【摘 要】
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以粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土为辅助胶凝材料,与水泥构成二元、三元及多元胶凝材料体系,通过改变体系内辅助胶凝材料种类及掺加比例,设计35个配合比,测试再生混凝土(RAC)的抗压强度、劈裂抗拉强度、轴心抗压强度和抗折强度,系统研究多元胶凝材料体系对RAC力学性能的影响及力学性能指标之间的关系。二元胶凝体系中,粉煤灰与硅灰取代率超过20%(如无特殊说明,均为质量分数,下同)时RAC抗压强度快速下降。采
【基金项目】
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国家自然科学基金(51908440); 陕西省自然科学基金(2021JM-426)~~;
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以粉煤灰、矿渣、硅灰和偏高岭土为辅助胶凝材料,与水泥构成二元、三元及多元胶凝材料体系,通过改变体系内辅助胶凝材料种类及掺加比例,设计35个配合比,测试再生混凝土(RAC)的抗压强度、劈裂抗拉强度、轴心抗压强度和抗折强度,系统研究多元胶凝材料体系对RAC力学性能的影响及力学性能指标之间的关系。二元胶凝体系中,粉煤灰与硅灰取代率超过20%(如无特殊说明,均为质量分数,下同)时RAC抗压强度快速下降。采用三元胶凝体系,粉煤灰取代率降低,RAC力学性能提高。辅助胶凝材料掺加比例相同(总取代率30%,质量比1∶1)时,水泥-粉煤灰-偏高岭土体系RAC力学性能远高于水泥-粉煤灰-矿渣体系RAC。多元胶凝体系RAC力学性能与体系内辅助材料种类有显著的关系,水泥-粉煤灰-硅灰-偏高岭土体系RAC力学性能是水泥-粉煤灰-矿渣-硅灰体系RAC的1.1倍。当粉煤灰、矿渣、硅灰、偏高岭土的质量比为3∶1∶1∶1时,RAC力学性能最高,养护龄期90 d时抗压强度和劈裂抗拉强度分别为67.4 MPa和5.23 MPa。采用XRD及综合热分析法,对三元及多元胶凝体系再生混凝土物相组成及其相对含量进行测试,从微观角度分析再生混凝土宏观力学性能变化机理。通过分析水泥-粉煤灰-矿渣体系再生混凝土三种力学性能指标之间的关系,轴心抗压强度与立方体抗压强度呈正相关,劈裂抗压强度与立方体抗压强度呈指数关系,建立了考虑再生骨料取代率的力学性能关系模型。
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