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毕业论文论文题目废弃混凝土的再利用研究院系建筑工程学院专业姓名学号起讫日期指导教师2017 年01 月20 日摘要现在建筑垃圾的资源化再利用迫在眉睫,尤其是占建筑垃圾20%-30%的废弃混凝土,所以,将废弃混凝土资源的再生利用,可以有效的处理建筑垃圾带来相关环境污染、资源浪费等一些问题。

查阅相关资料将废弃混凝土破碎并经过相关处理,将混凝土再生骨料制备再生混凝土,是对废弃混凝土的有效资源化再利用。

本文着重研究了再生骨料及再生混凝土的相关性能。

关键词:废弃混凝土混凝土再生骨料再生混凝土摘要 (2)第1章废弃混凝土的概述 (2)1.1废弃混凝土的来源 (2)1.2废弃混凝土再利用的国外研究综述 (2)1.3本文关于废弃混凝土再利用的创新点 (2)第2章废弃混凝土的再利用研究 (2)2.1 废弃混凝土的分类 (2)2.2 混凝土再利用的研究的必要性和可行性 (2)2.3 废弃混凝土再生骨料生产工艺 (2)2.3.1 废弃混凝土再生骨料制备 (2)2.4 废弃混凝土再生骨料的性能研究 (2)2.4.1 简单破碎骨料与天然骨料性能 (2)2.4.2 简单破碎再生骨料与颗粒整形再生骨料的性能对比 (2)2.4 再生粗骨料混凝土的性能研究 (2)2.5 再生细骨料混凝土的性能研究 (2)第3章再生混凝土的应用案例分析 (2)3.1 逸景园6号工程[7] (2)3.2 建筑工程学院试验6号楼[7] (2)3.3 再生混凝土的应用前景 (2)第4章结论 (2)参考文献 (2)致 (2)第1章废弃混凝土的概述1.1废弃混凝土的来源废弃混凝土是指建筑物拆除、路面返修、混凝土生产或其他状况下产生的混凝土块。

废混凝土的来源广泛,到目前为止废混凝土的主要来源有:(1)混凝土建筑由于使用年限期满或者老化被拆除产生的废混凝土。

下表给出了目前我国由于旧建筑拆除产生的各种垃圾。

其中旧建筑垃圾产生废混凝土数量巨大。

图1 图2砖混结构混凝土砖玻璃木材钢筋图3 图4图5 (2)市政工程的动迁以及重大基础设施的兴建或改造产生的废混凝土。

例如道路路面和机场跑道的维修或更换。

(3)商品混凝土厂和混凝土预制构件不符合使用标准的产品及其他原因产生的不能加以使用的混凝土。

(4)新建建筑物施工和装修产生的混凝土及其过程中产生的混凝土,数量相对较大。

(5)施工单位实验室和科研机构测试完的混凝土试块和构件。

(6)地震,等其他自然灾害和战争等人为因素产生的废混凝土。

2008年5月,震惊世界的汶川震造成大量建筑物倒塌,根据当地有关部门统计,省地震灾区已经形成的和因房屋受损可能拆除、废坡清理等形成的建筑废弃物总量约5.72亿t,其中可资源化利用的废弃物共计约5.47亿t。

5亿多t建筑废弃物堆放占用土地的总面积将,达到7.5万亩,严重污染环境。

与此同时,省地震灾区房屋垮塌毁损后需要重建的建筑面积超过2.7亿㎡,需要大量建筑材料及制品。

图61.2废弃混凝土再利用的国外研究综述国外建筑垃圾的回收再利用的比较关注的焦点问题从之前到现在一直是废弃混凝土的回收再利用。

我国废混凝土回收再利用的研究相比之下和其他国家还有一定的差距,相当一部分的科研单位还处在起步阶段,缺乏完善的规程和标准。

其中琪的研究是将废弃混凝土经过“加热-整形”的工艺将其分解出骨料研究其物理性能[1]。

严冲,林宗寿是将以废弃混凝土为主要原料,添加部分矿渣、钢渣及脱硫石膏,利用废弃混凝土制作再生水泥的研究[2]。

还有凤利,俊华,承志利用废弃混凝土再生粗砂部分取代特细砂得到废弃混凝土再生混合砂。

研究了水胶比、废弃混凝土再生粗砂取代率和粉煤灰取代率对废弃混凝土再生混合砂砂浆稠度、抗压强度和抗折强度的影响[3]。

1.3本文关于废弃混凝土再利用的创新点本文主要研究将废弃混凝土分解得出骨料并将骨料经过物理强化得出的骨料进行性能对比。

并且将强化过的再生骨料制备再生混凝土研究其性能及其与天然骨料的对比。

第2章废弃混凝土的再利用研究2.1 废弃混凝土的分类从回收利用的经济性和再生骨料的相关性能需求对废弃混凝土,可以将其分为可回收是废弃混凝土和有害的、无害的没有利用价值的不可回收的废弃混凝土两类。

