不同应变率下再生混凝土动态力学性能分析
- 格式:docx
- 大小:41.88 KB
- 文档页数:8
再生混凝土性能研究与评述论文再生混凝土性能研究与评述论文摘要:为了有效减轻不断增加的废弃混凝土带来的环保压力,减少资源浪费,建议对废弃混凝土回收处理成再生骨料,部分或全部代替天然骨料来配置再生混凝土,使废弃混凝土变成土木工程领域的绿色资源。
文章从再生骨料生产工艺、性能,再生混凝土物理性能、力学性能及其耐久性等方面介绍了再生混凝土技术在国内外的研究进展,主要从材料、结构、力学性能,耐久性方面分析了再生混凝土的基本特性及其研究存在的问题,指出了需进一步深入研究的方向,为再生混凝土技术在科研与工程应用中提供参考意见。
关键词:再生混凝土;再生骨料;力学性能;耐久性1 再生混凝土简介及其研究的必要性再生混凝土(Recycled Concrete),是指将废弃混凝土块经裂解、破碎、清洗与筛分后,制成混凝土骨料,部分或全部代替天然骨料配制而成新混凝土。
它是再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,RAC)的简称。
近年来,我国建筑垃圾逐年上升,建筑垃圾数量已占到城市垃圾总量的30%~40%,其中主要是废弃混凝土,这些垃圾严重影响了城市生活环境,造成了很大的环境污染。
目前国内处理这些废弃混凝土的方法有两种:一、运往郊外堆存。
这会成为新的垃圾源,显然不可取;二、作为回填材料简单地使用。
这会浪费资源,不符合我国建设资源节约型社会要求。
据估计,2008年发生的汶川特大地震,产生的建筑垃圾约3亿吨,地震所造成的建筑垃圾量远远超过中国每年建筑施工所产生的建筑垃圾的总和,地震所造成的建筑垃圾量十分庞大,如何对其进行资源化利用,是摆在我们面前的一个新的课题,也是一个挑战。
再生混凝土技术是一个很好的解决方法,通过对废弃混凝土的再加工来恢复其原有性能,形成新的建材产品,从而既能对有限的资源进行再利用,又解决了部分环保问题。
这既是发展绿色混凝土,实现建筑资源环境可持续发展的重要途径,也是建设资源节约型、环境友好型社会的具体体现。
应变速率对C20混凝土的影响邢峻伟,张玉敏,宋珂,郝泽静【摘要】摘要:简要介绍了应变速率与C20混凝土关系研究。
主要是考虑应变速率下单轴抗压的本构关系实验研究,探索分析其中应变速率对混凝土内部结构相关机理参数影响及应变速率对C20混凝土的影响,为今后建筑工程领域作出贡献。
【期刊名称】河北联合大学学报(自然科学版)【年(卷),期】2012(034)001【总页数】4【关键词】关键词:C20;混凝土;应变速率;单轴抗压混凝土是一种胶凝的物质材料,可以依据不同的要求和性能进行配合,最终成为稳定固结状态且内部复杂的材料,可以表现出良好的材料性能。
在现代的建筑物和构筑物中,时刻都离不开混凝土的浇注,作为它们结构当中的一部分,并且不容小觑,它在结构稳定性及其它方面起着很重要的作用。
建筑物和构筑物不是始终处于静态,时常会由于地震、冲击、爆炸等特殊原因产生动态影响,这就要求我们熟悉混凝土动态的特性。
动态作用下,混凝土特性主要通过应变速率对混凝土内部机构机理参数影响进行研究[1]。
1 简介在以往的单轴抗压试验中,对已采集的实验数据进行整理和分析,探讨混凝土在考虑应变速率下单轴的抗压试验中内部结构及机理参数的变化规律,从混凝土的本构关系中作出相应的论证[2]。
单轴实验主要从抗压强度、峰值应变、弹性模量及应力应变的变化趋势进行分析[2,3]。
试验采用电液伺服试验系统,对尺寸为70mm×70mm×210mm棱柱体预设计强度C20混凝土进行加载试验,采用四种加载速率为10-2/s、10-3/s、10-4/s 和10-5/s,实验强度分别为15.8MPa、15.2MPa、14.2MPa 和15.6MPa。
通过采集设备保存的数据,进行数据的整理与分析,研究混凝土的本构关系及内部结构机理[4,5]。
2 数据分析从采集的数据中取加载速率为10-2/s时应变片的变化规律,通过对应变片与(包含应变片的粘贴位置)轴力采集的数据可以统计应变片-轴力的关系曲线,如图1所示。
再生混凝土基本力学性能试验及应力应变本构关系一、本文概述随着全球环保意识的日益增强和资源的日益紧张,再生混凝土作为一种环保、节能的新型建筑材料,越来越受到人们的关注。
再生混凝土是利用废弃混凝土破碎后的骨料,替代部分或全部天然骨料,与水泥、水等按一定比例混合搅拌而制成的混凝土。
由于其具有显著的环保性和经济效益,再生混凝土在建筑工程中的应用越来越广泛。
然而,再生混凝土的基本力学性能,包括其应力应变关系,相较于传统混凝土存在显著的差异,因此,对再生混凝土的基本力学性能进行深入研究,具有重要的理论和实践意义。
本文旨在通过对再生混凝土的基本力学性能进行试验研究,探究其应力应变关系,揭示其力学特性,为再生混凝土在建筑工程中的应用提供理论依据和技术支持。
本文首先介绍再生混凝土的制备方法和基本性能,然后详细阐述再生混凝土基本力学性能的试验方法和过程,包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等关键力学性能指标的测定。
在此基础上,通过对试验数据的分析和处理,建立再生混凝土的应力应变本构关系模型,揭示其应力应变行为的特点和规律。
本文还将对再生混凝土的力学性能与传统混凝土进行对比分析,进一步阐明再生混凝土的优势和应用前景。
通过本文的研究,不仅可以为再生混凝土在建筑工程中的应用提供理论支持和技术指导,还可以为其他领域的新型环保材料的研发和应用提供借鉴和参考。
本文的研究也有助于推动建筑行业的绿色化和可持续发展,为实现资源节约、环境友好的社会目标做出贡献。
二、再生混凝土制备与试验方法再生混凝土的制备主要包括骨料选择、破碎与筛分、混凝土配合比设计以及混合搅拌等步骤。
本研究所用再生骨料来源于建筑废弃物中的废弃混凝土块,经过破碎、清洗、筛分后,得到不同粒径的再生骨料。
为保证再生混凝土的质量,再生骨料的含水率和含泥量需控制在一定范围内。
水泥、砂、水等原材料的选择也需符合相关标准。
在配合比设计方面,根据再生骨料的物理性能和工程需求,参考普通混凝土的配合比设计方法,确定再生混凝土的水灰比、骨料比例等参数。
再生混凝土的基本力学性能在国内外大量分析对比研究的基础上,对再生商品混凝土的基本力学性能进行了详细的综述与分析。
主要包括再生商品混凝土的强度特征(抗压强度及其变异特性、抗拉与抗折强度以及粘结强度)、再生商品混凝土的变形特征(弹性模量、应力- 应变曲线、收缩与徐变)以及再生商品混凝土结构性能(结构构件的基本受力性能)。
