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透水混凝土配合比设计及测试方法

更新时间:2009-03-28

2013年12月,习近平总书记提出“建设自然积存、自然渗透和自然净化的海绵城市”,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,加快建设资源节约型、环境友好型社会,《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出加强城市地下综合管廊建设和改造城市地下管网,努力营造城市宜居环境,建设低碳生态城市,全面推进海绵城市建设,《混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划》也提出提高城市综合承载能力,建设宜居城市,缓解日益加大的排洪排涝压力的思路,加快推进海绵城市和地下综合管廊、地下储水空间建设,因此海绵城市作为国家规划正紧锣密鼓地建设中。透水混凝土是一种有利于促进水循环,改善城市生态环境的环保型建筑材料,在海绵城市建设透水铺装过程中扮演了重要角色。

透水混凝土是由集料表面包裹一层浆体粘结层并相互胶结而形成的孔隙均匀分布的结构。20世纪60年代,美国、欧洲、日本等国已开始对透水混凝土进行设计研究和开发,并形成国家级标准规范,广泛应用于市政、园林、环保等工程,20世纪90年代我国对透水混凝土的研究逐步展开,取得一定成果[1]。笔者即对现有透水混凝土配合比设计方法和透水性能测试方法作出探讨。

1 透水混凝土配合比设计方法

1.1 绝对体积法理论

国内外学者对透水混凝土配合比设计做出了大量研究,从水胶比、孔隙率、有效孔隙率、孔径大小、胶凝材料用量、集料用量、集料粒径和粒型、有效粒径、级配、均匀系数、拌合物稠度等不同因素对透水混凝土性能的影响做出了全面研究,并提出了透水混凝土配合比设计方法。目前,较为成熟的是浆体包裹并粘结骨料的理论[1-2],并形成了常用的绝对体积法设计透水混凝土配合比。行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135—2009、《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T253—2016,以及北京市地方标准《透水混凝土路面技术规程》DB11/T775—2010、厦门市地方标准《透水水泥混凝土应用技术规程》DB3502/Z5006—2015等标准规范都采用了绝对体积法设计透水混凝土配合比。

 

绝对体积法设计透水混凝土配合比的基本原理是:透水混凝土主要由粗集料、浆体、孔隙三元素组成(见图1),其中粗集料堆积形成透水混凝土的基本骨架单元,浆体包裹在粗集料表面形成粘结层,集料-集料、集料-浆体、浆体-浆体之间形成孔隙结构。孔隙分为连通孔、半连通孔和封闭孔三种结构,其中连通孔成为穿透性水流通道而使透水混凝土具有透水性能。因此,通过计算集料体积、浆体体积和孔隙体积即可确定透水混凝土配合比。

1.2 主要设计参数

根据试验研究及现行标准规范的要求,表1、表2总结了透水混凝土设计部分参数范围。

MSCT对全身淋巴管瘤的诊断价值,MSCT不仅用于诊断,同时可将淋巴管瘤的具体形态、发病部位、大小、波及范围等准确显示出来,对病变和临近组织结构存在的关系予以清楚描述,特别是多层螺旋CT广泛应用到临床以后。因为,SCT扫描速度比较快,层厚薄,具有Z轴各相同性的优点,同时MSCT后处理工作站十分强大,可更好的完成三维重建、多平面重建,便于临床选择治疗方案,MSCT还可以指导穿刺引流加硬化剂治疗囊肿。MRI软组织分辨率由于CT,尤其MSCT可将淋巴管瘤的具体发生部位、病灶累及范围等相关信息充分显示出来,具有重要的临床诊断价值,可为临床治疗和预后评定提供指导。

 

表1 透水混凝土设计参数

  

项 目指 标外观浆体包裹集料粘聚性好,不松散,手攥成团具有光泽坍落度/mm5~50透水系数/(mm·s-1)≥0.5连续孔隙率/%10~25胶凝材料用量/(kg·m-3)270~420水胶比0.25~0.35砂率/%≤15骨料最大粒径/mm≤31.54.75~9.5mm集料与胶凝材料比例[3]4∶1

