玻璃-聚乙烯醇纤维高性能再生混凝土力学性能研究

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建筑行业使用的波特兰水泥被认为是造成二氧化碳排放和环境污染的主要因素。混凝土可持续发展方面的研究结果表明,将工业废料(粒状高炉矿渣(GBFS)和粉煤灰(FA))作为水泥辅助材料(SCM)掺入混凝土中,可大幅减少商品混凝土的CO2排放量。但是,掺入工业废料后,混凝土的工程性能仍需要大量试验研究。以废弃混凝土作为粗骨料制备而成的混凝土(RCA)称为“绿色混凝土”,因为它可以减少混凝土废弃物对环境的危害。纤维混凝土是以混凝土为基体,纤维为增强材料组成的复合材料。研究表明,在混凝土中掺入纤维可有效提高混凝土基本力学性能。本文将粒状高炉矿渣、粉煤灰、再生粗骨料和纤维掺入混凝土,进行了抗压强度、抗弯强度、劈裂抗拉强度和弹性模量试验。其中,再生粗骨料替代率为0%,50%和100%;纤维选用玻璃纤维和聚乙烯醇纤维,依据不同纤维长度、体积掺量和掺入方式,将两种纤维掺入再生混凝土中。试验结果表明,混凝土的强度受再生粗骨料表面粘结的旧砂浆和再生粗骨料取代率的影响,矿物掺合料和纤维的掺入可增强混凝土基体粘结强度,从而提高混凝土强度。加入玻璃纤维和聚乙烯醇纤维后,再生混凝土抗压强度提高20%-35%;同时,劈裂抗拉强度和抗折强度也有所提高。两种纤维混掺时,抗折强度增强尤为明显,比未掺纤维混凝土抗折强度提高66.7%。此外,在基体混凝土中添加玻璃纤维与聚乙烯醇纤维,可有效提高再生混凝土弹性模量,且存在最优值。
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