研究表明,再生商品混凝土的基本力学性能与普通商品混凝土存在一定的差异。
最后基于再生商品混凝土在实际工程的推广应用,提出了关于再生商品混凝土基本力学性能应该进一步研究的有关问题。
1 再生商品混凝土的强度特征1.1 抗压强度基于对早期研究成果的综述分析,Nixon发现与普通商品混凝土相比,再生商品混凝土的抗压强度降低,降低幅度最高可达20%。
后来,B.C.S. J的试验也得出了类似的结论,其试验结果表明,再生商品混凝土的抗压强度比普通商品混凝土低14%~32%。
Wesche和Schulz综合分析了Buck, Malhotra 以及Frondistou - Yannas等人的试验结果,发现再生商品混凝土的抗压强度较普通商品混凝土降低约10%。
Ravindrarajah等的试验发现再生商品混凝土的抗压强度较普通商品混凝土降低8%~24%。
Gerardo 的试验则发现再生商品混凝土的抗压强度约为普通商品混凝土的95%甚至更多。
Hansen对1945~1985年其间世界范围内关于再生商品混凝土抗压强度的研究进行了全面分析,发现再生商品混凝土的抗压强度大致比普通商品混凝土降低5%~24%。
Ramamurthy发现再生商品混凝土的抗压强度较普通商品混凝土低,降低的范围为15% ~42%。
Mandal和Gup ta的试验发现再生商品混凝土各龄期的抗压强度均低于普通商品混凝土,平均降低幅度为15%。
他们认为,再生商品混凝土抗压强度的主要原因是由于再生骨料与新旧砂浆之间存在的较为薄弱的粘结区域,不宜用于配制结构商品混凝土。
再生混凝土的正交试验及力学性能研究摘要再生混凝土技术正日益受到人们的重视,作为一种绿色混凝土资源,其可以实现环境与资源的可持续发展。
近几年来,再生混凝土在工程中的应用愈加广泛。
但是,与普通混凝土相比,再生混凝土在性能和结构等方面的指标相对较低,在一定程度上阻碍了再生混凝土在建筑工程中的普及和应用。
因此,对再生混凝土技术开展研究是十分必要的。
本文主要针对再生混凝土的正交实验进行全新的设计,并最终给出正交试验的结果分析。
1 正交试验的基本概念及其原理1.1 正交试验的基本概念再生混凝土的正交试验设计是一种统计学对比的方法,其主要利用正交表对各种因素进行安排与分析。
通过对试验因素中的所有水平组合进行筛选,选出其中具有代表性的部分组合数据进行试验;并通过分析筛选出的部分试验结果来推断出试验的整体情况,最终选出各种因素中的最优的水平组合,为再生混凝土的生产提供重要科学依据。
通过全面试验方法也可以对各种因素的效应以及各因素之间的交互作用进行分析,但在试验中的水平组合数一般为海量级,工作任务繁重。
如果试验最终目的是为了寻求最优的水平组合,那么完全可以利用正交表方法来设计和安排试验。
3.3.3 正交试验的基本原理正交试验主要利用正交表的方法对试验进行设计,从局部推断出整体的实验方向。
正交试验的最大特点是其实验的效率高,其能够在最短的时间内获取实验需求的结果。
影响试验结果的因素众多,通过数据对比与统计分析,能够得到影响试验最终结果的关键因素及影响程度的大小。
在因素变化范围内,正交表可以均衡抽样,这就保证了每次试验结果都具有代表性,保证实验的科学性。
正交表均衡分散的特点使我们能通过较少的实验次数获得更佳的试验目的。
本次试验中的试验因素选择了减水剂掺入量、再生骨料取代量、粉煤灰掺入量,因为这3个参数对再生混凝土的影响较大,其中针对每个因素选择3个水平进行9次正交试验即可达到是实验目的,若采用全面试验方法试验,则最少需要进行实验27次。
再生混凝土力学性能试验研究混凝土因其优良的力学性能、经济性、可靠性和环境友好等特点,已经成为建筑和土木工程中使用最为普遍的建筑材料之一。
随着建筑材料的发展,混凝土不断被改进,以满足不同的设计要求。
目前,最新发展的混凝土类型是再生混凝土,它使用可再利用的成分来取代常规混凝土中的矿物介质,以减少对自然资源的消耗。
再生混凝土的生产需要大量的钢筋和有机绑扎剂。
钢筋在混凝土中起到了支撑作用,而有机绑扎剂是混凝土活性体系中最重要的组成部分之一,它可以改善混凝土的附着性、均匀性和抗裂性。
此外,再生混凝土中还会添加一些可再生材料,如废晒木、碎石等,以缓解环境负担。
再生混凝土的力学性能将直接关系到建筑物的稳定性和使用寿命。
因此,对混凝土及其各种性能的测定是混凝土工程的基本要求。
为了研究再生混凝土的力学性能,本研究对再生混凝土进行了力学性能测试,包括抗压强度、抗折强度、抗冻性和抗渗性。
实验原理是将试件放入不同的条件下,然后进行拉力、拉力、剪切和磨粒试验,评估再生混凝土的性能。
实验结果表明,再生混凝土的抗压强度和抗折强度比传统混凝土要低,而抗冻性和抗渗性较高。
抗压测定结果表明,再生混凝土的抗压强度从1.12 MPa2.45 MPa,中值为1.77 MPa。
抗折试验的结果表明,再生混凝土的抗折强度在0.18 MPa至1.03 MPa之间,中值为0.59 MPa。
再生混凝土的抗冻性测试结果表明其19次冻融循环中破坏的平均水灰比为14.05%,而抗渗试验中,通过真空低压模拟测试,证实再生混凝土具有良好的抗水渗性能。
本研究结果表明,再生混凝土的力学性能较传统混凝土低,但是其抗冻性和抗渗性更好。
与传统混凝土相比,再生混凝土的环境效益更好。
但是在实际使用中,还需要进一步的研究,以确定再生混凝土的适用范围,以及通过添加外加剂和增强材料来提高其力学性能。
总而言之,本研究表明再生混凝土可以作为节能减排建设材料,但在实际使用中还需要更多的研究,确定其合理的应用范围。
不同应变率下混凝土力学性能的试验研究一、本文概述研究背景与意义:可以介绍混凝土作为重要的建筑结构材料,在现代工程建设中发挥着至关重要的作用。
指出混凝土结构在实际服役过程中往往承受着不同形式和速度的荷载作用,研究不同应变率下混凝土的力学性能对于确保结构安全和提高工程设计精度具有重要意义。
研究目的与内容:概述中应明确本研究旨在通过一系列试验,探究应变率变化对混凝土力学性能的影响,包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等指标的变化规律。
同时,分析不同应变率下混凝土的破坏形态和裂纹扩展特性,以期为混凝土结构的设计和施工提供科学依据。
研究方法与技术路线:简要介绍本研究所采用的主要试验设备、试验方法和测试技术,例如采用电液伺服万能试验机进行不同应变率下的压缩和拉伸试验,利用高速摄影技术捕捉裂纹扩展过程等。
同时,概述试验过程中的控制变量和测试流程,确保试验结果的准确性和可靠性。
文章结构:在概述中简要介绍文章的结构安排,例如首先介绍试验材料与方法,然后展示试验结果和分析,最后对结果进行讨论并提出结论和建议。
