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随着城市化进程的发展,城市区域降雨期间的排水问题、如何有效利用建筑垃圾等问题受到关注,,各国都在进行无砂大孔混凝土的研究。大孔渗透性混凝土的应用可以有效地解决城市建设中的产生的大量建筑垃圾以及道路排水不良所带来的一系列问题,保护自然资源和生态环境。陶粒透水混凝土是一种多孔轻质混凝土,它的特点是孔隙率较大和重量轻。再生骨料透水混凝土是一种生态环保型混凝土,是经过特殊工艺制作而成的具有连续孔隙的混凝土,特点是既有良好的透水性,又有一定的强度。本研究分别从水灰比,粒径,堆积形式等方面对陶粒和再生混凝土两种骨料的单颗粒、多颗组合颗粒水泥浆包裹质量和包裹层厚度以及软件模拟骨料塑性损伤进行了探讨和研究。主要研究内容和结果如下:从水灰比方面分析来看,水灰比为0.26~1范围内,持浆量占比先增高后降低的趋势,最佳泥浆包裹量水灰比为0.28;从粒径方面分析来看,粒径质量占比随着粒径减小而提高,但是由于再生骨料表面的不规则性导致占比存在波动性。在水泥浆包裹层厚度方面,在水灰比0.28时,粒径为11.3mm的陶粒表面泥浆肩部和腰部的厚度相同且底部水泥浆分布比较均匀。在同一粒径条件下,陶粒肩部泥浆包裹层质量折线在水灰比为0.28处分布较为均匀。在此水灰比及粒径下,骨料间拥有更好的和易性,从组合骨料空间角度方面分析,等大双球体骨料接触面存在于粉末与固体或粉末颗粒之间的接触部位或间隙部位的液体桥受模型相同水灰比条件下组合骨料在竖直状态持浆量最高,其次为水平放置状态。在30°,45°,60°持浆量波动幅度不大。从骨料堆积形式上分析,球体骨料堆积形式中所存在的两种堆积形式,面心立方堆积以及体心立方堆积,两种堆积形式在水灰比0.28、0.30、0.32实验条件下,面心立方28d抗压强度优于体心立方28抗压强度。从再生骨料混凝土的抗压强度角度来看,水灰比对于再生混凝土抗压强度影响,选用9.5~16mm粒径范围水灰比选用为0.28,0.32,0.36,再生骨料混凝土在水灰比为0.32时拥有更高的抗压强度。在颗粒级配和骨灰比相同的情况下,随着水灰比的增加,再生混凝土的强度则先增加后减小。通过ABAQUS软件模拟等大双球体骨料在单轴受压状态下塑性损伤破坏形态,得出骨料开裂位于两骨料连接处水泥粘接带最薄弱位置。