 

表2 Typical Pervious Concrete Materials Proportions[4]

  

MixConstituentorDesignParameterRangeCoarseaggregate/(lb/yd3)2000~2500Cementitiousmaterials/(lb/yd3)450~700Water⁃to⁃cementitiousratio0.27~0.34Aggregate⁃to⁃cementitiousratio(bymass)4~4.5∶1Note:1lb/yd3=0.59kg/m3

1)确定配制强度

mca=mb×βa

1.3 配合比设计方法

表2为美国ACI协会《Report on Pervious Concrete》522R-10对透水混凝土设计参数提出的相关指标,可以看出表1与表2技术指标具有类似性。通过设计参数可对透水混凝土配合比进行设计。

透水混凝土的配制强度和普通混凝土相同。

普通混凝土水胶比和抗压强度满足鲍罗米线性关系,但透水混凝土有独特的骨架-孔隙结构形式,水胶比与抗压强度不再满足鲍罗米公式。包裹粗集料的浆体应具有适宜的粘性,使透水混凝土浆体包裹骨料粘聚性好,不松散,手攥成团具有光泽,因此水胶比具有适用范围(如表1所示),为0.25~0.35。透水混凝土水胶比不再由公式计算得出,而是在上述适用范围内选取。

研究认为,透水混凝土主要由粗集料作紧密堆积形成基本骨架,因此粗集料用量可采用1 m3紧密堆积用量,但粗集料表面包裹着一层浆体,因此实际透水混凝土粗集料用量需进行修正,按下式计算

mG=α×ρG×1

(1)

式中,mG为每立方米粗集料用量;ρG为粗集料紧密密度;α为修正系数,可取0.98。

在透水混凝土中可掺入细集料以增强其力学性能,但相反地,透水性能可能将有所降低[5,6](图2),相应地修正系数α应根据实际情况予以修正。细集料可按质量砂率或体积砂率形式掺入,徐仁崇等人[6]采用体积砂率对透水混凝土配合比参数选择及设计方法进行了研究,效果优异。体积砂率是细集料体积与砂浆体积的比率,更加符合浆体包裹粗集料的理论。

 

研究[7]表明,粗集料最大粒径越小、级配越优,则透水混凝土强度越高,因此制备强度较高的透水混凝土时应选取粒径相对小的粗集料。

3)选择水胶比

2)确定粗集料用量

4)计算胶凝材料用量

在操作期间需要将项目利益作为出发点,定性定量分析利益相关功能,确保最终功能水平,系数和约束条件的确定。通过以上分析方式可以按照工程实际情况,确保方案制定的合理性。在具体实施期间必须严格按照方案当中的各项内容进行,有效集和设计环节,施工环节以及成本管理,充分发挥出自身技术和智慧,确保价值工程应用合理性。

透水混凝土由粗集料、浆体和孔隙三元素组成,因此浆体体积可按下式计算

步骤1 已知方案评估指标为{c1,,cn,,cN},组织各决策专家{e1,,et,,eT}借助语言集SIL(如式(6))以CFGJ形式构造直接影响矩阵,并将CFGJ转化为PD-HFLTS,令其为

Vp=1-VG-1×Rviod

(2)

VG=mG/ρg

(3)

式中,Vp为每立方米透水混凝土中浆体体积;VG为每立方米透水混凝土中粗集料体积,可由式(3)计算; Rviod为设计孔隙率;ρg为粗集料表观密度。

胶凝材料用量可按式(4)计算

设计孔隙率包括连通孔隙、半连通孔隙和封闭孔隙的总占比,其中连通孔隙(连续孔隙)为混凝土透水提供了必要通道。然而,在实际配合比设计及制备过程中连续孔隙率是不可控制的,无法通过设计连续孔隙率制备透水混凝土。