可以影响再生混凝土使用性的因素很多其中性能差、有害杂质含量高,是其中影响新拌再生混凝土使用性的两大因素,它们是不可回收混凝土。

废混凝土可根据来源、使用环境、暴露条件等加以确定是否可以回收,建议下列废混凝土不宜回收(1)混凝土经过特殊使用要求的(如核电站、医院放射间等受到辐射的混凝土)(2)已被重金属或有机物污染的废混凝土(3) 废混凝土存在碱一骨料反应的。

(4) 废混凝土含有大量不易分离的木屑、污泥、沥青等的。

2.2 混凝土再利用的研究的必要性和可行性在人类的文明社会建设过程中混凝土的相关材料在其中扮演着相当重要的角色,随着人类一步一步发展,混凝土的用量越来越多,与此同时带来的问题越来越显著。

据统计,全世界水泥的产量已经达到了上十亿吨,混凝土的产量比之更是有过之而不及。

可以这样说,混凝土是使用最为广泛的建筑材料。

而且我们国家的混凝土产量大约占了全世界混凝土产量的一半,因为这样,我国开采大量的黏土,等相关的骨料制造混凝土,消耗了很多的自然资源。

很长一段时间以来,因为天然骨料的廉价及无穷无尽的储量没有受到重视,任意开采。

结果造成了很多人类造成的自然灾害。

而且随着人类社会的发展对混凝土的需求不断上升。

这样的结果最终终将会导致资源的枯竭。

发展到现在,现在的问题已经不仅仅是资源的问题,随着社会的发展不仅仅是新建筑的飞速新建,还有大量的旧建筑物的拆除,这会导致产生大量的建筑垃圾。

这些垃圾非常不好处理,它们不仅会造成环境污染如果处理不当还会造成二次污染。

为了解决上面发现的问题,原本是建筑垃圾的废弃混凝土的使用越发热门。

这已经是很多国家环境保护和可持续发展的研究容之一。

其中经过研究发现建筑垃圾中进行回收处理的废弃混凝土,作为循环再生骨料,既可以解决废弃混凝土造成的环境问题,而且还可以节约天然骨料的使用量,所以可以既治标又治本的解决造成的相关问题。

所以,研究混凝土再生骨料是一项很重要的研究。

但是由于再生骨料与天然骨料相比性能较差(部存在大量的微裂纹,压碎指标值高,吸水率高),用它制造的在生混凝土还难以满足工程建设的相关要求。

要让在生混凝土广泛使用起来还要对其进行相关的一系列强化。

比如,日本使用加热研磨法处理的再生骨料各项性能已经接近天然骨料,但使用这种方法耗能较大,生产的再生骨料成本较高不利于推广利用,研究表明,利用颗粒整形技术强化得到的高品质再生骨料配制的混凝土的力学性能、耐久性能等已经接近天然骨料混凝土,从根本上解决了再生骨料的各种缺陷,完全可以取代天然骨料使用在结构混凝土中。

此外,日本已经对再生混凝土的一系列相关性能做了系统的研究。

德国再生混凝土的研究开发应用稳步发展取得了一系列成果。

荷兰禁止对建筑废弃物进行掩埋处理,建筑废弃物的利用率几乎达到了100%。

2.3 废弃混凝土再生骨料生产工艺2.3.1 废弃混凝土再生骨料制备(1)再生混凝土的简单破碎工艺目前,全世界围的再生骨料的简单破碎工艺小异,主要是将不同的设备有机的组合到一起,一起完成相关工序如:破碎、筛选及去除杂质等。

