2025-02-06
为解决透水性混凝土的耐酸性问题,利用水溶性PAE设计了33组不同的配合比,并进行了空隙率、透水系数及耐酸性能的试验.结果表明,水溶性PAE不但能大幅度提高强度,而且还可有效地抑制盐酸和硫酸的侵蚀.
对透水混凝土的有效孔隙重新进行了定义,并提出了有效孔隙率的测试方法。在此基础上,对与多孔介质透水系数相关的方程进行综述,通过ergun修正的雷诺数re’对透水混凝土中水的流动状态作出判断,选择kozenycarman方程研究了透水系数与有效孔隙率和平均孔径之间的相关性。结果表明:随着全孔隙率的提升,有效孔隙率急剧上升;在只考虑有效孔隙率对透水系数的影响时,本研究应用kozeny-carman方程能够很好地表达透水系数与有效孔隙率之间的关系;但同时考虑有效孔隙率和平均孔径对透水系数的影响时,无法用kozeny-carman方程复现透水系数。
随着城市建设的发展,透水性混凝土逐渐被应用于建筑和道路工程建设中,关于透水性混凝土的开发和应有研究也越来越引起人们的重视。本文,笔者介绍了透水混凝土原材料的选取和施工工艺,并简要介绍了透水性混凝土在实际工程中的应有。一、透水性混凝土的工作机理
透水混凝土透水系数测试方法 一、透水水泥混凝土透水系数的试验装置宜按下图设置: 二、实验设备与装置应符合下列要求: 1.水圆筒:设有溢流口并能保持一定水位的圆筒。 2.溢流水槽:设有溢流口并能保持一定水位的水槽。 3.抽真空装置应能装下试样,并应保持30kpa以上真空度。 三、测量器具应符合下列要求: 1.量具:分度值为1mm的钢直尺及类似量具。 2.秒表:精度为1s。 3.量筒:容量为2l,最小刻度为1ml。 4.温度计:最小刻度为0.5℃。 四、试验用水应使用无汽水,可采用新制备的蒸馏水进行排气处理,试验时水温宜为(20 ±3℃)。 五、应分别在样品上制取三个直径为100mm、高度50mm的圆柱作为试样。 六、试验宜按下列步骤进行: 1.用钢直尺测量圆柱试样的直径(d)和厚度(l),分别测量两次,取平均值,精确至1mm, 计算试样的上表面面积
透水性生态混凝土是一种新型的建筑材料,透水性能是它的主要使用功能。直接引入日本的技术和相关规范,采用固定水位法对该混凝土在不同水灰比和目标孔隙率时的透水系数进行了较为精确的测量和计算,并找出了影响透水性能的主要因素。对透水性生态混凝土强度的研究,说明不论从强度方面,还是从透水方面,都可以将该混凝土应用于轻型交通道路的路面,以实现它的透水、透气等功能。
我国是一个缺水的国家,每年却有大量的雨水没有利用,白白地浪费掉了.新型透水混凝土地面的出现解决了这一问题,它使雨水得到了利用,补充了地下水资源,通过对透水混凝土性能的研究得出各种因素对其性能的影响程度,达到实用性、推广性的目的.
