的基本性能有所不同。再生混凝土與普通混凝土的各項性質(zhì)與性能比較如下:
1、彈性模量。由于再生骨料中有大量的舊砂漿附著于原骨料顆粒上,導致再生混凝土的彈性模量通常較低,一般約為普通混凝土的70%~80%。由于彈性模量低,變形大,可以預計再生混凝土具有較好的抗震性能和抵抗動荷載的能力。摻入塑化劑后,再生混凝土的彈性模量有所提高。當摻入最佳數(shù)量(10%)的膨脹劑后,彈性模量可提高8%~10%。水灰比對再生混凝土的彈性模量影響較大,當水灰比由0.8降低到0.4時,再生混凝土的抗壓彈性模量增加33 .7%。再生混凝土泊松比在0.18~0.23范圍內(nèi)。
2、抗壓強度。由于再生混凝土和天然骨料混凝土其骨料不同,所以它們強度隨齡期的增長情況也不相同。相關試驗表明:與天然骨料混凝土相比,同一水灰比的再生骨料混凝土的28d 抗壓強度約低15% ,但其相差的幅度會隨著齡期的增長而慢慢縮小。再生混凝土使用的是再生骨料。故再生混凝土的強度和所使用的廢棄混凝土的強度有著緊密的聯(lián)系。在同一水灰比的條件下,再生骨料強度越高再生混凝土的強度也就越高。一般建筑物所拆除下的廢棄混凝土強度在C20左右,在水灰比為0.6并用再生骨料完全取代天然骨料時,其28d的抗壓強度可達到23.5MPa。完全符合普通混凝土的強度要求。如果使用高強度的再生骨料,則可以配制高強混凝土。相關試驗表明:如果用于生產(chǎn)再生骨料的廢棄混凝土的強度達到40~60MPa并加入微細硅粉和高效減水劑則可配制出C70~C80的高強混凝土,尤其是在再生骨料與天然河砂搭配的情況下。
3、抗拉強度。再生混凝土的抗拉強度和它的抗壓強度一樣,隨著齡期的增長而增長。而且再生混凝土的抗拉強度與天然骨料混凝土抗拉強度的差也隨著齡期的增長而增大,到28d齡期后才基本不變。但如果在再生混凝土中摻加微細硅粉和高效減水劑則能夠明顯的提高其抗拉強度,尤其在28d齡期以后最為明顯。
4、坍落度。再生混凝土的坍落度和起再生骨料所取代的比例有關,由于再生骨料比天然骨料的吸水率大,空隙多,表面粗糙度高,用漿量多。所以在相同水灰比的條件下再生混凝土中再生骨料所取代的比例越高其坍落度就越小。同時骨料表面粗糙,增大了拌和物在拌和與澆筑時的摩擦力。再生混凝土的坍落度還隨水灰比的增大而增大,這和普通混凝土是一致的。而我們可以在再生混凝土中加入適量的粉煤灰或高效減水劑提高坍落度,同時可以保證有較好的保水性和粘聚性。
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