• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    模型再生混凝土二維Cl-擴(kuò)散細(xì)觀數(shù)值模擬

    2012-05-11 02:39:38肖建莊應(yīng)敬偉
    關(guān)鍵詞:齡期砂漿骨料

    肖建莊,應(yīng)敬偉

    (1.同濟(jì)大學(xué) 土木工程學(xué)院,上海 200092;2.同濟(jì)大學(xué) 先進(jìn)土木工程材料教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200092)

    與普通混凝土(NAC)相比,再生混凝土(RAC)界面過(guò)渡區(qū)(ITZ)的微觀結(jié)構(gòu)不同于NAC[1].隨著再生粗骨料取代率RRA(本文中指再生粗骨料占總粗骨料的體積分?jǐn)?shù))的增加,RAC總的孔隙率和孔隙半徑也增加[2].一些研究表明RAC的抗Cl-滲透性略低于NAC[3]并隨著水灰比和RRA的增加而增長(zhǎng),甚至由于太低而不能避免鋼筋的銹蝕[4].然而也有研究表明,RAC的抗Cl-滲透性可以通過(guò)提高強(qiáng)度等級(jí)[5-6]、增加礦物摻和料[5]與改 變攪拌 方式[7-8]來(lái)控制.文獻(xiàn)[9]的研究也顯示在沿海暴露環(huán)境下的再生骨料對(duì)RAC有雙重作用,它同時(shí)提高Cl-的滲透性和結(jié)合能力.

    不過(guò)很少有學(xué)者報(bào)道與RAC多相復(fù)合非均質(zhì)結(jié)構(gòu)相關(guān)的Cl-擴(kuò)散特征.NAC常被看作兩相[10]、三相[11]或者四相[12]復(fù)合材料.文獻(xiàn)[13]將混凝土看作由骨料和砂漿組成的兩相材料,將有效彈性模量公式用于求解氯離子有效擴(kuò)散系數(shù),文獻(xiàn)[14]將混凝土看作兩相復(fù)合材料,用有限元計(jì)算氯離子擴(kuò)散特征.

    本文將再生混凝土看作由天然骨料、老界面、新界面、老砂漿、新砂漿組成的多相材料.通過(guò)以往文獻(xiàn)[4,7,13]確定各相的材料屬性,采用有限元軟件ABAQUS建立RAC的數(shù)值模型,模擬二維自由Cl-擴(kuò)散的過(guò)程.通過(guò)變參數(shù)分析,研究模型RAC的Cl-濃度分布規(guī)律.

    1 再生混凝土的各相Cl-擴(kuò)散特性

    再生混凝土五相的Cl-擴(kuò)散性能差異很大.通過(guò)文獻(xiàn)[14-15]可知,大部分新砂漿的Cl-擴(kuò)散率為10-6~9×10-6mm2·s-1.根據(jù)裂縫寬度與Cl-擴(kuò)散率之間的相關(guān)性[4,16],本文取老砂漿Cl-擴(kuò)散率為10-6~45×10-6mm2·s-1.目前ITZ的Cl-擴(kuò)散率僅限于理論值[17],根據(jù)已有文獻(xiàn)[3,17],ITZ的厚度為5~50μm,ITZ與水泥漿擴(kuò)散率的比值為1.3~16.2,本文取新老ITZ的擴(kuò)散率的變化范圍分別為1.3×10-6~145.8×10-6mm2·s-1和 1.3×10-6~729.0×10-6mm2·s-1.取天然粗骨料擴(kuò)散率為0.2×10-6mm2·s-1[4,13].為了避免模型參數(shù)過(guò)多,對(duì)以上分析得到的Cl-擴(kuò)散率取近似平均值,見(jiàn)表1所示.

    表1 各相Cl-擴(kuò)散系數(shù)取值Tab.1 The chloride diffusivity 10-6 mm2·s-1

    2 有限元建模與參數(shù)設(shè)置

    Fick第二擴(kuò)散定律的二維控制方程[18]被用于描述擴(kuò)散過(guò)程,如式(1)所示:

    式中:C(x,y,t)為t時(shí)刻位置(x,y)處的Cl-濃度;D為Cl-擴(kuò)散系數(shù).設(shè)再生混凝土中初始Cl-濃度為零,邊界處Cl-濃度為Cs,則式(1)的解析解為[18]

    將式(2)變換為式(3):

    則C(x,y,t)/Cs可看作Cl-濃度分布與邊界處Cl-濃度比值隨時(shí)間空間的分布,即相對(duì)氯離子濃度,此時(shí)Cl-濃度邊界設(shè)置為量綱一化.

