C30透水混凝土在工程路面中的配合比设计及施工应用.docx
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1、1 工程概况北京某重点工程,总建设用地面积108633.561m2,主要包括主楼、配套管理用房、观景广场及门卫房。其中配套管理房周边及广场西侧路面均为透水路面,面积约8000m2。该工程对透水混凝土路面设计要求为透水层厚度为150mm,透水混凝土设计强度为C30,表观平整,透水系数1mm/s。2 配合比设计本文采用填充理论和体积法,以实际工程为基础,开展C30透水混凝土配合比设计。根据项目设计要求和DB11/T 7752010透水混凝土路面技术规程有关规定,建议施工方将厚度150mm的路面分为两层,透水结构层为100mm,透水面层50mm,分两道工序进行摊铺施工。首先要结合实际生产确定原材料,
2、通过多组试验,研究配合比中各参数变化对透水混凝土强度及透水系数的影响,最后针对该工程要求进行最终的配合比设计和计算。3 原材料及其对透水混凝土性能的影响水泥:选用质量稳定、强度较高的北京金隅北水PO 42.5水泥,其物理力学性能见表1。骨料:选用级配良好的威克碎石及玄武岩质骨料,其技术指标见表2。外加剂:选用河北合众建材有限公司的HZ-2标准型聚羧酸高性能减水剂,减水率31%,含固量14.10%。其他原材料:硅灰、胶粉和纤维素醚等。3.1 骨料粒径对透水混凝土性能的影响配合比中其他组成材料一定,水灰比取0.25,水泥用量为400kg/m3,外加剂用量为4.5kg/m3,采用4组不同粒径的骨料进
3、行预拌,考察骨料粒径对透水混凝土性能的影响,结果见表3。表3可知,当配合比中其他组成材料一定时,随着骨料粒径的增加,混凝土的孔隙率逐渐增大,抗压强度先增大后减小,骨料粒径在510mm时,混凝土抗压强度最高,透水系数随着骨料粒径的增大而增大。3.2 水灰比及水泥用量对透水混凝土性能的影响其他材料保持固定,粗骨料选择510mm,外加剂4.5kg/m3,水泥400kg/m3,采用4组不同水胶比,观察透水混凝土的强度和透水系数,结果见表4。由表4可知,随着水胶比的增大,混凝土的抗压强度和透水系数均逐渐降低。水灰比取0.25,采用不同水泥用量,观察透水混凝土的强度和透水系数,结果见表5。由表5可知,随着
4、水泥用量的增大,混凝土的抗压强度增大,透水系数逐渐降低。3.3 硅灰对透水混凝土性能的影响选择水泥用量400kg/m3,水灰比0. 25,骨料510mm,外加剂4.0kg/m3,分别添加不同量的硅灰,观察透水混凝土的抗压强度,结果见表6。由表6可知,随着硅灰用量的增加,混凝土的抗压强度逐渐增大。3.4 提高混凝土施工性的原材料为了提高透水混凝土现场施工性,选取胶粉和纤维素醚作为研究混凝土施工性的材料,配合比为水泥400kg/m3,水灰比0.25,骨料510mm,结果见表7。由表7可知,(1)随着胶粉掺量的增加,混凝土的抗压强度基本不变,透水混凝土黏聚性有所增加,分析原因是胶粉本身没有活性,但是
5、可以增加水泥浆的粘性,能够提高施工性;(2)随着纤维素醚掺量的增加,混凝土的抗压强度基本不变;试验发现,添加纤维素醚之后与之前相比,透水混凝土不易被风干,保水性大大提高,分析原因是由于纤维素醚分子上的羟基和醚键上的氧原子会与水分子缔合成氢键,使游离水变成结合水,从而起到很好的保水作用;水分子与纤维素醚分子链间的相互扩散作用使水分子得以进入纤维素醚大分子链内部,并受到较强的约束力,从而形成自由水,缠绕水,提高了水泥浆的保水性;纤维素醚改善新拌水泥浆体的流变性能、多孔网络结构和渗透压力或纤维素醚的成膜性能阻碍了水的扩散。本部分通过对骨料、水泥用量、水胶比、硅灰、胶粉等材料进行试验,得出影响透水混凝
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