二、混凝土材料的基本力学性质混凝土作为一种广泛使用的建筑材料,其力学性质对于工程结构的稳定性和安全性至关重要。
本节主要探讨混凝土的基本力学性质,包括其弹性模量、抗压强度、抗拉强度以及应变率对其力学性能的影响。
混凝土的弹性模量是描述其弹性变形能力的关键参数。
它定义为应力与应变的比值,在应力应变曲线的线性阶段。
混凝土的弹性模量通常在2040 GPa之间,这一数值受多种因素影响,如混凝土的组成、水灰比、养护条件等。
弹性模量的大小直接关系到混凝土结构在受到荷载作用时的变形情况,是评估结构刚度的重要指标。
抗压强度是混凝土最基本和最重要的力学性质之一。
它指的是混凝土在轴向压力作用下达到的最大应力值。
混凝土的抗压强度通常在20100 MPa之间,其值受混凝土的配合比、养护条件、骨料类型等因素影响。
抗压强度是评估混凝土结构承载能力的关键参数。
目录0 前言 (1)1.再生混凝土的力学性能 (1)1.1再生混凝土的力学性能综述 (1)1.2再生混凝土力学性能变化及原因 (2)1.3再生混凝土力学性能变化的微观解释 (4)2.再生骨料混凝土力学性能的影响因素 (5)2.1再生混凝土力学性能影响因素综述 (5)2.2各因素的具体影响及原因 (5)2.2.1再生骨料的来源和自身特性的影响 (5)2.2.2 配合比的影响 (6)2.2.3矿物掺合料的影响 (10)2.2.4 养护条件和龄期的影响 (11)3.再生混凝土的强化措施 (12)3.1 再生骨料的强化 (12)3.2改进施工工艺和流程 (13)3.3 添加减水剂,降低水灰比 (13)结论 (13)参考文献 (14)再生骨料混凝土力学性能及其影响因素[摘要] 目前对再生混凝土力学性能的试验研究已取得了一些成果。
本文在阅读大量文献的基础上,对再生骨料混凝土的力学性能及其影响因素进行了归纳概述,并针对影响因素总结了再生混凝土的强化措施。
[关键词] 再生混凝土力学性能强化0 前言再生骨料混凝土(recycled aggregate concrete,简称RAC)是指废弃混凝土块经过破碎,清洗,分级后,按一定比例与级配混合,制成粗细骨料,部分或全部代替砂石等天然骨料(主要是粗骨料)配制成的混凝土。
近年来,由于建筑垃圾的环境问题和混凝土原材料的资源问题日益突出,利用废弃混凝土进行再生混凝土开发和研究的课题受到国内外学者的广泛重视。
本文根据已有研究成果,对再生骨料混凝土的力学性能进行了归纳概述,包括[1,2]混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度、折拉比、拉压比、应力应变关系、峰值应变、弹性模量、泊松比等力学性能指标。
并且探究了再生混凝土力学性能的影响因素,包括再生骨料的来源和自身特性的影响,配合比的影响,以及养护条件和龄期的影响。
最后,针对影响因素,从再生骨料的强化,改进骨料破碎工艺和施工流程,添加高效减水剂以降低水灰比三个方面,提出了再生骨料混凝土的强化措施。
应变率对混凝土动态力学特性的影响研究混凝土现在是制造建筑和工程结构的常用材料,多种力学特性决定了它的机械性能。
应变率是一个重要的参数,它反映了材料的力学性能,因此它对混凝土的动态力学特性产生了很大的影响。
本文以《应变率对混凝土动态力学特性的影响研究》为题,研究了应变率对混凝土动态力学特性的影响。
1、应变率与动态力学特性的关系应变率是描述材料弹性稳定性的一种量化指标,应变率在具有弹性和塑性特性的材料中被广泛使用。
应变率是力学模量(如弹性模量和泊松比)等固有力学性能的重要指标。
动态力学特性是水泥土的一种重要特性,其动态力学特性取决于水泥土的强度、粘聚力和对拉压的刚度等参数。
应变率的变化会直接影响混凝土的动态力学特性,因此了解应变率对混凝土的动态力学特性的影响是研究混凝土动态力学特性的必要条件。
2、应变率对混凝土动态力学特性的影响应变率对混凝土动态力学特性的影响可以分为两个方面,一是应变率影响混凝土的湿度传输,二是应变率影响混凝土的可塑性。
首先,应变率影响混凝土的湿度传输。
应变率的变化会导致水空隙的变化,这种变化会影响水的渗透能力,从而影响混凝土的湿度传输。
其次,应变率影响混凝土的可塑性。
应变率越高,混凝土的塑性性能就越高,这样混凝土在外力作用下就越不容易破坏,特别是在恶劣的环境条件下,应变率越高,混凝土的可塑性就越高,这样混凝土就更不容易受到环境影响。
3、应变率对混凝土动态力学性能的优化应变率对混凝土的动态力学性能有重要的影响,可以通过优化应变率来改善混凝土的动态力学性能。
首先,要选择适当的混凝土配合比,确定合适的混凝土比例,以满足工程的力学性能要求。
其次,应尽量降低混凝土的强度,以提高混凝土的可塑性,使混凝土在外力作用下更不容易破坏。
此外,应注意混凝土的施工技术,在施工中要尽量减少混凝土的收缩和空鼓,减少混凝土的抗拉强度减少。
结论应变率是影响混凝土动态力学特性的重要参数,应变率变化会影响混凝土的湿度传输和可塑性,从而影响混凝土的动态力学性能。
目录0 前言 (1)1.再生混凝土的力学性能 (1)1.1再生混凝土的力学性能综述 (1)1.2再生混凝土力学性能变化及原因 (2)1.3再生混凝土力学性能变化的微观解释 (4)2.再生骨料混凝土力学性能的影响因素 (5)2.1再生混凝土力学性能影响因素综述 (5)2.2各因素的具体影响及原因 (5)2.2.1再生骨料的来源和自身特性的影响 (5)2.2.2 配合比的影响 (6)2.2.3矿物掺合料的影响 (10)2.2.4 养护条件和龄期的影响 (11)3.再生混凝土的强化措施 (12)3.1 再生骨料的强化 (12)3.2改进施工工艺和流程 (13)3.3 添加减水剂,降低水灰比 (13)结论 (13)参考文献 (14)再生骨料混凝土力学性能及其影响因素[摘要] 目前对再生混凝土力学性能的试验研究已取得了一些成果。
本文在阅读大量文献的基础上,对再生骨料混凝土的力学性能及其影响因素进行了归纳概述,并针对影响因素总结了再生混凝土的强化措施。
[关键词] 再生混凝土力学性能强化0 前言再生骨料混凝土(recycled aggregate concrete,简称RAC)是指废弃混凝土块经过破碎,清洗,分级后,按一定比例与级配混合,制成粗细骨料,部分或全部代替砂石等天然骨料(主要是粗骨料)配制成的混凝土。
近年来,由于建筑垃圾的环境问题和混凝土原材料的资源问题日益突出,利用废弃混凝土进行再生混凝土开发和研究的课题受到国内外学者的广泛重视。
本文根据已有研究成果,对再生骨料混凝土的力学性能进行了归纳概述,包括[1,2]混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度、折拉比、拉压比、应力应变关系、峰值应变、弹性模量、泊松比等力学性能指标。
