透水混凝土配比公式

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透水混凝土配合比 c20

透水混凝土配合比 c20

透水混凝土配合比 c20透水混凝土是一种具有良好透水性能的建筑材料,广泛应用于城市道路、人行道、广场、停车场等地面建设。

对于透水混凝土的配合比,合理的设计和施工至关重要。

本文将介绍C20级别的透水混凝土配合比,为相关从业人员提供指导意义。

C20级别的透水混凝土是指其中的水泥标号为C20,配合比为1:1.5:2.5,即1份水泥、1.5份砂子、2.5份骨料。

透水混凝土的设计要求在保证透水性的前提下,兼顾强度和耐久性。

首先,选择合适的材料是成功施工的基础。

在透水混凝土中,水泥应选择按照国家标准GB175-2007的P.O42.5级水泥,以保证混凝土的强度和耐久性。

砂子应选择细砂,颗粒大小均匀,无可溶性成分,以提高混凝土的透水性能。

骨料的选择应注意避免含有过多的细颗粒,同时要保证颗粒之间的间隙,以增加混凝土的透水性。

其次,透水混凝土的掺合料也是需要重视的一部分。

常用的掺合料有矿物掺合料和化学掺合料。

矿物掺合料如粉煤灰、硅灰等能够增强透水混凝土的力学性能和耐久性;化学掺合料如减水剂、膨胀剂等则能够调节混凝土的流动性和收缩性,提高透水性。

最后,透水混凝土的施工过程也需要严格掌握。

在配合比确定后,应按照设计要求进行配料,搅拌均匀,注意控制水灰比。

在振捣过程中要保证混凝土的稳定性和均匀性,防止出现洁净石的浮动。

另外,透水混凝土的养护也非常重要,应保持适宜的湿度和温度,以确保水泥的充分水化和强度的发展。

综上所述,C20级别的透水混凝土配合比是1:1.5:2.5,其中水泥标号为C20。

在配合比设计中,要选择合适的材料,注意掺合料的选择和施工的细节。

透水混凝土的施工需要严格控制水灰比、振捣等环节,养护过程也不可忽视。

通过合理的配合比设计和科学的施工方法,将能够在城市建设中广泛应用透水混凝土,提高城市的绿化和排水能力。

无砂透水混凝土配合比设计

无砂透水混凝土配合比设计

无砂透水混凝土配合比设计摘要:无砂透水混凝土具有多孔、透水性好、有一定的强度,在挡土墙台背作为排水或反滤结构。

本文对无砂透水混凝土的配比设计进行了试验,分析影响无砂透水混凝土强度及渗透系数的因数。

关键词:无砂透水混凝土; 配合比; 渗透系数; 水灰比;孔隙率一、前言无砂透水混凝土是由粗骨料、水泥和水拌制而成,又称多孔混凝土。

它是由粗骨料表面包裹的一层水泥浆相互粘结而形成的孔穴均匀分布的蜂窝状结构,具有一定的强度和渗透性。

用在挡土墙台背排水结构中,起到反滤和渗水作用,并可承受适当的荷载。

具有透水性和过滤性好、施工简便、省料等优点。

目前,无砂透水混凝土的研究及施工经验较少。

对无砂透水混凝土的作用及质量的重要性认识不够,施工过程中也存在较多的不规范。

二、原材料的选择及试验方法1、原材料无砂多孔混凝土原材料的选择主要是水泥品种和强度等级;粗骨料的类型、粒径及级配水泥:采用PC42.5普通硅酸盐水泥2、配合比设计配合比设计步骤(1)确定水灰比范围水灰比既影响无砂透水混凝土强度,又影响其透水性。

对不同粒径、不同颗粒形状的骨料,其合理水灰比不同。

水灰比过小,水泥浆过稠,水泥浆较难均匀地包裹在骨料颗粒表面,不利于强度提过,反之,如果水灰比过大,水泥浆又会从骨料颗粒表面滑下,包裹粗骨料颗粒表面水泥浆过薄,同样不利于强度的提高,同时由于水泥浆流动性过大,水泥浆可能把透水空隙部分或全部填实,也不利于透水。

根据混凝土施工提供经验水灰比0.38~0.50。

选择0.36、0.38、0.40、0.42、0.45五个水灰比。

通过变动水灰比寻找一个最佳水灰比。

(2)确定骨料用量1m3无砂透水混凝土的出骨料用量宜取紧密堆积状态下的碎石质量(1490kg/m3)。

粗骨料用量过少,灰骨比过大,会使部分粗骨料颗粒漂浮在水泥浆中,影响无砂透水混凝土孔隙率和透水性能。

(3)确定水泥用量参照规范的经验数值250~350kg/m3。

选择3个水泥用量水平270、300、330。

透水混凝土配比公式

透水混凝土配比公式

透水水泥混凝土配合比透水水泥混凝土的配制强度,宜符合现行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