混凝土透水系数的研究 摘要:本文通过对混凝土透水系数的测定,参考标准中给定的透 水系数测定装置,利用现有条件研制出透水系数测定仪器。试验结 果表明,当该试件的容重和用于测强度的试件的容重相差不大时, 数据具有代表性。 关键词:透水;透水砖;透水系数;研究 中图分类号:s152.7+2文献标识码:a文章编号: 1试验原理 透水性混凝土顾名思义就是能让水渗透的混凝土。透水混凝土的 许多特点都是通过它的透水性来发挥。评价透水混凝土透水性的好 坏就需要用到透水系数k。本章就是主要讲述透水系数的试验原理 和透水系数测量装置的开发。 透水是指水在水头差的作用下,透水速度v(cm/s)与水力坡度i(%) 成正比[13],其比例系数k称透水系数。它是表征水在多孔材料中 流动难易程度的指标。按darcy定律表示为 v=k×i(1) q=k×i×a(2) 式中,k
沥青混合料空隙率是影响沥青混凝土路面透水性的主要因素,为了评价沥青混合料透水性与空隙率的关系以及沥青混凝土路面施工中空隙率控制方法,本文对沥青混合料透水性进行了室内与现场试验分析,并通过正交试验分析级配波动对沥青混合料透水性的影响。分析结果表明:沥青混合料空隙率与透水性成指数关系,空隙率越大,透水性越强;沥青用量和通过0.075mm筛孔的质量百分率的波动对沥青混凝土路面的渗水性影响最大。
通过合理选择原材料、正确进行配合比设计,采用合适的拌合方式和成型压力等工艺,配制出一种具有较大孔隙率的透水性水泥混凝土。当粗骨料粒级为2.36~9.5mm时,按集灰比6:1的配比,采用水泥裹石法和2mpa的成型压力,配制而成的透水性混凝土的各项基本性能均符合配制要求。
采用正交设计方法设计试验,从而配置再生骨料透水性混凝土。以再生骨料透水性混凝土的抗压强度、透水系数、孔隙率为主要考核指标,分别研究了水灰比、骨灰比、砂率、再生骨料粒径等因素及其不同的水平对再生骨料透水性混凝土各性能指标的影响。并对各考核指标的主要影响因素进一步细分,结果表明,再生骨料透水性混凝土的透水系数和孔隙率的主要影响因素是水灰比;抗压强度的主要影响因素是骨灰比。水灰比的变化与透水系数和孔隙率之间呈现相同的规律,都出现先上升后下降的趋势;骨灰比的变化与抗压强度之间呈现线性下降的趋势。当水灰比介于0.37~0.43之间,骨灰比介于4.0~4.5之间时,混凝土拌和物和易性较好,混凝土的强度较高,透水性较好。
利用再生骨料配制透水性混凝土,对其强度和透水系数随骨灰比、砂率和水灰比变化的规律进行了试验研究,得到这种新型环保型混凝土的配合比控制参数。采用功效系数法,得出在振动成型条件下,满足最优强度和透水系数的配合比是:骨灰比3.5,砂率0.15,水灰比0.34。
介绍了透水性混凝土路面的透水机理,对粗骨料级配、骨灰比、水灰比、细集料用量、搅拌工艺及铺装工艺等因素对透水性能的影响进行分析。并在此基础上介绍了透水性混凝土在净化水质、减轻城市热导效应、消除噪声污染和改善光环境方面的作用,为高质量透水性混凝土地砖的研发和进一步推广应用提供一些参考。
再生骨料透水性混凝土是新兴的减轻环境负荷型混凝土,简要介绍了再生骨料透水性混凝土的研究进展与应用.总结了再生骨料的生产及改性工艺的研究现状,并对再生骨料透水性混凝土研究尚需解决的关键问题进行了分析,并对其应用前景进行了展望.
在已有研究成果的基础上,利用普通硅酸盐水泥、添加适宜外加剂、采用特殊生产工艺和成型方法,研制出抗压强度高达c50的透水性混凝土,满足车行路面要求,其总孔隙率、连通孔隙率、渗透系数亦满足规范《混凝土路面砖》jc/t446-2000要求。
采用陶粒-硅灰-矿粉复掺制备了轻质高强透水混凝土,并研究了增强剂、掺合料、陶粒替代率及养护制度对透水混凝土性能的影响。试验结果表明,影响混凝土的透水系数的主要因素是设计空隙率和成型时透水混凝土拌合的均匀性,通过掺入增强剂、矿物掺合料,采用合适的陶粒体积替代率及热水养护等方式可配制出抗压强度为34.5mpa、透水系数为3.6mm/s、干密度为1802kg/m~3的轻质高强高透水性混凝土。
文章根据目前国内外对透水性混凝土的研究现状,运用正交试验原理对高透水性混凝土的配合比进行试验研究,研究了骨灰比、水灰比和骨料级配等因素对其透水性能和力学性能的影响规律,选出了最佳混凝土配合比,为透水性混凝土的配合比设计提供了依据。
国家行业标准jc/t945-2005《透水砖》中提供了透水砖透水系数试验装置示意图,但与其对应可用于透水砖透水系数测定的仪器市面上没有。本站根据标准要求,在透水系数试验装置示意图基础上进行后续透水仪结构改进设计,研制出砖透水系数测定仪。本文就该测定仪的研制情况及使用要点作一介绍.
职位:初级安全工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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