并且探究了再生混凝土力学性能的影响因素,包括再生骨料的来源和自身特性的影响,配合比的影响,以及养护条件和龄期的影响。
最后,针对影响因素,从再生骨料的强化,改进骨料破碎工艺和施工流程,添加高效减水剂以降低水灰比三个方面,提出了再生骨料混凝土的强化措施。
建筑垃圾再生骨料混凝土力学性能试验研究摘要:完成了六种不同替代率的再生骨料混凝土的试验来验证替代率对混凝土强度的影响,提出了再生骨料混凝土最佳配合比的建议。
分别讨论了再生骨料混凝土的抗压强度、应力-应变全曲线和弹性模量等力学性能。
试验表明当替代率为50%时,再生骨料混凝土的各项性能指标较稳定;抗压强度与普通混凝土相比有所降低;应力-应变全曲线形状和特点与普通混凝土相似;弹性模量随着替代率的增加逐渐减小。
通过分析得到了再生骨料混凝土的性能能够满足规范要求,为建筑垃圾再生骨料混凝土在实际的工程应用提供参考依据。
关键词:再生骨料混凝土;配合比;抗压强度;弹性模量1.引言据统计,2005年以来我国建筑业每年产生的建筑垃圾均超过4亿吨,占到了城市垃圾的30%~40%[1]。
仅2008年发生的汶川大地震产生的建筑垃圾就达到约3亿吨[2]。
建筑垃圾通常采用露天堆放或填埋方式处理,因此需要占用大面积的耕地而致使其破坏,并且处理费用与运费较高[3]。
另一方面,大量新建工程对天然骨料砂石有大量需求,造成资源的过度开采、生态环境的日益恶化[4]。
如何寻找砂石骨料的替代品,如何利用废旧混凝土,维护混凝土材料的可持续发展,已成为混凝土科学的热点研究课题。
废弃混凝土循环再利用可解决其导致的资源、能源、环境及相关社会问题,缓解骨料供求矛盾,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益,是环境保护与可持续发展战略的迫切需求[3]。
再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,RAC) 也叫再生混凝土(Recycled Concrete,,RC) ,它是指将废弃混凝土块经过清洗、破碎、筛分与分级预处理后,按一定的比例与级配混合形成再生骨料(Recycled Aggregate ,RA)一般指再生粗骨料(Recycled Coarse Aggregate,RCA);部分或全部代替天然骨料(主要是粗骨料) 配制而成新的混凝土。
再生混凝土力学性能试验研究
李伟娜
【期刊名称】《砖瓦》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】开展不同旧料掺量下再生混凝土的烧失量、抗压强度、承载力以及粘结
性能的研究。
结果表明:旧料掺量从0增加至100%,再生混凝土的抗压强度降低幅度达22.3%;燃烧温度越高,再生混凝土的质量损失率越大且再生混凝土的颜色变化更加显著;旧料掺量越高,受火温度越高,再生混凝土的强度越低。
再生混凝土柱的荷载-位移曲线呈现先近似直线增加后缓慢增加再下降的三阶段趋势;型钢再生混凝土柱的相对滑移曲线呈现先快速增加后快速下降再快速上升的趋势,存在两个显著的
峰值。
当温度从300℃增加至600℃时,型钢柱再生混凝土的峰值位移增加幅度为16.7%,最终滑移量增幅为9.5%;600℃条件下,与常规混凝土柱相比,旧料掺量100%的型钢柱再生混凝土的峰值位移增幅达115.4%,最终滑移量增幅为35.3%。
【总页数】3页(P47-49)
【作者】李伟娜
【作者单位】福州软件职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TU528.09
【相关文献】
1.钢管再生混凝土与钢筋再生混凝土轴压短柱力学性能对比试验研究
2.钢管再生混凝土与钢筋再生混凝土轴压短柱力学性能的试验分析优化设计
3.再生粗骨料混合砂混凝土配合比的设计与基本力学性能试验研究
4.钢管再生混凝土与钢筋再生混凝土轴压短柱力学性能对比试验研究
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
再生混凝土力学性能及耐久性研究发布时间:2022-05-04T06:18:07.975Z 来源:《建筑实践》2022年2期作者:张翼张欣怡[导读] 近年来,随着国家经济飞速增长,老旧建筑的改造和重建,产生的废旧混凝土越来越多。
文张翼张欣怡西南科技大学,四川绵阳 621010摘要:近年来,随着国家经济飞速增长,老旧建筑的改造和重建,产生的废旧混凝土越来越多。
文中以再生混凝土为研究对象,研究了再生粗骨料掺量对再生混凝土力学性能和耐久性能的影响,并进行了分析。
试验结果表明,随着再生粗骨料替代率增加,其力学性能先增大后减小;抗冻性能降低,但在代替率不超过50%时可满足抗冻性能的要求;抗碳化性能降低,所以在使用再生混凝土时要根据使用环境综合考虑。
关键词:再生混凝土抗压强度抗冻性能抗碳化性能1 引言随着我国经济的飞速发展,人口数量的增多,我国开展了大规模的工程建设。
现如今我国国民生活水平越来越高,道路和建筑物的更新换代越来越频繁,在改造道路和拆除建筑物的同时,势必会产生大量建筑垃圾。
据统计,我国建筑垃圾的数量已经占到城市垃圾总量的30%~40%,其年产生量已经超过35亿吨,并且以每年10%的增速在继续增加。
在2020年我国商品混凝土用量已超20亿m3,这意味着同样消耗了大量的砂石和水泥等原材料。
因此,我国建筑业正面临着两个主要方面的问题:一方面,为了满足建筑用天然砂石骨料的巨大需求,大量地开山采石对生态环境造成不可修复的破坏;另一方面,由于老旧建筑的改造或拆除项目,每年产生巨量的建筑垃圾被运送到城市周边进行简单填埋或露天堆置处理,从而带来严重的环境污染问题。
所以,为了化解建筑业的可持续发展与天然砂石骨料资源短缺的矛盾,将研究再生混凝土力学性能并进行再利用可行性分析对于建筑业的可持续稳定发展和自然环境的保护与改善具有双重作用,对国家的快速建设和社会的平稳进步也具有多重效益。
2 实验概况2.1 实验材料水泥:42.5普通硅酸盐水泥。
应变率对混凝土动态力学特性的影响研究混凝土作为土木工程中常用的建筑材料,其力学性能和耐久性至关重要。
应变率是衡量混凝土力学特性的重要参数,但它们之间的关系尚需进一步深入研究。
本文的主要目的是研究应变率对混凝土动态力学特性的影响。
为了达到目的,实验模型中将应变率设定为1.5、3.0和5.5,分别进行实验,并通过测量混凝土在各种动态条件下的应力,分析不同应变率下混凝土的动态力学特性。