强度怎么计算透水水泥混凝土的配合比设计应符合本规程表中的性能要求。

透水水泥混凝土配合比设计步骤宜符合一列规定:1 单位体积粗骨料用量应按下式计算确定:'g gm αρ=⋅式中 m g —1m 3透水水泥混凝土中粗骨料质量,kg ,取值1300 kg ~1500 kg ;g ρ'—粗骨料紧密堆积密度,kg/m 3;α—粗骨料用量修正系数,取。

2 胶结料浆体体积①当无砂时,胶结浆体体积按下式计算确定:1(1)1p g void V R αν=-⋅--⋅'(1)100%gg gρνρ=-⨯式中 V p —1m 3透水水泥混凝土中胶结料浆体体积(水、砂与胶凝材料的混合物的浆体体积),m 3;νg—粗骨料紧密堆积空隙率,%;ρg —粗骨料表观密度,kg/m 3;R void —设计孔隙率,%,可选10%、15%、20%、25%、30%。

②当有砂时,胶结料体积按下式计算确定:1(1)1p g void s V R V αν=-⋅--⋅-ss sm V ρ=ss s gm m m β=+式中 V s —1m 3透水水泥混凝土中砂的体积,m 3;ρs —砂的表观密度,kg/m 3; m s —砂的质量,kg ;βs —砂率,在8%~15%范围内选定;R void —设计孔隙率,%,可选10%~20%(路用透水砼)、20%~30%(植生透水砼)。

3 水胶比R W/B 应经试验确定,水胶比选择控制范围为~()。

4 单位体积水泥用量应按下式确定:/1P b P W B V m R ρ=⋅+f b f m m β=⨯ c b f m m m =-/wW B c fm R m m =+/w b W B m m R =⋅式中 m w —1m 3透水水泥混凝土中水的质量,kg 。

6 外加剂用量应按下式确定:a b a m m R =⋅式中 m a —每立方米透水水泥混凝土中外加剂用量,kg ;R a —外加剂的掺量,%。

透水混凝土配比公式完整版

透水混凝土配比公式完整版

透水混凝土配比公式 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】透水水泥混凝土配合比透水水泥混凝土的配制强度,宜符合现行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

强度怎么计算?透水水泥混凝土配合比设计步骤宜符合一列规定:1 单位体积粗骨料用量应按下式计算确定:式中m g—1m3透水水泥混凝土中粗骨料质量,kg,取值1300 kg~1500 kg;ρ'—粗骨料紧密堆积密度,kg/m3;gα—粗骨料用量修正系数,取。

2 胶结料浆体体积①当无砂时,胶结浆体体积按下式计算确定:式中V p—1m3透水水泥混凝土中胶结料浆体体积(水、砂与胶凝材料的混合物的浆体体积),m3;νg—粗骨料紧密堆积空隙率,%;ρ—粗骨料表观密度,kg/m3;gR—设计孔隙率,%,可选10%、15%、20%、25%、30%。

void②当有砂时,胶结料体积按下式计算确定:式中V s—1m3透水水泥混凝土中砂的体积,m3;ρ—砂的表观密度,kg/m3;sm—砂的质量,kg;sβ—砂率,在8%~15%范围内选定;sR—设计孔隙率,%,可选10%~20%(路用透水砼)、20%~30%(植生透水砼)。

void3 水胶比R W/B应经试验确定,水胶比选择控制范围为~()。

4 单位体积水泥用量应按下式确定:式中m b—1m3透水水泥混凝土中胶凝材料(水泥+掺合料)质量,kg/m3,植生混凝土约150~250kg,路基或路面透水混凝土约300kg~450kg;m—1m3透水水泥混凝土中水泥质量,kg;cm—1m3透水水泥混凝土中掺合料质量,kg;fm—1m3透水水泥混凝土中水的质量,kg;wβ—矿物掺合料的取代率,%,取胶凝材料质量的10%~30%选定;fR—水胶比,~()范围内选定;W/B式中m w—1m3透水水泥混凝土中水的质量,kg。

