为提高0~2.36 mm粒径的再生细集料(RFA)在水泥稳定碎石(CSM)基层中的应用,针对其干燥收缩受水泥、集料和湿度等多种复杂因素影响,且现有模型无法准确评估长期收缩性能等问题,设计了不同水泥掺量和0~2.36 mm RFA掺量的12组配合比CSM试件...为提高0~2.36 mm粒径的再生细集料(RFA)在水泥稳定碎石(CSM)基层中的应用,针对其干燥收缩受水泥、集料和湿度等多种复杂因素影响,且现有模型无法准确评估长期收缩性能等问题,设计了不同水泥掺量和0~2.36 mm RFA掺量的12组配合比CSM试件,对其相对湿度和干燥收缩进行了测量,在此基础上建立了其相对湿度预测模型,修正了干燥收缩预测模型,分析了相对湿度和干缩应变之间的关系。研究表明,0~2.36 mm RFA水泥稳定碎石(CSM-2.36RFA)相对湿度与0~2.36 mm RFA掺量和养护时间有关,随着养护龄期的增加,其相对湿度降低;同龄期时,相对湿度随0~2.36 mm RFA掺量的增加而增大;CSM-2.36RFA干燥收缩应变随养护时间的延长和0~2.36 mm RFA掺量的增加而增大,与无侧限抗压强度密切相关;得到了其相对湿度和干燥收缩应变模型,与试验值进行对比可知模型拟合度良好;得到了相对湿度和干燥收缩关系规律,可根据相对湿度变化评估干燥收缩发展。展开更多
文摘为提高0~2.36 mm粒径的再生细集料(RFA)在水泥稳定碎石(CSM)基层中的应用,针对其干燥收缩受水泥、集料和湿度等多种复杂因素影响,且现有模型无法准确评估长期收缩性能等问题,设计了不同水泥掺量和0~2.36 mm RFA掺量的12组配合比CSM试件,对其相对湿度和干燥收缩进行了测量,在此基础上建立了其相对湿度预测模型,修正了干燥收缩预测模型,分析了相对湿度和干缩应变之间的关系。研究表明,0~2.36 mm RFA水泥稳定碎石(CSM-2.36RFA)相对湿度与0~2.36 mm RFA掺量和养护时间有关,随着养护龄期的增加,其相对湿度降低;同龄期时,相对湿度随0~2.36 mm RFA掺量的增加而增大;CSM-2.36RFA干燥收缩应变随养护时间的延长和0~2.36 mm RFA掺量的增加而增大,与无侧限抗压强度密切相关;得到了其相对湿度和干燥收缩应变模型,与试验值进行对比可知模型拟合度良好;得到了相对湿度和干燥收缩关系规律,可根据相对湿度变化评估干燥收缩发展。