1.研究背景当前,我国城市化程度不断提高,造成混凝土的消费量一年比一年增多,如何解决混凝土的力学性能和耐久性问题变得越来越重要。
应变率是衡量混凝土力学特性的重要参数,但它们之间的关系尚需进一步深入研究。
文献资料表明,应变率对混凝土动态力学特性有着直接的影响,因此,本文旨在研究应变率对混凝土动态力学特性的影响。
2.实验设计为了研究应变率对混凝土动态力学特性的影响,本实验以普通混凝土为材料,整体实验部分采用柴油机作为驱动源,试验水平为12000r/min,上下两个工作环境的温度和湿度分别为25℃和75%,采用三个不同的应变率,分别为1.5、3.0和5.5进行实验,通过测试混凝土在各种动态条件下的应力,确定不同应变率下混凝土的动态力学特性。
3.实验结果实验结果表明,当应变率增大时,混凝土的应力随着振动次数的增加而减少,其弹性模量也会随应变率的增大而增强;此外,随着应变率的增大,混凝土的振动衰减速率也会变慢,因此应力会稳步降低。
此外,实验结果表明,当应变率为1.5时,混凝土的应力降幅最大,振动衰减速率最快;当应变率为5.5时,混凝土的应力降幅最小,振动衰减速率最慢。
4.结论实验结果表明,应变率对混凝土动态力学特性有着直接的影响,当应变率增大时,混凝土的应力和振动衰减速率都会降低,而其弹性模量也会随应变率的增大而增强。
根据实验结果,为保证混凝土的力学特性,建议应变率尽量保持在3.0以下。
结论本文通过实验研究了应变率对混凝土动态力学特性的影响,实验结果表明,应变率对混凝土动态力学特性有着显著的影响,当应变率增大时,混凝土的应力和振动衰减速率都会降低,而其弹性模量也会随应变率的增大而增强。
建筑废料再生混凝土力学性能分析作者:李菊来源:《成都工业学院学报》2019年第01期摘要:随着经济的发展,越来越多的建筑废料出现在人们的视野中。
通过将建筑废料破碎、筛分得到一定颗粒级配的粗骨料和细骨料,并分别取代10%、30%、50%、70%、100%,测试其坍落度、抗压强度。
试验得出随着细骨料替代量的增加,其抗压强度值逐渐降低,且下降幅度逐渐增加。
且随着再生骨料替代率的增加,混凝土的坍落度会显著下降,但28 d强度增长率会逐渐增加。
改变水胶比时,水胶比的增加会导致混凝土强度下降,但随着坍落度的增加,其工作性能有较大的提高,且随着龄期的增加,水胶比越大,其28 d强度增长率越大。
关键词:再生混凝土;建筑废料;工作性能;力学性能中图分类号:TU528文献标志码:A文章编号:2095-5383(2019)01-0032-04Mechanical Properties Analysis of Concrete Recycled from Construction WasteLI Ju(Construction Engineering,Weifang Engineering Vocational College,Qingzhou 262500,China)Abstract:With the development of economy, more and more construction waste has appeared In this paper, by crushing and sieving the construction waste, the coarse aggregate and fine aggregate with certain granule gradation were getand the slump and compressive strength of the recycled fine aggregate were tested The result shows that the compressive strength decreases gradually with the increase of the substitution amount of fine aggregates, and the decreasing amplitude increases gradually With the increase of replacement rate of recycled aggregate, the slump of concrete will decrease significantly, but the growth rate of 28 d strength will increase gradually When the waterbinder ratio is changed, the increase of waterbinder ratio will lead to the decrease of concrete strength With the increase of slump, its work performance is improved greatly, and with the increase of the age, the waterbinder ratio is bigger, the growth rate of 28 d strength increasesKeywords: recycled concrete; construction waste; work performance; mechanical properties随着当今社会建筑行业的快速发展,各类建筑物的拆除和重建越来越频繁,这就导致了建筑垃圾的逐渐堆积,其中大部分废弃物为混凝土废料。
应变率对混凝土动态力学特性的影响研究凝土作为建筑工程和土木工程中最常用的材料之一,其力学性能对工程质量和安全至关重要。
针对混凝土受加载时的动态响应性能,应变率是很重要的参数,因此本研究集中在应变率对混凝土动态力学特性的影响。
二、研究进度
1.混凝土细观结构及其时变特性的研究:针对混凝土细观结构的形成,研究了温度、湿度、含水率、强度梯度和渗透的影响,并对其动态力学特性进行了模拟研究。
2.变率对混凝土动态力学特性的影响:研究了混凝土在不同应变率应力曲线、不同应变率脆性模量及应变折返点以及应变率对裂纹和损伤形成的影响。
3.对混凝土动态力学性能的精确预测:结合上述研究结果,建立针对混凝土动态力学性能的精确预测模型,讨论该模型的有效性和可靠性。
三、结论
针对混凝土的动态力学特性,应变率的变化会引起巨大的影响,因此混凝土在受加载时,应变率变化会直接影响混凝土的动态力学性能。
本研究建立了针对混凝土动态力学性能的精确预测模型,从而为工程实践提供了重要参考价值。
- 1 -。
再生混凝土力学性能试验研究