6 外加剂用量应按下式确定:式中m a—每立方米透水水泥混凝土中外加剂用量,kg;R a —外加剂的掺量,%。

透水混凝土的用量计算公式

透水混凝土的用量计算公式

透水混凝土的用量计算公式透水混凝土是一种能够渗透雨水并将其迅速排放的建筑材料。

它具有良好的透水性能,可以有效地减少城市内的雨水积聚和地表径流,有利于保护环境和维护城市的生态平衡。

在建筑领域,透水混凝土的应用越来越广泛,但是在使用过程中,如何准确计算透水混凝土的用量成为了工程师们关注的问题。

本文将介绍透水混凝土的用量计算公式及其应用。

透水混凝土的用量计算公式主要包括以下几个方面,混凝土的体积计算、透水混凝土的透水率计算、透水混凝土的厚度计算等。

首先,混凝土的体积计算是透水混凝土用量计算的基础。

混凝土的体积计算公式如下:V = L × W × H。

其中,V表示混凝土的体积,L表示长度,W表示宽度,H表示厚度。

在实际工程中,需要根据工程需要和设计要求来确定混凝土的体积。

其次,透水混凝土的透水率计算是用来确定透水混凝土的透水性能。

透水率是指单位时间内单位面积的透水量,通常用毫米/小时来表示。

透水混凝土的透水率计算公式如下:P = Q / (A × t)。

其中,P表示透水率,Q表示透水量,A表示透水面积,t表示时间。

透水量和透水面积是由设计要求和实际情况来确定的,时间通常取1小时。

通过透水率计算,可以确定透水混凝土的透水性能,从而为工程设计提供参考依据。

最后,透水混凝土的厚度计算是用来确定透水混凝土的厚度。

透水混凝土的厚度计算公式如下:T = Q / (P × A)。

其中,T表示透水混凝土的厚度,Q表示透水量,P表示透水率,A表示透水面积。

通过厚度计算,可以确定透水混凝土的厚度,从而为工程施工提供参考依据。

需要注意的是,透水混凝土的用量计算公式是根据工程设计和实际情况来确定的,不同的工程项目可能会有不同的计算公式。

因此,在使用透水混凝土的时候,需要根据具体情况来确定透水混凝土的用量,并且在施工过程中需要严格按照设计要求进行施工,确保透水混凝土的使用效果。

总之,透水混凝土的用量计算公式是确定透水混凝土用量的重要依据,通过混凝土的体积计算、透水混凝土的透水率计算和透水混凝土的厚度计算,可以准确确定透水混凝土的用量,并为工程设计和施工提供参考依据。

基于强度与目标孔隙率的透水混凝土配比设计

基于强度与目标孔隙率的透水混凝土配比设计

基于强度与目标孔隙率的透水混凝土配比设计摘要:可将透水混凝土广泛应用在现代城市轻交通、公园、广场、停车场、体育场、绿化、净化污水、轨道交通和吸声等行业。

现在,中国各大城市在发展规划中都十分重视“海绵城市”的建设,“海绵城市”的发展非常重要,而作为“海绵城市”建设和发展最重要的功能性材料之一,透水混凝土的现实意义十分关键。

但中国在研究和应用透水混凝土方面还刚起步,为此,本文主要研究了基于强度与目标孔隙率的透水混凝土配比设计。

关键词:强度;目标孔隙率;透水混凝土;配比设计作为一种孔隙较大的混凝土,透水混凝土常常被应用在现代城市广场、车库及人行道等的建设中,其生态效应十分显著。

透水混凝土可在确保基本强度的前提下,有效降低地表径流,对水循环的重建及城市热岛效应的缓解十分有利。

由于透水混凝土是一种生态友好型材料,人们越来越重视对其的研究与开发,其中其配合比设计还有待完善和统一。

1 推导设计透水混凝土配比的公式1.1 理想化模型由格里菲斯断裂公式可知,材料被破坏是由于材料中存在很多孔隙、裂纹或缺陷,它们的端部不断集中应力,在超过材料极限强度后,破坏便形成。

但由于透水混凝土必须具有一定的透水性,其内部必须大量的孔隙,它们使应力集中成为可能,所以,其强度不高。

为了建立其强度和孔隙率的力学模型,则应实施以下理想化处理:①水、胶凝材料和粗骨料是透水混凝土的密实基体,对于目标孔隙率,应忽略不计这种密实基体中的空隙率,同时还忽略薄弱界面。

②假设孔隙为封闭空心球状。

③假设粗骨料堆积紧密。

1.2 强度和孔隙率之间的关系公式准脆性材料中的孔隙率一般会明显影响最终材料强度,相关文献显示材料强度和孔隙率之间具有反函数或简单指数关系,但这类模型相对简单,特别在大孔隙率的情况下,这种关系具有较差的拟合偏离。

为了进行更加精准的描述,则文中根据材料特性,应用了以下公式(1)对其关系进行模拟:式中,σ—实际的混凝土强度,σ0—其中的密实基体强度,p—目标孔隙率,bk—公式(2)所得的系数。

透水混凝土透水公式计算

透水混凝土透水公式计算

透水混凝土透水公式计算1.引言透水混凝土是一种能够有效排水的环保建材,广泛应用于城市道路、人行道、广场等场所。

透水混凝土的透水性能可以通过一定的公式计算得出。

本文将介绍透水混凝土的透水公式计算方法。

2.透水混凝土的透水系数透水混凝土的透水性能通过透水系数来描述。

透水系数是指透水混凝土单位面积内单位时间内通过的水量。

透水系数的计算采用以下公式:K=(Q×H)/(A×t)其中,K为透水系数,单位为米/小时(m/h);Q为单位面积上单位时间内通过的水量,单位为立方米/小时(m³/h);H为水头,即水位差,单位为米(m);A为单位面积,单位为平方米(m²);t为时间,单位为小时(h)。