    為反映Cl-在再生混凝土中的擴(kuò)散特征,假設(shè)從半無(wú)限體再生混凝土中取出單位厚度1、邊長(zhǎng)100 mm的正方體,其表面暴露在氯鹽環(huán)境中,考慮真實(shí)再生混凝土幾何特征,如表2,建立九骨料規(guī)則分布的模型再生混凝土[19],并用ABAQUS對(duì)其進(jìn)行有限元自由網(wǎng)格劃分,單元形狀以四邊形為主,算法為進(jìn)階算法并在合適的地方使用映射網(wǎng)格,共17 940個(gè)網(wǎng)格單元,如圖1.選用Standard單元庫(kù)中的八節(jié)點(diǎn)二次傳熱四邊形單元(DC2D8);五相的Cl-擴(kuò)散系數(shù)取值如表1;濃度邊界為單位1;選用質(zhì)量擴(kuò)散模塊作為分析步,響應(yīng)為瞬態(tài),通過(guò)控制DCMAX(活度迭代誤差)保證計(jì)算精度,最大增量步數(shù)取時(shí)間的最大值,即315 360 000s,初始增量步為1s,最小增量步為1s,關(guān)閉幾何非線性.

    表2 數(shù)值分析的相關(guān)參數(shù)Tab.2 Geometric parameters used in numerical analysis

    3 Cl-擴(kuò)散過(guò)程仿真分析

    在計(jì)算完成時(shí),提取315 360 000s時(shí)的濃度分布云圖,如圖2.可知,在再生混凝土內(nèi)部Cl-濃度分布呈現(xiàn)不均勻性,隨著擴(kuò)散深度的增加,Cl-濃度值呈現(xiàn)下降趨勢(shì),這與文獻(xiàn)[10]針對(duì)普通混凝土的研究相似.在同樣擴(kuò)散深度處,新砂漿的Cl-濃度小于老砂漿并大于天然骨料,這與文獻(xiàn)[20]通過(guò)電子探針?lè)謩e對(duì)擴(kuò)散120d和420d觀測(cè)的Cl-濃度分布趨勢(shì)圖一致.分別提取圖2中直線y=50,67,…,100mm中的數(shù)據(jù),它們分別穿過(guò)骨料的中心、邊緣和新砂漿處,并將各相的擴(kuò)散系數(shù)代入Fick第二擴(kuò)散定律進(jìn)行對(duì)比分析,如圖3.由圖3可知,Cl-濃度沿?cái)U(kuò)散深度分布在理論值的范圍內(nèi),且更加接近由新砂漿求得的理論值,這是因?yàn)樾律皾{的體積分?jǐn)?shù)0.6比較大的緣故,由天然骨料計(jì)算的理論值最小,其為模型再生混凝土Cl-濃度分布的下限;由老界面計(jì)算的理論值最大,其為模型再生混凝土Cl-濃度分布的上限.因此數(shù)值結(jié)果與實(shí)驗(yàn)和理論值是一致的,可以進(jìn)行相關(guān)的變參數(shù)分析.為進(jìn)一步了解Cl-擴(kuò)散的特征,提取315 360 000s時(shí)的濃度流量矢量分布圖,如圖4和圖5,圖中箭頭的大小和方向分別表示濃度變化的大小和方向.由圖4a和4b可知,Cl-濃度在再生粗骨料周?chē)兓^大,不同位置的骨料周?chē)腃l-濃度變化率隨著深度的增加而減小.第1列骨料周?chē)唇缑嫣嶤l-濃度變化率明顯大于其他部位.由圖4c可見(jiàn),部分Cl-也會(huì)橫向傳輸,骨料周?chē)鶦l-橫向傳輸?shù)乃俾拭黠@高于其他部位,Cl-濃度越大,橫向傳輸?shù)乃俾示驮酱?

