摘要
为实现废弃混凝土资源最大化利用和充分挖掘其低碳潜能,提出发展全再生骨料混凝土(FRAC),即利用废弃混凝土加工成的再生粗、细骨料全部取代天然砂石制备的混凝土。以4种不同的骨料体系作为参变量,完成了FRAC的力学性能、收缩特性和单轴抗压应力-应变关系试验研究。分析结果表明,混凝土抗压强度受再生骨料体系,尤其是全再生细骨料的负面影响较大,但经过配合比优化,FRAC能满足C30强度等级以上的制备设计要求;全再生骨料体系增加了混凝土的干燥收缩,尤其是早期收缩发展;FRAC在单轴受压作用下出现较小变形时,损伤就开始明显发展,通过考虑初始损伤和受力损伤,建立了适用于FRAC的受压损伤本构模型,能很好地描述其应力-应变行为特征。最后,对提升全再生骨料混凝土力学性能未来需要开展的研究方向进行了展望。
发挥废弃混凝土的“城市矿山”功能,将其加工成再生骨料并科学制备再生骨料混凝土,可以缓解日益突出的天然砂石资源短缺困境,为混凝土原料获取的便捷性、经济性和低碳性提供良好依
本构关系是连接混凝土材料性能与构件受力行为的桥梁。业内学者通过对再生骨料部分取代的混凝土本构关系的研
再生粗、细骨料全取代所构成的“全再生骨料体系”会对所制备的FRAC各项性能产生影响,进而制约FRAC的安全应用。为此,本文首先研究不同骨料体系对混凝土抗压强度发展、干燥收缩等基本性能的影响;并测得FRAC单轴受压下应力-应变全曲线,建立相应的损伤本构模型;最后讨论了FRAC损伤演化规律,为未来的改性提升提供研究基础。
水泥为P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥;天然粗、细骨料(NCA和NFA)分别为上海市某建材市场的碎石和河砂;再生粗、细骨料(RCA和RFA)来自上海市某建筑固废资源化利用工厂,骨料最大粒径均为25 mm;减水剂采用聚羧酸高效减水剂,减水率为20%~25%;水为普通自来水。粗、细骨料均采用合成级配,以保证再生骨料和天然骨料级配曲线尽可能接近,并分别符合规范《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177 — 2010)和《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T 25176 —2010)的要求,如

图 1 天然和再生骨料级配曲线
Fig. 1 Grading of natural and recycled aggregates
类型 | 尺寸/mm | 细度模数 | 压碎值/% | 微粉含量/% | 表观密度/(kg.m | 吸水率/% | 含水率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFA | 0.15~4.75 | 3.4 | 8.5 | 2 236 | 13.3 | 6.6 | |
NFA | 0.15~4.75 | 3.2 | 1.5 | 2 610 | 1.0 | 0.9 | |
RCA | 4.75~25 | 13.8 | 2 614 | 7.7 | 4.5 | ||
NCA | 4.74~25 | 5.1 | 2 782 | 0.9 | 0.8 |
在保持相同的水灰比(0.45)条件下,本试验以骨料体系为变量,进行混凝土配合比设计,如
编号 | 水泥 | NFA | RFA | NCA | RCA | 水 | 附加水 | 减水剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC | 400 | 728 | 0 | 1 134 | 0 | 180 | 0 | 0.8 |
FRCAC | 400 | 728 | 0 | 1 066 | 180 | 9.5 | 1.2 | |
FRFAC | 400 | 0 | 654 | 1 134 | 0 | 180 | 17.7 | 1.0 |
FRAC | 400 | 0 | 654 | 0 | 1 066 | 180 | 27.2 | 2.0 |
如
在本试验中,制备混凝土的方法参考两阶段搅拌
在每组混凝土中,分别浇筑了21个100 mm × 100 mm × 100 mm的立方体,3个100 mm × 100 mm × 515 mm的棱柱体和3个100 mm × 100 mm × 300 mm的棱柱体。所有试件脱模后均先置于标准养护室中(温度20 ± 2℃,相对湿度95%以上)养护一定龄期,其中长边为515 mm的棱柱体在养护3d后放入恒温恒湿箱中(温度20 ± 2℃,相对湿度60 ± 5%,立方体在养护28d(测试龄期不足28d则养护至测试龄期)后转入同上环境的恒温恒湿箱中。参考规范《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082 — 2009),立方体与长边为515 mm的棱柱体分别用于抗压强度和长期收缩性能的测试。长边为300 mm的棱柱体在养护28 d后,用于单轴抗压应力-应变试验。
单轴试验的加载装置为 MTS 815.02 电液伺服试验机,如

图 2 单轴受压试验装置
Fig. 2 Experimental setup of uniaxial compression

图 3 抗压强度随时间的变化
Fig. 3 Compressive strength of concrete versus time

图 4 混凝土干燥收缩随时间的变化
Fig. 4 Drying shrinkage of concrete versus time
将不同再生骨料体系混凝土与天然骨料混凝土的收缩应变对比,结果如