3.透水混凝土透水公式计算示例下面通过一个具体的示例来计算透水混凝土的透水系数。

假设某个方块单位面积上单位时间内通过的水量为5立方米/小时(m³/h),水头为0.2米(m),时间为2小时(h),则根据透水系数的计算公式,可以得到:K=(5×0.2)/(1×2)=0.5m/h因此,该透水混凝土的透水系数为0.5米/小时(m/h)。

4.透水混凝土透水公式计算的影响因素透水混凝土的透水系数受多种因素的影响。

主要影响因素包括以下几个方面:4.1透水混凝土的孔隙率透水混凝土的孔隙率是指材料中孔隙所占的比例。

孔隙率越大,透水性能越好,透水系数越高。

4.2透水混凝土的骨料种类和粒径透水混凝土中骨料种类和粒径的选择对透水性能有着重要影响。

合理选择骨料种类和粒径可以提高透水混凝土的透水系数。

4.3透水混凝土的配比设计透水混凝土的配比设计需要考虑到水泥、骨料、掺合料等材料的比例。

合理的配比设计可以提高透水混凝土的透水性能。

4.4透水混凝土的施工工艺透水混凝土的施工工艺直接影响透水性能。

施工过程中需要注意控制水泥的用量和混凝土的坍落度,以确保透水混凝土的透水系数达到设计要求。

透水混凝土施工方案

透水混凝土施工方案

透水混凝土施工方案一、透水混凝土的概念透水混凝土又称多孔混凝土,透水地坪,其是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点,也可称无砂混凝土。

其由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。

并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护地下水、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。

透水混凝土系统拥有系列色彩配方,配合设计的创意,针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。

这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。

二、透水混凝土的特点1.高透水性透水地坪拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速率。

2.高承载能力经国家检测机关鉴定,透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。

3.良好的装饰效果透水地坪拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。

这是一般透水砖很难实现的。

4.易于维护人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

5.抗冻融性透水路面比普通混凝土路面抗冻性更强,不会受到冻融的影响,因为其结构本身具有较大的孔隙。

6.耐用性透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥清,接近于普通的地坪,避免了一般透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。

7.高散热性材料的密度本身较低(15-25%的空隙)降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。