    圖1 帶網(wǎng)格的模型再生混凝土Fig.1 Model RAC with meshes

    圖3 理論值與數(shù)值仿真的對(duì)比Fig.3 The comparison between theory and FEM

    圖2 相對(duì)Cl-濃度在不同位置的分布Fig.2 Relative Cl- concentration distribution

    通過(guò)圖5a可見(jiàn),在y方向,在同一個(gè)骨料周?chē)珻l-濃度變化的大小和方向各不相同,在斜對(duì)角處Cl-濃度變化較大.通過(guò)圖5b可見(jiàn),當(dāng)受到天然骨料阻擋時(shí),Cl-將主要由正對(duì)原始骨料方向轉(zhuǎn)向沿著骨料周?chē)鷤鬏?,這種情況是難以通過(guò)試驗(yàn)觀測(cè)的,這也說(shuō)明骨料含量的增加使得Cl-擴(kuò)散路徑更加曲折,從而能夠提高抗Cl-擴(kuò)散性;圖5c顯示在骨料左上角處,界面處的Cl-流量明顯大于原始骨料和附著砂漿,附著砂漿處的Cl-流量大于天然骨料,且Cl-濃度沿著界面過(guò)渡區(qū)呈現(xiàn)弧線流動(dòng),而不是均質(zhì)材料中的單一方向,說(shuō)明界面過(guò)渡區(qū)改變了Cl-流動(dòng)的方向和速度,這可能是由于界面Cl-擴(kuò)散系數(shù)明顯大于其他相所致.

    圖4 Cl-濃度變化矢量Fig.4 The vector graphics of Cl- concentration variation

    4 二維Cl-擴(kuò)散性能變參數(shù)分析

    采用2個(gè)參數(shù)衡量模型再生混凝土中Cl-的擴(kuò)散能力,一個(gè)是Cl-在模型再生混凝土中的分布,提取直線y=50mm上Cl-濃度,即水平穿過(guò)模型中心直線的濃度,另一個(gè)是等距離提取直線x=100mm上Cl-濃度并取平均值,以便比較總的Cl-傳輸能力.選取約10年即3.11×108s時(shí)刻Cl-濃度分布為參照,進(jìn)行不同參數(shù)下Cl-濃度分布的比較,相關(guān)參數(shù)變化如表3所示.

    圖5 中間一顆骨料Cl-濃度變化矢量Fig.5 The local vector graphics of Cl- concentration variation

    表3 變參數(shù)分析的相關(guān)參數(shù)Tab.3 Parameters adopted in analysis

    4.1 再生粗骨料取代率對(duì)Cl-擴(kuò)散的影響

    圖6 取代率對(duì)Cl-濃度影響Fig.6 The influence of RRAon Cl- concentration

    對(duì)于RRA為55.6%的再生混凝土,選取模型的4個(gè)角和中間骨料為再生粗骨料,其余4個(gè)骨料為天然粗骨料,計(jì)算結(jié)果如圖6,圖中F25%表示粉煤灰質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,90d為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)時(shí)間,W/C0.55表示水灰質(zhì)量比為0.55,S為礦渣,Si為硅粉,“RC-1-2與 NC-1-1”表示兩者相對(duì) Cl-濃度比值,以此類(lèi)推.

    從圖6a中可以看出:隨著擴(kuò)散深度的增加,不同RRA下再生混凝土內(nèi)相對(duì)Cl-濃度隨深度均出現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì).在遇到天然骨料阻擋時(shí),Cl-濃度均快速下降,并形成波谷,在經(jīng)過(guò)天然骨料進(jìn)入界面過(guò)渡區(qū)時(shí),Cl-濃度快速上升,并在界面過(guò)渡區(qū)部位形成波峰;在擴(kuò)散深度淺層(約20mm內(nèi))3種RRA下相對(duì)Cl-濃度基本相同,如在15mm以?xún)?nèi)三者的濃度基本相同,在16~20mm處再生混凝土與普通混凝土的相對(duì)Cl-濃度比值為1.1,但隨著擴(kuò)散深度的增加,RRA變化對(duì)RAC中Cl-濃度的影響逐漸明顯,擴(kuò)散深度越大,影響越顯著,在擴(kuò)散深度為60 mm后,相對(duì)于普通混凝土,RRA為100.0%比RRA為55.6%相對(duì)Cl-濃度的影響顯著許多,如在擴(kuò)散深度為100mm位置,它們分別比普通混凝土的Cl-濃度提高70%和170%.在Cl-濃度邊界條件(x=0)和擴(kuò)散時(shí)間不變情況下,在x=100mm的邊界上Cl-濃度越大,由Fick第二擴(kuò)散定律反算出的整體Cl-有效擴(kuò)散系數(shù)也越大,在對(duì)應(yīng)邊處(x=100 mm),Cl-濃度平均值隨著RRA的增加而變大,實(shí)際上反映了整體Cl-擴(kuò)散率隨著RRA的增加而變大,文獻(xiàn)[21-22]通過(guò)電通量法研究再生混凝土的Cl-擴(kuò)散滲透性能,將不同RRA下再生混凝土的Cl-電通量(或?qū)?yīng)邊Cl-濃度值)除以RRA為零時(shí)的對(duì)應(yīng)值則可以忽略試驗(yàn)條件等因素的影響而集中在RRA對(duì)Cl-遷移性能的影響,筆者采用這種方法,比較結(jié)果如圖6b所示,數(shù)值計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[2]和[22]的試驗(yàn)結(jié)果比較接近.