图7A.俄罗斯在建筑垃圾废混凝土中因为往往混有一些其他杂质比如:金属、玻璃、木材等,所以俄罗斯特别设置了磁铁分离和分离台装置。

B.德国其再生骨料破碎工艺。

通过颚式破碎机的加工,其加工出的再生骨料分为0-4㎜、4-16㎜、16-45㎜及45㎜以上。

图8C.日本日本的再生骨料破碎生产工艺流程大致上可分为以下三个阶段预处理破碎阶段将混凝块破碎成约40mm粒径的颗粒。

二次处理破碎阶段预处理破碎后的混凝土块,进行二次处理。

筛分阶段。

图9D.国国起步较晚,史等设计了带有风力分级的再生骨料生产工艺。

图10(3)简单破碎再生骨料的特性再生骨料的颗粒形状。

颗粒形状和卵石,砾石骨料有很大的不同,但用三轴形状系数的计算方法,传统试验结果的系数差异不大。

大量的研究表明,再生骨料的颗粒形状与天然骨料相似或稍好。

再生骨料的表面结构。

由于附着在再生骨料表面的砂浆的存在,相对表面粗糙度比普通碎石高10%-15%。

因此,当再生骨料混凝土拌制时,砂率应该高于碎石混合的砂率。

再生骨料的分级。

再生的细骨料粒度一般为0.16〜5mm,主要包括在粉碎后附着的砂浆水泥浆形成的砂,砂,石粉等。

此外,经常与一些粘土,淤泥,淤泥和其他有害杂质混合,它们粘附在骨料表面,会阻碍水泥和再循环的细骨料粘结,降低混凝土的强度。

再生骨料的表观密度,堆积密度和孔隙率。

硬化水泥浆体密度低,表面粗糙,孔隙率大,在破碎工程部产生大量的微裂纹,使得再生骨料的体积密度和表观密度低于天然骨料,空隙率不会太高。

对于工程应用中普通鹅卵石和砾石,再循环粗骨料的空隙不会增加太多。

再生骨料的吸水特性。

天然岩由于孔隙体积含量低,一般小于3%,很少大于10%,因此常用的天然骨料吸水率和吸水率小。

但是对于再生骨料,表面粗糙度,颗粒角度,成分含有相当多的硬化水泥浆,砂浆的水泥石本身孔隙本身比较大,在粉碎过程中,其部倾向于产生大量微裂缝。

因此,再生骨料的吸水率和吸水率比天然骨料大得多;再生骨料不仅吸水率高,而且吸水率相当快。

再生骨料的强度。

再生骨料的强度是指再循环粗骨料的强度。

来自废混凝土块的再循环粗骨料和破碎和加工回收的粗骨料组合物是非常复杂的,不仅包含具有不同高度的混凝土设计强度等级的组成,并且包含许多低密度材料。

废混凝土的表面结构已经被自然碳化或者在被其它腐蚀性气体侵蚀之后变得松散。

一般来说,粉碎再生骨料的抗压性能指标较弱;再生骨料的高孔隙率容易吸水,饱和后,抗压强度明显下降;再生骨料具有非常高的剪切强度和摩擦角,并且包括弱剪切强度的骨材料颗粒的再生降低,抗再循环骨料的最大粒径和均匀系数,骨料尺寸和剪切盒剪切强度的再生;再生骨料本身质量不均匀,孔隙率大,破碎过程中仍有一些微裂纹,因此弹性模量明显低于天然骨料;再生骨料比天然骨料表面的一层硬化水泥浆,硬化水泥砂浆的强度低,因此在压实时,在研磨的影响下更容易分散,导致再生骨料的耐磨性更差。

(4)简单破碎再生混凝土的性能及再生骨料的必要性加强再生骨料。

再生骨料的主要缺点是再生骨料的颗粒软,破碎指数值高,强度低。

随着现代混凝土技术的发展,研究人员发现,在加固骨料后,可以提高再生混凝土骨料的强度。

目前,提高再生骨料的强度和质量的方法包括机械活化,酸活化,聚合物乳液处理,化学淤浆处理和水玻璃溶液处理。

因为化学强化的方法效果不好,并且代价过大,没有应用价值。

所以本文只研究物理强化[4]。

(5)颗粒整形强化颗粒整形强化法,就是通过机器,去掉骨料表面附着的砂浆和石头,并去掉骨料颗粒上比较突出的棱,这不仅美化了骨料的外观而且通过这样从而实现骨料的强化。

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