透水混凝土组价计算公式__概述说明以及解释

透水混凝土组价计算公式__概述说明以及解释

透水混凝土组价计算公式概述说明以及解释1. 引言1.1 概述透水混凝土是一种具有良好排水性能的建筑材料,它可以有效地将雨水和地下水引导到下水道或自然渗透入土壤。

随着城市化进程的加快和城市排水系统的压力增大,透水混凝土在城市建设中的应用越来越受到重视。

而透水混凝土组价计算公式是评估透水混凝土性能并决定其合理配比的关键因素之一。

1.2 文章结构本文将分为五个主要部分进行阐述。

首先,在引言部分提供对文章整体内容的概述,并简要介绍各个章节之间的关系。

接下来,详细讲解透水混凝土组价计算公式的相关知识,包括其简介、组成要素以及计算公式说明。

然后,探讨透水混凝土组价在环境保护意义、造价及施工效益方面的重要性,并展望其未来应用前景。

随后,通过具体案例和实例分析,评估某项目中透水混凝土组价计算公式应用情况,并总结研究结果和成果。

最后,对全文进行总结,并展望透水混凝土组价计算公式及其应用的未来发展方向。

1.3 目的本文的目的是系统地介绍透水混凝土组价计算公式的相关知识,并重点探讨其在环境保护、造价以及施工效益方面的重要性。

通过分析实例和案例,评估透水混凝土组价计算公式的应用情况,并对其未来发展进行展望。

通过本文的阐述,旨在提供给读者一个全面了解和理解透水混凝土组价计算公式及其应用领域的机会,为相关专业人员提供参考和指导。

2. 透水混凝土组价计算公式:2.1 简介:透水混凝土是一种具有排水性能的特殊建筑材料,其主要特点是可以有效地渗透和过滤雨水,减少城市内涝问题。

为了合理设计和施工透水混凝土结构,需要进行组价计算。

透水混凝土组价计算公式是基于混凝土的组分比例、孔隙率以及材料的物理性质来确定材料的用量。

2.2 组成要素:透水混凝土的组成要素通常包括胶凝材料(如水泥)、骨料(如砂、石子)以及添加剂(如改性剂、纤维等)。

这些不同组成部分的配比对于实现预期的透水性能至关重要。

2.3 计算公式说明:透水混凝土组价计算公式类似于一般混凝土的配比公式,但考虑了特殊的排水需求。

透水路面C20透水混凝土配合比设计

透水路面C20透水混凝土配合比设计

透水路面C20透水混凝土配合比设计
一、设计要素
1、设计依据
⑴JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
(2)现代混凝土配合比设计手册
2、设计技术指标及要求
⑴设计强度等级C20;⑵渗透系数大于2000m/d
3、配合比使用的材料
⑴水泥:烟台山水水泥有限公司P.O52.5
⑵碎石:梁场10~20mm单粒级配
⑶水:饮用水(4)减水剂:山西黄河
4、拟用工程部位:园区路面透水混凝土板
二、配合比设计过程
1、确定基准配合比
⑴计算试配强度
f cu,0= f cu,k/(1-σv)=20/(1-0.16)=23.8MPa
⑵计算每m3 透水大孔混凝土水泥用量
m co=69.36+784.93×f cu,0/f ce=69.36+784.93×23.8/59.3=384kg/m3
依据铁建设【2010】241号,水泥用量宜为250~350,选用350kg/m3
⑶确定水灰比
W/C=0.58-0.000715 m co=0.58-0.000715×350=0.33,选用W/C=0.25 ⑷计算用水量
m wo =0.25×350=88kg/m3。

⑸1m3大孔混凝土碎石用量取每方10~20mm碎石紧密密度,即1630 kg/m3。

⑹减水剂用量:3.5kg/m3。

(7)试拌调整
经试拌混凝土和易性状态符合要求,表现为水泥在粗骨料表面包裹均匀,没有水泥浆下淌现象,而且颗粒表面有金属光泽,无干涩感,同时在搅拌机内不结底,确定基准配合比如下:
水泥:碎石:水:减水剂=350:1630:88:3.5。

c15透水混凝土配合比表

c15透水混凝土配合比表

c15透水混凝土配合比表混凝土是建筑工程中常用的材料之一,它具有良好的强度和耐久性。

然而,传统混凝土存在着一个缺点,就是导致雨水无法快速渗透进地下,增加了城市排水系统的负担,并可能导致洪水等问题。

为了解决这个问题,透水混凝土应运而生。

透水混凝土是一种特殊的混凝土,它能够通过孔隙结构实现雨水的渗透。

然而,透水混凝土的配合比需要特别设计,以确保其具备适当的透水性能和强度。

下面是一份C15透水混凝土的配合比表,其中包含了水泥、砂子、骨料和水的比例。

1. 水泥比例:- 普通硅酸盐水泥:15kg2. 砂子比例:- 中砂:40kg- 粗砂:40kg3. 骨料比例:- 粗骨料:80kg4. 水比例:- 水:30kg请注意,以上配合比仅作为参考,具体的配合比应根据实际需求进行调整。

在设计透水混凝土配合比时,需考虑以下几个因素。

首先,应根据项目的具体要求确定透水率。

透水混凝土的透水性能通常通过透水系数来衡量。

透水系数越高,透水性能越好。

因此,在配合比中,应根据希望达到的透水率来确定合适的水泥、砂子和骨料的比例。

其次,需要考虑混凝土的强度要求。

透水混凝土除了要具备透水性能外,还需要满足一定的强度要求。

根据项目的具体要求,可以调整水泥和骨料的比例,以达到所需的强度。

另外,还需考虑抗渗性能。

为了确保透水混凝土的使用寿命和可靠性,需要进行抗渗试验,以确定适当的水泥、砂子和骨料的比例。

总之,透水混凝土是一种能够有效处理城市排水问题的材料。

在设计透水混凝土配合比时,应充分考虑透水性能、强度和抗渗性能等因素,并根据实际需求进行调整。

透水混凝土的配合比表只是一个参考,具体的配合比应根据项目的具体情况进行调整和优化,以确保其性能和可靠性。

透水混凝土施工方案

透水混凝土施工方案

透水混凝土施工工艺一.透水混凝土的介绍透水混凝土是多孔混凝土的一种,常用的透水混凝土按照组成材料分,有水泥透水混凝土、沥青透水混凝土等。

透水性混凝土按照外观效果分为普通透水混凝土、彩色透水混凝土和露骨料透水混凝土等。

透水混凝土是由一系列相连通的孔隙和实体混凝土部分骨架组成的具有透水性的多孔结构的混凝土,在施工中主要靠包裹在骨料表面的胶结材料浆体硬化后,骨料颗粒粘结在一起,达到混凝土设计强度的一种专用混凝土的施工方法。

二、透水混凝土施工前准备透水混凝土施工前的准备工作:是指透水混凝土施工前各工序完成,已通过验收,符合透水混凝土施工的前期准备工作。

施工允许工序:1、施工现场已达到“一平三通”,即施工场地平整、水通、电通、路通。

施工场地符合原料堆放条件,设备安装已经完成,施工机械进场满足施工要求。

2、底层、基层施工已经达到设计标高,基层已经碾压结束,平整。

(施工面准备完毕,符合施工条件)3、施工人员进场,材料进场,通过检验合格,符合施工条件。

三、施工机械根据项目工程量决定进场机械的配置,一般配置如下:1、混凝土搅拌机(型号350,500);2、小铲车3、翻斗车4、低频平板振动夯5、混凝土磨光机6、锯缝机7、无气喷涂机8、水泵,高压水枪9、基本手工工具若干等四、材料1、水泥:根据混凝土设计强度要求C20、C25、C30 强度混凝土宜用42.5#以上普通硅酸盐水泥。