    4.2 新硬化水泥砂漿擴(kuò)散率的影響

    從圖7可見(jiàn):新硬化砂漿的擴(kuò)散率越大,混凝土的擴(kuò)散性越強(qiáng).相對(duì)Cl-濃度隨著深度增加波浪式下降,在新砂漿處,Cl-濃度的下降趨勢(shì)接近直線,但天然骨料使下降趨勢(shì)迅速變?yōu)橄掳夹?,并且骨料處Cl-濃度先緩慢下降然后迅速上升,因此天然骨料能夠顯著降低再生混凝土的Cl-擴(kuò)散性.

    4.3 老硬化水泥砂漿Cl-擴(kuò)散率的影響

    從圖8a可見(jiàn):老硬化砂漿的擴(kuò)散率越大,混凝土的擴(kuò)散性越強(qiáng),這與文獻(xiàn)[20]的研究結(jié)果相似.從圖8b可見(jiàn),3條相對(duì)Cl-濃度降低曲線比較相似,相對(duì)Cl-濃度均隨著擴(kuò)散深度的增加而波浪式降低;隨著附著老砂漿擴(kuò)散率的增加,相對(duì)Cl-濃度比值均隨著深度而波浪式增加,在擴(kuò)散深度較淺部位,Cl-濃度增加不明顯,甚至略微下降,在100mm處RC-3-1,RC-3-2與 RC-3-3相對(duì) Cl-濃度比值分別為1.08,1.19,即濃度值提高了8%和19%.

    4.4 老硬化水泥砂漿厚度的影響

    圖7 新硬化砂漿擴(kuò)散率對(duì)Cl-濃度影響Fig.7 The Cl- concentration variation with the diffusion depth for different new mortar chloride diffusivities

    圖8 老硬化砂漿擴(kuò)散率對(duì)Cl-濃度影響Fig.8 The Cl- concentration variation with the diffusion depth for different old mortar chloride diffusivities

    從圖9可見(jiàn):隨著老硬化水泥砂漿厚度依次增大,對(duì)應(yīng)邊相對(duì)Cl-濃度值依次增大,附著老砂漿厚度變化對(duì)模型再生混凝土中相對(duì)Cl-濃度分布影響明顯,相對(duì)Cl-濃度隨著深度而波浪式下降,天然骨料處Cl-濃度下降較快,ITZ處Cl-濃度略有提高.相對(duì)Cl-濃度比值隨著擴(kuò)散深度的增加而變大,并伴隨著忽升忽降的現(xiàn)象;ITZ處相對(duì)Cl-濃度比值變化明顯,且變化趨勢(shì)比前幾個(gè)參數(shù)明顯得多,這可能是由于一方面附著老砂漿的擴(kuò)散率比較大,另一方面在變化附著砂漿厚度時(shí)三者RAC的ITZ位置也發(fā)生一些變化.

    圖9 老硬化砂漿厚度對(duì)Cl-濃度影響Fig.9 The Cl- concentration variation with the diffusion depth for different old mortar depths

    4.5 界面過(guò)渡區(qū)擴(kuò)散率的影響

    從圖10可見(jiàn):ITZ擴(kuò)散率的增加使Cl-濃度普遍升高,距離擴(kuò)散深度越大,ITZ擴(kuò)散率對(duì)Cl-濃度的影響越明顯,這可以通過(guò)相對(duì)Cl-濃度比值來(lái)體現(xiàn),其比值隨著擴(kuò)散深度的增加而波浪式變大,在ITZ處變化更加明顯,這說(shuō)明盡管ITZ所占比例較小,其變化仍然能夠明顯地影響模型再生混凝土的Cl-擴(kuò)散.

