C30透水混凝土配合比参数选择及其设计研究

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1、CMYK材料研究与应用C30透水混凝土配合比参数选择及其设计研究陈培莉(潮州市建筑工程质量检测站)【摘要】在体积法的基础上,考虑了孔隙率、骨料级配和粒径、水胶比、外加剂掺量这些设计参数,并以C30配合比设计为例进行了计算并试验,结果表明该配合比符合透水混凝土性能要求,希望在透水水泥混凝土配合比设计方面能够为同行提供参考。【关键词】透水混凝土配合比;体积法;水胶比1引言待研究和阐明。由于透水混凝土的多孔性使得其配合比设计与普通混凝土配合比设计有所不同,透水混凝土是将水泥、掺合料、一定粒径的骨料、CJ

2、J/T135-2009《透水水泥混凝土路面技术规程》提出了水、外加剂等按比例配制成的多孔混凝土,与普通混凝以孔隙率为目标的配合比设计,但是考虑的设计参数较土比较,具有透水、吸声降噪、消除城市热岛效应,改善少,配合比设计人员按其设计的配合比进行试配时经常所在土壤的生态环境的优点,属于一种生态型的混凝要进行调试,耗费大量的精力,因此有必要选择适合的土。在可持续发展道路理念的指导下,透水混凝土具有设计参数对其进行配合比优化。本文在CJJ/T135-2009的生态优点,得到许多国家重视并对其性能进行了研究

3、配合比设计基础上考虑了孔隙率、骨料级配和粒径、水与开发。欧美、日韩等一些发达国家对透水混凝土的研胶比、外加剂掺量这些设计参数,并以C30配合比设计究处于领先地位,经过50多年的发展,透水混凝土已经为例进行了计算并试验,结果表明该配合比符合透水混广泛应用于城市建设的各项工程,并取得了良好的生态凝土性能要求,希望在透水混凝土配合比设计方面能够效益和社会效益。而在我国,关于透水混凝土的理论研为同行提供参考。究还处于起步阶段,虽取得了一定成果,但许多机理有!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4、!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.2施工质量控制为确保该工程C60自密实混凝土的工作性能满足自密实混凝土运送及卸料浇筑完成时间宜控制在施工及产品质量最终达到工程设计要求,主要从原材料2h内完成,以保证混凝土的高流动性并保持连续泵送,的选择、配合比的设计思路与确定、原材料检验、贮存与必要时可降低泵送速度。自密实混凝土不宜采取振捣,生产质量、施工质量等方面加以控制,为客户提供了优特别是禁止采用强制振捣措施,强力振捣不仅不能提高质、满意的产品。●混凝土的性能,而且还会引起混凝土离析,影响

5、混凝土均匀性使混凝土强度降低,甚至致使各部位混凝土变形【参考文献】[1]JGJ/T283-2012,自密实混凝土应用技术规程[S].北京:中不一致,导致构件产生变形或引发附加的应力。另外还国建筑工业出社,2012.需加强施工监督,严格检查,确保施工质量。自密实混凝[2]李晓斌,曾冲盛,桂苗苗,等.自密实混凝土技术手册[M].北土浇筑完毕终凝后立即洒水养护,模板拆除后即时包裹京:中国建筑工业出版社,2014.21-38.塑料薄膜进行养护,以防水分散失,不间断地进行洒水[3]李悦.自密实混凝土技术与工

6、程应用[M].北京:中国电力出保湿养护,养护时间不少于14d。版社,2013.10-30.4结语CMYK材料研究与应用2配合比设计隙也相应增多,这对透水性能有好处,但是对强度不利,反之,水胶比过大,拌合物的和易性好,超出的水泥浆量2.1配合比设计原则填充了骨料之间的空隙,水泥浆甚至有可能流入至拌合透水混凝土的一大特点是多孔性,在进行配合比设物底部,造成成型后的试件发生封底现象,这时对混凝计优先要考虑孔隙率,当前配合比设计主要有三种:质土的透水性和强度都不利。根据前人的研究成果,透水量法、体积法、比

7、表面积法。这三种方法有各自的优缺混凝土的水胶比在0.25~0.40之间。点。质量法利用经验得到图表,可根据图表计算出原材2.2.4外加剂掺量料的用量,简化了配合比设计的计算过程,方便现场拌为了得到一个合适的外加剂掺量,可以在配合比设合施工;缺点是填浆量大小无可供依循的目标。体积法计前选取同配合比的原材料,在骨料、水泥用量一定的以孔隙率为目标,经过计算可控制填浆体积,有利于控情况下按从小到大的水胶比(在固定的水胶比变化±制拌合后的孔隙率;缺点是填浆量增大时,实测孔隙率0.05内)进行透水混凝土的试拌

8、,在拌制时观察拌合物与目标孔隙率有较大差距。比表面积法通过计算骨料的状态,以水泥浆均匀地包裹骨料表面且不出现下滴现表面积与浆体厚度的乘积,得出填浆量,在计算前必须象,拌合物颗粒有类似金属的光泽,此时的水胶比可认先得到骨料比表面积和浆膜厚度,而浆膜厚度需要经过为是最佳水胶比,按最佳水胶比状态确定胶凝材料体系多次试验得到,工作量大。透水混凝土在拌合时坍落度的流动度。当考虑到混凝土强度需要变化水胶比时,可为0,为干硬性混凝土,通常以骨料被浆体包裹、没有较通过调整外加剂的掺量使流动度与最佳

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