2、基层石子:要求无粉尘、含泥量低。

普通石子粒径10~20mm的即可,透水率要求高于25%的混凝土可采用10~30mm的石子。

面层石子粒径5~8mm为适宜,要求石粉含量低,粒径均匀,单级配,满足强度要求。

检查面层石子石粉含量,现场可用人工方法检验,即用手先在水中湿润,将手伸进石子堆中,抓起一把石子,放开后检查吸附在手面上的石粉含量多少,用观感方法确定是否适宜施工。

要求单手伸进石子堆中30~40cm即可。

3、透水砼【透水胶结料】为专用添加剂,检查添加剂有无潮湿破损。

c25透水混凝土配比

c25透水混凝土配比

c25透水混凝土配比C25透水混凝土配比透水混凝土是一种特殊的混凝土材料,其主要特点是能够让水通过其表面快速渗透进地下。

而C25透水混凝土是一种常用的透水混凝土配比,其名称中的"C25"代表了混凝土的抗压强度等级。

C25透水混凝土的配比设计需要考虑材料的种类、比例和水灰比等因素。

一般来说,C25透水混凝土的配比包括水泥、砂子、骨料和适量的水。

其中,水泥是混凝土的胶凝材料,砂子和骨料则是混凝土的骨料材料。

在C25透水混凝土的配比中,水泥的用量一般按照混凝土的体积比例计算,通常为混凝土总体积的10%至15%。

砂子和骨料的用量则根据设计要求和材料性能进行确定,需要保证混凝土的强度和透水性能。

透水混凝土的透水性能是通过骨料的粒径和配合比来控制的。

一般来说,透水混凝土的骨料应选择粒径较大、颗粒间隙较大的骨料,以便水分能够顺利渗透。

同时,配合比应合理控制,避免骨料间隙过小或过大。

在C25透水混凝土的配比中,水灰比也是一个重要的参数。

水灰比是指水的质量与水泥的质量之比,它直接影响混凝土的工作性能和强度。

一般来说,水灰比越小,混凝土的强度越高,但工作性能会降低。

因此,在配比设计中需要综合考虑工作性能和强度的要求。

除了上述主要材料和参数外,C25透水混凝土的配比设计还需要考虑其他因素,如添加剂的选择和使用。

添加剂可以改善混凝土的性能,如提高透水性能、减少收缩裂缝等。

常用的添加剂有减水剂、增塑剂和膨胀剂等。

总结起来,C25透水混凝土的配比设计需要综合考虑水泥、砂子、骨料、水、水灰比和添加剂等因素。

合理的配比可以保证混凝土具有透水性能和一定的强度。

在实际工程中,还需要根据具体情况进行调整和优化,以满足工程要求。

透水混凝土的应用可以有效地改善城市的排水系统,减少洪涝灾害的发生,具有重要的环境保护和城市可持续发展意义。

透水混凝土路面材料配比

透水混凝土路面材料配比

透水混凝土路面材料配比透水混凝土,这名字听起来就像是个高大上的科技产品,但其实它是一种既实用又环保的材料,主要用来铺设那些让雨水顺畅流走的路面。

今天我们就来聊聊透水混凝土的材料配比,轻松一下,让你了解这个路面材料是怎么配制的。

1. 透水混凝土是什么?1.1 定义和特点首先,透水混凝土顾名思义,就是一种能让水“透”过的混凝土。

这种材料的好处可多了,能减少雨水积聚、避免城市内涝,还能帮助地下水回补,真是大自然的小助手!而且,透水混凝土的强度也很不错,不用担心它会轻易被压垮。

1.2 适用场景说到适用场景,透水混凝土可谓是无处不在。

你可能在公园的步道上、停车场,甚至是在一些小广场上都能看到它的身影。

想象一下,雨天路面湿滑,你踩上去却能感受到水流走的畅快,真是一种妙不可言的体验。

2. 材料配比2.1 基本材料那么,透水混凝土是怎么“炼成”的呢?其实,配比主要有三种基础材料:水泥、骨料和水。

水泥是“灵魂”,骨料就像是它的“伙伴”,而水则是调和剂。

一般来说,水泥的比例大约占到总配比的10%到15%,骨料则占到70%到80%,而水的比例大约是10%到15%。

简单点说,就是“水少一点,骨料多一点”。

2.2 具体配比具体来说,咱们可以用一些小比例来做个示范:如果你有1000千克的混凝土,那么水泥大概是100到150千克,骨料是700到800千克,水则在100到150千克之间。