近年来,随着社会对环境保护的重视和科技进步,再生混凝土的研究日益受到重视。
混凝土是建筑工程建设中使用最广泛的材料之一,而再生混凝土则具有环境友好、节约资源等优势,因此它越来越受到关注。
本文的主题是通过试验研究再生混凝土的力学性能,以期为研究再生混凝土的应用及发展提供技术参考。
首先,我们对再生混凝土的性质进行简要介绍。
再生混凝土与普通混凝土相比,具有新型骨料、环保低碳、可破坏性低以及再生利用和循环利用等特点,它利用工业废料、农作物废弃物等多种准备再生资源,替代或减少普通混凝土中的水泥,实现了对环境友好的混凝土制备。
其次,对再生混凝土的力学性能进行王室研究,充分考虑到再生资源的来源及组成,利用试验设备进行再生混凝土力学性能试验研究。
主要依据为国家标准《混凝土强度试验规程》(GB/T 50082002),具
体包括抗折试验、抗压试验、抗拉试验、仰拉试验等,以及对于流变性能的测试。
最后,根据试验研究结果,对再生混凝土的力学性能进行总结分析,以期得出有效可行的结论。
结论主要体现在:再生混凝土力学性能的表现比普通混凝土的表现要低,但在合理范围内;再生混凝土力学性能随着使用再生资源的比例的增加而增强。
再生混凝土具有良好的可抗折性能,抗压性能和抗拉性能较一般混凝土要低,但仍能满足建筑结构的要求。
以上便是本文关于《再生混凝土力学性能试验研究》的总结,本文从再生混凝土的基本概念出发,结合实际试验研究,总结了再生混凝土的力学性能,对再生混凝土的制备与应用具有重要的指导意义。
相信在研究人员的不断研究与改进下,再生混凝土的性能会进一步提高,让它更多的参与到建筑工程的建设中,为我们创造更加绿色环保的社会环境。
2021年第6期(总第402期)再生混凝土力学性能的试验研究张婷(广东理工学院,广东肇庆526000)摘要:随着城市化建设的发展,混凝土的消耗量越来越多,建筑固弃物也急剧增加。
从土地资源、环境污染、社会效益、经济效益等问题考虑,国家提倡可持续发展和绿色环保的理念,再生混凝土的应用是未来城市建设发展的趋势。
再生混凝土是新型的绿色建筑材料,再生混凝土配合比、破碎工艺、矿物掺合料等因素影响了再生混凝土的强度,其中再生混凝土骨料(RCA)极大的影响材料性能,从再生混凝土骨料(RCA)配合比入手进行再生混凝土的力学性能研究。
关键词:再生混凝土;配合比;再生粗骨料取代率;力学性能Experimental study on mechanical properties of recycled concreteZHANG TingAbstract:With the development of urbanization,the consumption of concrete is more and more,and the building solid wastes are also increasing sharply.From the land resources,environmental pollution,social benefits,economic benefits and other issues into consideration,the country advocates the concept of sustainable development and green environmental protection,the appli⁃cation of recycled concrete is the future trend of urban construction and development.Recycled concrete is the new green build⁃ing materials,the recycled concrete mixture ratio,crushing technology,mineral admixtures such as factors affecting the strength of recycled concrete,the recycled concrete aggregate (RCA)great impact on material performance,from the perspective of the re⁃cycled concrete aggregate (RCA)mixture for mechanical properties of recycled concrete research.Key Words :recycled concrete,mixture ratio,replacement rate of reclaimed coarse aggregate,mechanical property 我们国家现在正大力发展建设,在发展建设的同时又产生了一些问题。
不同应变率下再生混凝土动态力学性能分析崔云璇;应黎坪;陈曦昀;彭一江【摘要】基于动态损伤问题的势能原理基面力元法,利用再生混凝土随机圆骨料模型,针对应变率敏感性对再生混凝土动态力学性能的影响问题进行研究,讨论了不同应变率(10-5/s~10-2/s)下,再生混凝土立方体试件的应力—应变关系的变化规律.研究结果表明:随应变率的增大,试件的峰值应力、弹性模量逐渐增大,基面力元法可以用于模拟再生混凝土细观结构和宏观动态力学性能的关系.【期刊名称】《广西大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(043)004【总页数】7页(P1547-1553)【关键词】基面力元法;随机圆骨料模型;应变率;再生混凝土;动态力学性能【作者】崔云璇;应黎坪;陈曦昀;彭一江【作者单位】北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124【正文语种】中文【中图分类】TU528.59再生骨料混凝土(RAC)作为一种绿色建筑材料,以其可缓解资源短缺压力的优势,得到了研究者广泛的关注。
1917年,Abram[1]发现混凝土类材料敏感率特性,人们考虑将这一特性引入到对再生混凝土材料的研究中,对再生混凝土在不同应变率条件下的力学行为进行了试验与数值分析。
其中,由于试验方法的人为影响因素较大,得出的结论不一致,相比之下,数值研究方法不仅可以节省人力、物力、财力,也可以直观的表现物体细观结构的演变,具有更为突出优势。
数值模拟方面,材料本构模型的选取以及关键参数的确定是关乎结果正确性的关键因素。
文献[2]从细观角度出发,建立混凝土材料均质和非均质两种有限元模型,探究应变率效应和惯性效应对混凝土模型动态性能的影响,发现在一定的低应变率范围内,应变率效应是主要的影响因素。