    4.6 齡期對(duì)Cl-擴(kuò)散的影響

    在氯鹽環(huán)境中,同一混凝土保護(hù)層位置處Cl-濃度會(huì)隨著齡期而變化.限于篇幅,針對(duì)模型再生混凝土RC-1-3,分別選取1年即31 536 000s及2,4,6,8,10,12年末再生混凝土中的Cl-濃度沿深度的分布進(jìn)行對(duì)比,提取直線y=50mm上的濃度數(shù)據(jù),如圖11a所示,將直線x=100mm的濃度數(shù)據(jù)取平均值,如圖11b所示.由圖11a可知,在不同齡期,相對(duì)Cl-濃度均沿著擴(kuò)散深度呈下降趨勢(shì),由于骨料的阻擋,相對(duì)Cl-濃度在天然骨料處顯著降低;齡期對(duì)于相對(duì)Cl-濃度分布的影響在第1顆骨料處最顯著;隨著齡期的增大,骨料對(duì)相對(duì)Cl-濃度分布的影響逐漸減弱;圖11a可以清楚地顯示對(duì)應(yīng)位置處再生混凝土內(nèi)不同相的相對(duì)Cl-濃度分布情況,這可以為細(xì)觀層次再生混凝土結(jié)構(gòu)的壽命評(píng)估提供參考.由圖11b可知,齡期越長(zhǎng),對(duì)邊處再生混凝土的相對(duì)Cl-濃度越大.

    圖10 界面過(guò)渡區(qū)擴(kuò)散率對(duì)Cl-濃度影響Fig.10 The Cl- concentration variation with the diffusion depth for different ITZ diffusivities

    圖11 齡期對(duì)Cl-濃度影響Fig.11 Effects of ages on Cl- concentration

    5 結(jié)論

    (1)再生混凝土的非均質(zhì)性使Cl-在混凝土內(nèi)部的擴(kuò)散呈現(xiàn)不均勻性.在附著老砂漿和界面過(guò)渡區(qū)擴(kuò)散較快,在遇到天然骨料阻擋時(shí),大部分Cl-流向發(fā)生改變,繞過(guò)天然粗骨料擴(kuò)散,ITZ內(nèi)部的Cl-濃度一般大于相鄰相的濃度,再生混凝土內(nèi)的Cl-濃度分布隨著齡期增長(zhǎng)而變大.

    (2)相對(duì)于NAC,隨著再生粗骨料取代率RRA的增加,Cl-在再生混凝土中擴(kuò)散的速度加快,RRA對(duì)較深部位的Cl-濃度影響比較明顯.

    (3)新(老)硬化水泥砂漿的Cl-擴(kuò)散率的變化影響再生混凝土中Cl-濃度分布,擴(kuò)散部位越深變化越明顯.

    (4)增加附著砂漿的厚度,模型RAC內(nèi)Cl-濃度明顯增加,沿著擴(kuò)散方向的起伏較大.

    (5)ITZ的Cl-擴(kuò)散率的提高使再生混凝土的Cl-濃度有所提高,且擴(kuò)散深度越大變化越明顯.

    [1] Poon C S,Shui Z H,Lam L.Effect of microstructure of ITZ on compressive strength of concrete prepared with recycled aggregates[J].Construction and Building Materials,2004,18(6):461.

    [2] Kou S C,Poon C S.Compressive strength,pore size distribution and chloride-ion penetration of recycled aggregate concrete incorporating class-F fly ash [J].Journal of Wuhan University of Technology:Materials Science Edition,2006,21(4):130.

    [3] Otsuki N,Miyazato S,Yodsudjai W.Influence of recycled aggregate on interfacial transition zone,strength,chloride penetration and carbonation of concrete [J].Journal of Materials in Civil Engineering,2003,15(5):443.

    [4] Fraser J B.Accelerated testing protocol for durability of roller compacted recycled aggregate concrete(RCRAC)[D].Boca Raton:Florida Atlantic University,2008.

    [5] Du T,F(xiàn)ang L B,Liu Z X,et al.The chloride ion penetrability in recycled aggregate concrete with mineral admixtures[C]//Proceedings of the 10th International Symposium on Structural Engineering for Young Experts.Changsha:Science Press,1835-1842.

    [6] 吳瑾.再生混凝土抗氯離子滲透性試驗(yàn)研究[C]//首屆全國(guó)再生混凝土研究與應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會(huì).上海:同濟(jì)大學(xué),2008:290-296.

    WU Jin.Experimental study on the chloride permeability of recycled aggregate concrete [C]//Proceedings of the 1st Symposium on Research and Applicaton of Recycled Concrete in PR China.Shanghai:Tongji University:2008:290-296.

    [7] Tam V W Y,Tam C M.Assessment of durability of recycled aggregate concrete produced by two-stage mixing approach[J].Journal of Materials Science,2007,42(10):3592.