听起来是不是简单明了?但这还不是全部,骨料的选择也很重要!我们常用的骨料有天然砂石、碎石和透水砖等,不同的骨料会影响透水混凝土的性能。

3. 制作过程3.1 混合与搅拌好了,材料准备齐全,接下来就是混合了。

把水泥、骨料和水按比例放在一起,像做菜一样搅拌均匀。

要注意,搅拌的时候不要加太多水,保持干湿适中,这样才能让透水性更好。

就像煮粥,水多了粘稠,水少了干巴,得掌握好火候!3.2 成型与养护混合完毕后,就可以开始成型了。

把混合好的透水混凝土倒入模具中,记得压实哦!这样才能避免空隙,保证强度。

透水砼配合比

透水砼配合比

透水砼配合比概述透水砼是一种特殊的混凝土,具有良好的透水性能,能够有效地解决城市雨洪问题。

透水砼的配合比是制备透水砼的关键之一,合理的配合比可以保证透水砼的性能和质量。

材料选择透水砼的材料选择应根据实际情况进行合理搭配。

其中,粗骨料应选用直径小于10mm、强度高、形状良好、无毒害物质和有利于透水性能的骨料;细骨料应选用粒径小于5mm、强度高、无毒害物质、角分布均匀且不含过多细粉末的骨料;胶凝材料应选用硅酸盐类胶凝材料,如硅灰岩粉、矿渣粉等。

配合比设计1. 水胶比:通常情况下,透水砼的水胶比控制在0.25~0.35之间。

当需要提高透水性能时,可将水胶比降低到0.2左右。

2. 粗细骨料比:为保证透水性能,在保证强度和耐久性的前提下,应尽量增加细骨料的用量,粗细骨料比一般控制在1:1~1:2之间。

3. 矿物掺合料掺入量:矿物掺合料是指硅灰岩粉、矿渣粉等,这些材料具有良好的活性和填充性能,能够有效地改善透水砼的性能。

通常情况下,矿物掺合料的掺入量为水泥用量的10%~30%。

4. 化学外加剂:化学外加剂是指水泥减水剂、缓凝剂、增塑剂等。

透水砼中应尽量少使用化学外加剂,以免对透水性能产生不良影响。

施工要点1. 拌和:透水砼拌和时应注意保持拌合时间和拌合强度的稳定性,避免出现分层或结块现象。

2. 浇筑:透水砼浇筑时应采取振捣或轻敲板等方式进行压实,以确保混凝土的密实度和均匀性。

3. 养护:透水砼养护时应注意控制养护温度和湿度,避免出现龟裂或表面起砂等问题。

结论透水砼的配合比设计是制备透水砼的关键之一,应根据实际情况进行合理搭配。

在施工过程中,应注意拌和、浇筑和养护等方面的要点,以保证透水砼的性能和质量。

透水混凝土施工方法

透水混凝土施工方法

透水混凝土施工方法一、背景技术露骨料透水混凝土是以胶结料为粘合材料,将一定粒级的骨料粘合在一起形成多孔型铺面,以透水混凝土为基层,构成的一种透水铺装地面。

其特点是运用天然石子自身的色彩、形状以及永远润湿的光泽效果,使面层骨料实现自然的非人工雕琢的自然铺面效果。

露骨料透水混凝土可以增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛效应”;充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,防止因地下水资源枯竭而形成的地层下陷,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤有益微生物的生存条件和调整生态平衡;能够减轻雨水季节城市道路排水系统的负担,减小地表径流,明显降低暴雨对城市水体的污染;同时防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高车辆、行人的通行舒适性与安全性。

基于上述特点,露骨料透水混凝土广泛应用于公共道路铺装中。

但是目前的露骨料透水混凝土没有规范的铺装方法,铺装质量难以保障,铺装效率不足。

二、技术方案针对现有技术的不足,从而提供一种保证路面质量、细化铺装工艺、提升铺装效率的用于水环境治理的露骨料透水混凝土施工方法。

水环境治理的露骨料透水混凝土施工方法,包括以下步骤:1)现场搅拌制备混凝土,分别制备透水混凝土和露骨料透水混凝土;2)平整基础路面,使表面粗糙、清洁、无积水,然后涂刷界面剂,再铺砂砾石垫层,平整路面;3)铺透水混凝土,进一步平整路面;4)铺露骨料透水混凝土,采用人工均匀摊铺,用铁锹反扣式布料,松铺系数为1.1,同时准备覆盖塑料布,在摊铺时间过长或大风天气下,对施工现场及时覆盖;5)布料完成后用刮杠刮平,并用振捣器进行振捣,振捣后再次刮平,过程中对缺料的地方及时补料;6)表面修整收光,对振捣后的路面边角进行修饰,缺料部位及时填料修整,填料时需喷洒水雾进行补水;7)喷涂清洗剂,采用气泵作为动力源进行喷涂,清洗剂需在表面修整收光的同时实时调配,喷涂需均匀到位无缺口,喷涂厚度不超过2mm,喷涂采用分段喷涂,每段喷涂结束后立刻用塑料薄膜覆盖,再用一层彩条布进行二次覆盖并压紧,保持10-20小时;8)露骨料冲洗,采用高压水枪加水冲洗,冲洗采用分段冲洗,每段冲洗结束后再掀开下一段的塑料薄膜进行冲洗;9)养护,在冲洗结束后应保持路面存有少量水份,然后覆盖塑料布进行养护,养护过程中需保持浇水使路面保持湿润状态,保持塑料布内始终有凝结水,浇水用水与制备透水混凝土的水源一致,在温度低于4度时不允许浇水,养护时间为5-6天;10)路面切缝和填缝,缩缝面层间距5m,缝宽8mm,缝深贯穿至整个面层;胀缝面层间距20m,缝宽20mm,缝深贯穿至整个面层;切缝完成后,人工清理骨料透水混凝土缝壁,用钢丝刷刷净缝壁的杂物,并保持缝壁骨料透水混凝土呈干燥状态;采用聚氨酯软胶对缝进行填充,填充的聚氨酯软胶不高于骨料透水混凝土表面,对聚氨酯软胶面层进行收光找平处理;骨料透水混凝土缝两边用美纹纸做保护性处理;11)采用高压清洗机对骨料透水混凝土的表面进行清洗,表面干燥24小时后即可进行喷涂双丙聚氨酯密封剂,刚喷涂完的地面周围设置围护,直到路面成型。