图 5 混凝土应力-应变曲线
Fig. 5 Stress-strain of concrete
根据试验结果,

图 6 混凝土特征指标
Fig. 6 Characteristic index of concrete
编号 | 特征指标 | 模型参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fcm/MPa | εcp/1 | εcu/1 | εcp/εcu | Ec/GPa | Esec/GPa | Esec/Ec | λ | k | |||
NAC | 53.4 | 1.70 | 3.01 | 1.7 | 37.6 | 31.5 | 0.84 | 0.002 31 | 5.599 | ||
FRCAC | 43.5 | 2.09 | 3.05 | 1.5 | 28.4 | 20.9 | 0.74 | 0.003 00 | 3.253 | ||
FRFAC | 39.5 | 2.16 | 3.02 | 1.4 | 27.4 | 18.3 | 0.67 | 0.003 11 | 2.476 | ||
FRAC | 38.2 | 2.06 | 2.87 | 1.4 | 25.1 | 18.6 | 0.74 | 0.002 96 | 3.310 |
由
基于Lemaitr
(1) |
式中:σ为有效应力,MPa;D为损伤变量;E为弹性模量,GPa;ε为应变。
损伤变量可以定义为材料已经破坏的界面微元数目与所拥有的总界面数目之比。在单轴受压下,相较于天然骨料混凝土,全再生骨料混凝土除了承受荷载作用时发展的损伤Df,还存在再生骨料体系(recycled aggregate combination)引起的初始损伤Drac。全再生骨料混凝土的初始损伤,即再生骨料存在的初始缺陷,主要包括母体混凝土服役阶段和废弃混凝土破碎加工引起的裂缝、孔洞和夹杂,以及制备成新混凝土后产生的多重复杂界面过渡区。基于损伤力学理论,即材料内部的损伤劣化程度可以由其宏观力学性能来表征,Drac可以表示为
(2) |
式中:Erac为不同再生骨料体系的弹性模量;ENAC为天然骨料混凝土的弹性模量。
在单轴加载下,全再生骨料混凝土的本构关系为
(3) |
(4) |
则全再生骨料混凝土总损伤变量D可以表示为
(5) |
假设全再生骨料混凝土单轴受压下的界面微元破坏的极限应变服从Weibull分
(6) |
式中:k为形状参数,决定分布的形状;λ为刻度参数,决定分布的幅度。
混凝土受荷下的宏观破坏是由于界面微元的不断破坏累积所
(7) |
联立式(
(8) |
将
(9) |
由混凝土单轴受压应力-应变曲线的几何特征可知,在峰值点处σ = σcp、ε = εcp且曲线斜率为零。对
(10) |
由
(11) |
(12) |
将试验得到的各组试件的峰值应力、应变和弹性模量分别代入

图 7 模型参数与fcm的关系
Fig. 7 Relationship between model parameter and fcm
将由

图 8 σc-εc试验结果与预测结果对比
Fig. 8 Comparisons between test results and prediction results
为了探究不同骨料体系对混凝土损伤演化发展的影响,将由试验确定的弹性模量、分布参数和应变代入

图 9 全再生骨料混凝土损伤演化规律
Fig. 9 Damage evolution law of FRAC
由
总体而言,全再生骨料混凝土在满足基本配制强度要求下,相较于天然骨料混凝土在力学和收缩性能方面存在一定程度的劣化。然而本试验是在没有采取特殊预处理措施制备FRAC的前提下进行各个性能的测试,如果采取一些科学调控措施,如再生骨料改性及其级配调整、选用合适的掺合料和减缩剂以及优化养护工艺等,可以预期其力学性能等优化效果也将随之变化。此外,大量关于再生粗骨料混凝土和再生细骨料混凝土的已有研究也能为全再生骨料混凝土研究提供基础。在后续研究中,可以结合断裂力学理论对全再生骨料混凝土裂缝扩展全过程进行深入分析;可以进行等强度配合比设计,利用声发射技术进一步探究全再生骨料混凝土在不同受力工况下(如单轴受拉、多轴受压、剪切滑移以及与钢筋黏结滑移等)的损伤机理、破坏特征以及变形性能规律。
在新提出的全再生骨料混凝土概念的基础上探究了不同骨料体系对全再生骨料混凝土力学性能、收缩性能和单轴受压下应力-应变行为的影响规律,基于试验与分析,可以得出以下结论:
(1) 全再生骨料混凝土的抗压强度随龄期发展规律与普通混凝土类似。FRCAC、FRFAC和FRAC的180 d抗压强度分别相对NAC降低了约5%、14%和15%。通过合理调整附加用水量,全再生骨料混凝土可以满足C30强度等级以上的设计要求。
(2) 全再生骨料体系增加了混凝土的干燥收缩应变,尤其在早期收缩阶段。在未采取特别预处理措施的情况下, FRCAC、FRFAC和FRAC的180d收缩应变分别相较于NAC增加了约12%、27%和47%。
(3) 全再生骨料混凝土损伤演化发展经历了弹性变形、稳定扩展、失稳扩展、压剪共同作用和完全损伤等阶段。在全再生骨料体系下,混凝土的峰值应力减小、峰值应变增大、极限应变保持稳定、弹性模量和割线模量均减小。基于试验结果,通过考虑初始损伤和受力损伤建立了损伤本构模型,能较好描述不同再生骨料体系混凝土在单轴受压作用下的变形情况。
在后续的研究中,可以采用一些科学调控措施,如再生骨料多尺度改性以及优化养护工艺等,对全再生骨料混凝土配比进行优化设计。不同骨料体系对混凝土不同受力下的力学和变形性能的影响机理仍需进一步深入研究。
作者贡献声明
肖建庄:提出研究思路,指导研究内容和方案,审阅及修订论文。
唐宇翔:试验,收集与处理数据,分析与撰写论文初稿。
张航华:试验,收集与处理数据,审阅及修订论文。
段珍华:审阅及修订论文。
许碧莞:审阅及修订论文。
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