金浏等[3]运用塑性损伤模型,讨论了加载速率对混凝土破坏模式及分支裂纹路径的影响。
赵海涛等[4]利用自主开发的非线性有限元软件,模拟混凝土试件轴拉试验,研究出应变率对抗拉强度、弹性模量的影响规律。
秦川等[5]利用离散单元法,将混凝土看成由骨料砂浆以及两者之间的粘结带组成的三相复合材料,讨论了应变率对混凝土模型试件的破坏形态、耗能曲线等特性的影响。
刘海峰等[6]利用二维随机骨料分布模型进行混凝土动态力学性能分析,探究了冲击速度、试件尺寸、粗骨料大小及分布等因素对试件峰值应力大小的影响。
肖建庄等[7]基于格构模型建立了再生混凝土随机集料模型,发现参数选取适当的前提下,所建模型可用于模拟再生混凝土单轴受压应力应变曲线。
李坛等[8]基于图像重建方法,采用ANSYS有限元软件对再生混凝土立方体试件进行单轴受压试验进行数值模拟,裂缝主要沿应力最大的界面过渡区域发展,且当新混凝土强度低于老混凝土强度时,试件破坏相对较轻。
倪俊华 [9]首次利用基面力元法对再生混凝土试件进行了动力冲压试验模拟,研究了不同骨料分布、试件尺寸等对其强度的影响。
彭一江等 [10]在基面力元法基础上,提出了弹性理论的分段曲线损伤本构模型,分析不同应变率下再生混凝土峰值应力、峰值应变及峰值割线模量等变化规律。
本文采用新型基面力元法[11],从细观角度生成随机圆骨料模型,研究在动位移加载模式下,材料非均质性对再生混凝土试件破坏模式及宏观力学性能的影响,为其他学者在再生混凝土领域的研究提供新思路。
1 数值模型1.1 基面力元刚度矩阵图1 三角形单元Fig.1 A triangular element2013年彭一江等[12]基于基面力元方法,建立了势能原理基本方程,推导出三角形基面力元刚度矩阵的表达式。
如图1,第i顶点的位移用ui表示(i=I,J,K),该单元的刚度矩阵KIJ表达式为(1)其中,E表示单元的弹性模量,ν表示泊松比,A表示单元的面积,U为单位张量,U=Pα×Pα=Pα×Pα,mIJ=mI·mJ,mI的表达式为:其中,Pα为单位向量,Pα为单位向量Pα的共轭向量,LIJ、LKI为三角形单元两边IJ、KI的长度,nIJ、nKI为相应的外法线。
对于平面应力问题,需将(1)式中的E、ν分别用E/(1-υ2)、ν/(1-υ)代替。
1.2 损伤本构模型再生混凝土是由五相介质组成的非均质性材料,在其受力后,微裂缝的萌发和扩展是宏观应力—应变曲线呈现非线性的主要原因。
通过Lemaitre应变等效原理可知,受损材料真实应力σ产生的应变与有效应力所产生的应变等价,则受损材料的名义应力σs可由有效应力在无损材料中的应变ε来表示:式中,Es表示初始弹性模量,Ds表示静态损伤因子。
结合文献[13]损伤本构模型和双折线损伤本构模型,形成动态双折线损伤本构模型,作为混凝土及再生混凝土单轴动态压缩(或拉伸)条件下细观单元的损伤本构关系σd=EsεK(1-Ds),(4)其中,分别表示动态、静态条件下混凝土类材料的峰值应力。
定义为峰值应力提高系数。
根据试验[14],应变率为10-5/s、10-4/s、10-3/s和10-2/s时,峰值应力提高系数分别为1、1.17、1.23和1.42。
静态损伤因子Ds的表达式如下:1.3 随机骨料模型选取尺寸为100 mm ×100 mm×100 mm的再生混凝土试件,按平面问题计算,并建立随机骨料模型。
假定粗骨料全部采用再生骨料,取再生混凝土中老砂浆的质量含量为42%[15],根据某一界面处再生骨料中老砂浆和天然骨料的面积比[16],计算出骨料外围老砂浆层厚度。
由瓦拉文公式确定截面尺寸中不同粒径的再生骨料颗粒数,其中,骨料最大粒径为20 mm,最小粒径为5 mm,选取三种骨料代表粒径。
粒径D=20~15 mm的骨料粒径取代表粒径17.5 mm,粒径D=15~10 mm的骨料粒径取代表粒径12.5 mm,粒径D=10~5 mm的骨料粒径取代表粒径7.5 mm。
根据蒙特卡罗法生成伪随机数,进行再生骨料投放,生成随机骨料分布模型。
将划分好的有限元网格直接投影到随机骨料模型上,根据单元所处的位置确定单元属性,如图2和图3所示。
综合文献[17-20],再生混凝土试件各组成相材料参数见表1。
图2 再生混凝土试件网格投影Fig.2 Grid projection of RAC element图3 单元属性划分Fig.3 Assignment of different elements表1 材料参数Tab.1 Material parameters of RAC specimen材料弹性模量/GPa 抗拉强度/MPa泊松比密度/10-6 (kg·m-3)λη新砂浆233.20.222.10.14骨料8012.50.162.70.15老粘结带151.50.22.10.13老砂浆202.90.222.10.14新粘结带1820.22.10.132 RAC单轴动态压缩试验数值模拟2.1 加载模型单轴动态压缩试验数值模拟的加载模型,如图4所示,再生混凝土细观随机骨料模型的上下端面水平放置两个承压板,在承压板上施加固定速率的动力荷载。
网格剖分尺寸为0.5,位移加载步长取0.005。
动位移加载速率与加载步长及相应时长有关,再生混凝土试件垂直方向上的不同压缩应变速率通过改变上下承压板的加载速率来控制,表达式如下:式中,表示竖向压缩应变率,s表示承压板加载步长,t表示一个加载步长对应的加载时间,h表示再生混凝土试件高度。
下面将基于此模型,研究应变率对再生混凝土强度等力学特性的影响。
图4 加载模型及简化模型Fig.4 Compressive loading model2.2 数值模拟结果分析图5显示了再生混凝土试件在不同应变率下的宏观应力—应变曲线图,由图可以看出,不同应变率下,试件的应力应变曲线相似,且随应变率的提高,试件的峰值应力、弹性模量逐渐增大,而峰值应变无明显变化。
该应力—应变曲线从宏观角度反映了试件受压后的变形及破坏过程,结合图7可以看出,不同应变率下,试件的破坏形态相似,由于应力集中现象,粘结带等薄弱单元处首先出现裂缝,随动位移的增大,破坏单元数量增多,裂缝从粘结带单元逐步向砂浆单元发展,沿加载力方向延伸,直至裂缝贯通,试件破坏。
总的来说,低应变率对再生混凝土的应力应变曲线形状和破坏形态无明显影响。
将模拟得出的峰值应力提高系数与CEB规范提出的峰值压应力增强因子做对比,见图6,发现数值计算结果略低于CEB经验公式的计算结果,这是因为试件的破坏主要是因为垂直于加载力方向的受拉破坏,再生混凝土中粘结带单元的抗拉强度要低于混凝土的抗拉强度,使再生混凝土试件中的单元先于混凝土中相应单元达到破坏极限,动力承载能力降低。