5)计算用水量及外加剂用量

战争是国家的经济政治军事实力的较量。而在战场上,石油则是决定战争胜负的指挥棒。谁拥有更多的石油,谁就会在战争中获胜,战争因为石油而变得惨烈,而胜负因为石油而变得如此容易判断。由此可见,石油真不愧是胜利的“血液”。石油是个非常复杂的范畴。它在当今人与自然和国与国之间的关系体系中,承载着极其丰富的内涵。“一战”停战百年,反思可以获得诸多启示和镜鉴。

 

(4)

 

(5)

式中,mb为每立方米透水混凝土胶凝材料用量;ρb为胶凝材料表观密度,可由式(5)计算;W/B为水胶比;ρw为水的密度;βcβfβk分别为水泥、粉煤灰、其他矿物掺合料的质量分数;ρcρfρk分别为水泥、粉煤灰、其他矿物掺合料的表观密度。然后根据胶凝材料用量及各种胶凝材料的质量分数计算各种胶凝材料质量。

实际过程中,可由实验测定透水混凝土连续孔隙率,根据所采用的原材料特点和设计方法建立设计孔隙率和实测连续孔隙率、实测连续孔隙率和实测透水系数的关系,由此建立设计孔隙率和测试透水系数的关系。通过设计孔隙率和透水系数关系(图3),即可以确定满足透水系数要求的设计孔隙率。研究[8]表明,浆体体积与粗集料堆积后内部颗粒间隙体积(即1-VG)比例为30%~60%时,透水混凝土力学性能和透水性能均较优,因此可推算出设计孔隙体积占据粗集料颗粒间隙体积(即1-VG)比例为40%~70%时,透水混凝土性能较优异。

(1)数学语言“变题”。主要是对初中数学教材中的一些概念、公式、定理等进行符号语言、文字语言的互相转换。例如:同一个一次函数用四种方法表示为:

每立方米透水混凝土用水量和外加剂用量可分别按式(6)、式(7)计算。

mw=mb×(W/B)

(6)

近年来,国家在政策制定过程中加大了对农业的倾斜力度,农业也提升到了前所未有的战略高度。随着农业科技水平的不断提升和现代农业新技术的应用,传统的农业生产形式得到了彻底的转型和升级,农业也迎来了全新的发展机遇。

(7)

式中,mwmca分别为每立方米透水混凝土用水量和外加剂用量;βa为外加剂对胶凝材料的掺量。

由表3分析可知各因素主次影响为C(煎煮次数)>A(加水量)>B(煎煮时间),由此得出的最佳工艺组合为A3B3C3。表4分析结果表明,因素C(煎煮次数)对试验结果有显著性影响(P<0.05),因素A(加水量)、B(煎煮时间)对试验结果无显著性影响,由于因素C(煎煮次数)中第2水平和第3水平对试验结果影响的差异较小,综合考虑到缩短生产周期,降低生产成本等因素,故选择提取工艺为黄芪等5味药加水8倍量水,煎煮2次,每次煎煮1 h,即A1B1C2。

2 透水性能测试方法

透水系数是透水混凝土最重要性能之一,透水性能优异的透水混凝土连通孔隙应较多,相应的连续孔隙率也越大,因此连续孔隙率可一定程度上反映透水性能优劣。连续孔隙率可按式(8)计算

 

(8)

式中,ν为透水混凝土连续孔隙率;m1m2分别为透水混凝土试件在水中的质量(图4)和干燥后的质量;V为透水混凝土试件体积。

连续孔隙率间接反映透水性能,透水系数则直接反映了透水性能,透水系数是指单位时间内透过混凝土的水位高度。目前测试透水系数的方法有两种,一是固定水位法(图5),行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135—2009、Dang Hanh Nguyen[2]等采用了该方法;二是固定水量法(图6),北京市标准《透水混凝土路面技术规程》DB11/T775—2010、厦门市地方标准《透水水泥混凝土应用技术规程》DB3502/Z5006—2015、张超贤[1]等采用了该方法。

固定水位法(图5)是固定水位高度H,通过测量一定时间t内排到容器内的水量Q来计算透水系数的方法,按式(9)计算

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(9)