    [8] Kong D Y,Lei T,Zheng J J,et al.Effect and mechanism of surface-coating pozzalanics materials around aggregate on properties and ITZ microstructure of recycled aggregate concrete[J].Construction and Building Materials,2010,24(5):701.

    [9] Villagran-Zaccardi Y A,Zega C J,Di Maio A A.Chloride penetration and binding in recycled concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2008,20(6):449.

    [10] Zeng Y W.Modeling of chloride diffusion in hetero-structured concretes by finite element method[J].Cement &Concrete Composites,2007,29(7):559.

    [11] Zheng J J,Zhou X Z.Three-phase composite sphere model for the prediction of chloride diffusivity of concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2008,20(3):205.

    [12] Li G Q,Zhao Y,Pang S S.Four-phase sphere modeling of effective bulk modulus of concrete[J].Cement and Concrete Research,1999,29(6):839.

    [13] Hobbs D W.Aggregate influence on chloride ion diffusion into concrete[J].Cement and Concrete Research,1999,29(12):1995.

    [14] Yang C C,Weng T L.Using charge passed to determine the chloride diffusion coefficient in mortar from accelerated chloride migration test [J].Construction and Building Materials,2003,17(4):231.

    [15] Care S.Influence of aggregates on chloride diffusion coefficient into mortar[J].Cement and Concrete Research,2003,33(7):1021.

    [16] Kwon S J,Na U J,Park S S,et al.Service life prediction of concrete wharves with early-aged crack:probabilistic approach for chloride diffusion[J].Structural Safety,2009,31(1):75.

    [17] Zheng J J,Wong H S,Buenfeld N R.Assessing the influence of ITZ on the steady-state chloride diffusivity of concrete using a numerical model[J].Cement and Concrete Research,2009,39(9):805.

    [18] Suryavanshi A K,Swamy R N,Cardew G E.Estimation of diffusion coefficients for chloride ion penetration into structural concrete[J].Aci Materials Journal,2002,99(5):441.

    [19] 肖建莊,李文貴,劉瓊.模型再生混凝土單軸受壓性能細(xì)觀數(shù)值模擬[J],同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2011,39(6):791.

    XIAO Jianzhuang, LI Wengui, LIU Qiong. Meso-level numerical simulation on mechanical properties of modeled recycled concrete under uniaxial compression[J].Journal of Tongji University:Natural Science,2011,39(6):791.

    [20] Movassaghi R.Durability of reinforced concrete incorporating recycled concrete as aggregate (RCA) [D]. Waterloo:University of Waterloo,2006.

    [21] Kou S C,Poon C S,Chan D.Influence of fly ash as cement replacement on the properties of recycled aggregate concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2007,19(9):709.

    [22] 杜婷,李惠強(qiáng),郭太平,等.再生骨料混凝土的抗氯離子滲透性試驗(yàn)研究 [J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào),2006,28(5):33.

    DU Ting,LI Huiqiang,GUO Taiping,et al.Test study on the resistance of chloride ion penetration of recycled aggregate concrete[J].Journal of Wuhan University of Technology,2006,28(5):33.

    猜你喜歡
    齡期砂漿骨料
    基于聲發(fā)射技術(shù)的早齡期混凝土斷裂性能
    大連市材料價(jià)格補(bǔ)充信息
    塑鋼纖維混凝土早齡期力學(xué)性能研究
    大連市材料價(jià)格補(bǔ)充信息
    低品質(zhì)再生骨料強(qiáng)化技術(shù)研究
    上海建材(2022年2期)2022-07-28 03:15:54
    大連市材料價(jià)格補(bǔ)充信息
    大連市材料價(jià)格補(bǔ)充信息
    磚混建筑垃圾再生骨料應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)系統(tǒng)化研究
    混凝土堿骨料反應(yīng)及其控制技術(shù)探討
    早齡期混凝土對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋撓度的影響
    四川水泥(2016年8期)2016-07-18 12:06:31
    东乌珠穆沁旗| 铅山县| 孟津县| 天门市| 鄂尔多斯市| 加查县| 中宁县| 景宁| 额敏县| 阜城县| 灵宝市| 西充县| 山阳县| 南投县| 梅河口市| 津南区| 灌南县| 英德市| 自治县| 祥云县| 伊宁市| 鄯善县| 金昌市| 泗水县| 施甸县| 美姑县| 新津县| 迁西县| 五常市| 崇义县| 宁远县| 安远县| 衡水市| 巴彦淖尔市| 佛学| 昭通市| 锡林郭勒盟| 清原| 高淳县| 乌兰浩特市| 宜川县|