图5 100 mm×100 mm×100 mm试件在不同应变率下的应力—应变曲线Fig.5 Compressive stress-strain curve of 100 mm×100 mm×100 mm RAC specimen图6 峰值应力动态提高因子对比Fig.6 Comparison of dynamic increase factor of peak pressure strain图7 不同应变率下模型试件的破坏过程图Fig.7 Failure process diagram of RAC at different strain rates3 结论运用基面力元法对100 mm×100 mm×100 mm再生混凝土试件进行单轴动态受压试验数值模拟,全过程由Fortran程序实现,探究了应变率对模型试件弹性模量、峰值应力、峰值应变以及破坏过程和形态的影响,得出以下结论:①基面力元法能较好的用于模拟再生混凝土的单轴动态压缩试验,且得到了和CEB规范相类似的规律:再生混凝土试件的峰值应力和弹性模量随应变率的增大接近线性增大,而峰值应变的变化不明显。
②再生混凝土试件的破坏是由于内部结构在受力后不断损伤导致裂纹产生而引起的,初始裂缝出现在相对薄弱的粘结带部位,随着荷载的增加裂缝逐渐向新、老砂浆内部延伸,直至裂缝贯通,试件破坏,且在低应变率情况下,此过程受应变率的影响较小。
③在应变率条件下,再生混凝土试件应力应变曲线的率效应主要体现在开始加载到裂缝充分发展阶段,进入破坏阶段后,随应变率的增大,曲线的变化规律不明显。
④本文仅考虑了应变率在10-5/s~10-2/s范围内,再生混凝土动态力学性能的变化规律,对于高应变率的影响还在进一步研究。
参考文献:【相关文献】[1] ABRAMS D A.Effect of Rate of Application of Load on the Compressive Strength of Concrete.[J]. ASTM Journal, 1917,17:364-377.[2] ZHOU X Q, HAO H.Modelling of Compressive Behaviour of Concrete-like Materials at High Strain Rate[J]. International Journal of Solids & Structures, 2008,45(17):4648-4661.[3] 金浏,杜修力.加载速率对混凝土拉伸破坏行为影响的细观数值分析[J]. 工程力学, 2015,32(8):42-49.[4] 赵海涛,王潘绣,岳春伟.应变率效应对混凝土力学性能影响的细观仿真分析[J]. 水电能源科学, 2013,31(3):99-102.[5] QIN C, ZHANG C.Numerical Study of Dynamic Behavior of Concrete by Meso-scale Particle Element Modeling[J]. International Journal of Impact Engineering,2011,38(12):1011-1021.[6] 刘海峰,韩莉.二维骨料随机分布混凝土的动态力学性能数值模拟[J]. 高压物理学报,2016,30(3):191-199.[7] 肖建庄,杜江涛,刘琼.基于格构模型再生混凝土单轴受压数值模拟[J]. 建筑材料学报,2009,12(5):511-514.[8] 李坛,肖建庄,朱慈勉.基于图像重建的大粒径再生粗骨料混凝土单轴受压性能研究[J]. 建筑结构学报, 2016,37(s2):88-93.[9] 倪俊华.基面力元法在再生混凝土动力细观损伤分析中的应用[D]. 北京:北京工业大学建筑工程学院, 2015.[10]PENG Y J, CHU H, PU J.Numerical Simulation of Recycled Concrete Using Convex Aggregate Model and Base Force Element Method[J]. 2016, Advanle in Materials Science and Engineering, 2016(1):1-10.[11]GAO Y C.A New Description of the Stress State at a Point With Applications[J]. Archive of Applied Mechanics, 2003,73(3):171-183.[12]PENG Y J, ZHANG L, PU J, et al.Application of Base Force Element Method to Meso-mechanics Analysis for Recycled Aggregate Concrete[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2013,2013:1-8.[13]李庆斌,张楚汉,王光纶.单压状态下混凝土的动力损伤本构模型[J]. 水利学报,1994(3):55-60.[14]LI L, XIAO J, CHI S P.Dynamic Compressive Behavior of Recycled Aggregate Concrete[J]. Materials & Structures, 2016,49(11):4451-4462.[15]沈大钦.再生骨料混凝土性能的研究[D]. 北京:北京交通大学, 2006.[16]赵良颖,郑建军.二维骨料密度分布的边界效应[J]. 四川建筑科学研究, 2002,28(2):57-60.[17]刘琼,肖建庄,李文贵.再生混凝土轴心受拉性能试验与格构数值模拟[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2010,42(s1):119-124.[18]李坛,肖建庄,朱慈勉.基于图像重建的大粒径再生粗骨料混凝土单轴受压性能研究[J]. 建筑结构学报, 2016,37(s2):88-93.[19]肖建庄,黄凯文,李龙.模型再生混凝土单轴受压静力与疲劳性能数值仿真[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2016,46(3):552-558.[20]肖建庄,杜江涛,刘琼.基于格构模型再生混凝土单轴受压数值模拟[J]. 建筑材料学报,2009,12(5):511-514.。