式中,k为透水系数;L为试件厚度;A为试件透水横截面积。

固定水量法(图6)采用了具有刻度的水位圆筒,水位圆筒内径应与试件透水横截面积相同(或水位圆筒可直接读出体积),透水稳定后通过读取时间t内水位下降高度(或水位下降对应的体积)计算透水系数,按式(10)计算

 

(10)

式中,h0为初始水位高度;h1为最终水位高度;t为水位从h0下降至h1所消耗的时间。

 

通过比较两种测试方法可知其基本原理都一样,但固定水位法相对严谨,因为该方法是通过精确测定最终排出的总水量来计算透水系数,且水位高度不变,试件内部各点受压不变,结论更科学。而固定水量法则对水位圆筒的精度要求更高,肉眼读数误差和水位圆筒精度误差使测量结果误差相对较大,且随着水位降低,试件内部水压也有所变化,透水速度也有所变化,均影响透水系数的准确性,但实际测试过程中上述误差是可接受的,并且便于操作。

3

a.绝对体积法计算透水混凝土配合比是目前较为成熟和通用的一种方法。实际应用过程中,宜根据原材料性能和设计方法建立设计孔隙率与实测连续孔隙率、实测透水系数的关系,然后根据三者之间的关系反推设计孔隙率,再计算透水混凝土配合比。

b.设计孔隙体积占据粗集料颗粒间隙体积比例为40%~70%时,透水混凝土性能较优异。

目前,国内外研究应力腐蚀的方法主要有恒载荷法、恒位移法、慢应变速率法等[2]。其中,恒载荷法试样耗材多、周期长,其经济性比较差;恒位移法则对试验装置的要求非常高,操作起来也很复杂;而慢应变速率法克服了前两种方法的不足,且具有较大的优越性。一方面,慢应变速率法的应力腐蚀开裂敏感性较高;另一方面,用慢应变速率法可以定量地测量出钢材应力腐蚀敏感性的大小。

小学音乐欣赏操作过程中,教师要教给学生一些欣赏的方法,为学生自行欣赏音乐提供技术支持。在音乐欣赏拓展训练设计时,教师需要有观照意识,结合学生音乐感知基础,以及学生生活中的音乐认知情况,为学生准备适合度更高的训练内容,帮助学生顺利展开欣赏操作,并建立完整音乐欣赏认知体系。音乐有无穷的魅力,这也是音乐欣赏展开的基础,在对音乐内涵展开解读的同时完成思想成长,这样的音乐欣赏才符合核心素养培养的基本诉求。

c.固定水位法和固定水量法均是通过测定单位时间内透过混凝土的水位高度来评价透水系数的方法,其中固定水位法更严谨、科学。

参考文献

[1] 张贤超.高性能透水混凝土配合比设计[D].湖南:中南大学,2010.

[2] Dang Hanh Nguyen,Nassim Sebaibi,Mohamed Boutouil etc.A Modified Method for the Design of Pervious Concrete Mix[J].Construction and Building Materials,2014,73:271-282.

[3] Linoshka Soto-Perez,Sangchul Hwang.Mix Design and Pollution Control Potential of Pervious Concrete with Nan-compliant Waste Fly Ash[J].Journal of Environmental Management,2016,176:112-118.

[4] ACI 522R-2010,Report on Pervious Concrete[S]. American Concrete Institute,Farmington Hills,2010.

[5] 吴 冬,刘 霞,吴小强,等.成型方式和砂率对透水混凝土性能的影响[J].混凝土,2009(5):100-102.

[6] 徐仁崇,桂苗苗,刘君秀,等.透水混凝土配合比参数选择及设计方法研究[J].混凝土,2011(8):109-112.

[7] Cosic K,Korat L,Ducman V,et al.Influence of Aggregate Type and Size on Properties of Pervious Concrete[J].Construction and Building Materials,2015,78:69-76.

[8] Ammar Yahia,K. Daddy Kabagire.New Approach to Proportion Pervious Concrete[J].Construction and Building Materials,2014,62:38-46.

 
陈超,王义恒,陈琴
《建材世界》 2018年第02期
《建材世界》2018年第02期文献

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