C30透水混凝土配合比设计(带计算公式)

C30透水混凝土配合比设计(带计算公式)

最大粒径:16mm
含泥量:1.4(%)

粗集料 表观密度:2670(kg/m3)
堆积密度:1550(kg/m3)
空隙率:42(%)

பைடு நூலகம்
产品名称:

外加剂1 产厂:
规格型号: 掺量:

产品名称:
外加剂2
产厂:
规格型号: 掺量:
产品名称: 掺合料
产厂:
掺量:26%
规格型号:
施工 塌落度: 60-100mm 要求 适用温度:5-35℃
签发:
审核:
检测:
拌和及捣固方法:机械 输送方式:直放
水胶比:0.24
砂率:
fcu.0≥fcu.k+1.645σ

材料名称



每m3用量(kg)
110
水泥 450
细集料 0
粗集料 外加剂1 外加剂2
1450
0.0
/
粉煤灰 0.0
重量比
0.24
1.00
0.00
3.22 0.000
/
0.00
1、材料应严格过称。 备 注 2、本配合比所用砂、石为风干状态,用水量可随现场砂、石实际含水率做调整。
普通混凝土配合比设计报告
委托单位
委托日期
工程名称 设计等级
C30透水
委托编号 报告日期
施工部位
依据标准
JGJ55-2011
水泥
产厂: 品种及强度等级:P.O42.5R
注册商标: 实测3d强度:30.2(MPa)
品种: 细集料
表观密度:
产地:
细度模数:
堆积密度:
空隙率:
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3.3 透水水泥混凝土配合比
3.3.1 透水水泥混凝土的配制强度,宜符合现行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

强度怎么计算?
3.3.2 透水水泥混凝土的配合比设计应符合本规程表3.2.1中的性能要求。

3.3.3 透水水泥混凝土配合比设计步骤宜符合一列规定:
1 单位体积粗骨料用量应按下式计算确定:
'g g
m αρ=⋅ 3.3.3-1
式中 m g —1m 3透水水泥混凝土中粗骨料质量,kg ,取值1300 kg ~1500 kg ; g ρ'—粗骨料紧密堆积密度,kg/m 3; α—粗骨料用量修正系数,取0.98。

2 胶结料浆体体积
①当无砂时,胶结浆体体积按下式计算确定:
1(1)1p g void V R αν=-⋅--⋅
3.3.3-2 '
(1)100%g
g g
ρνρ=-⨯
3.3.3-3
式中 V p —1m 3透水水泥混凝土中胶结料浆体体积(水、砂与胶凝材料的混合物的浆体体积),m 3;
νg —粗骨料紧密堆积空隙率,%;
ρg —粗骨料表观密度,kg/m 3;
R void —设计孔隙率,%,可选10%、15%、20%、25%、30%。

②当有砂时,胶结料体积按下式计算确定:
1(1)1p g void s V R V αν=-⋅--⋅-
3.3.3-4 s
s s
m V ρ=
3.3.3-5
s
s s g
m m m β=
+
3.3.3-6
式中 V s —1m 3透水水泥混凝土中砂的体积,m 3;
ρs —砂的表观密度,kg/m 3; m s —砂的质量,kg ;
βs —砂率,在8%~15%范围内选定;
R void —设计孔隙率,%,可选10%~20%(路用透水砼)、20%~30%(植生透水砼)。

3 水胶比R W/B 应经试验确定,水胶比选择控制范围为0.25~0.35(0.33)。

4 单位体积水泥用量应按下式确定:
/1
P b P W B V m R ρ=
⋅+
3.3.3-7
f b f m m β=⨯ 3.3.3-8 c b f m m m =-
3.3.3-9 /w
W B c f
m R m m =
+
3.3.3-10
/w b W B m m R =⋅
3.3.3-11
式中 m w —1m 3透水水泥混凝土中水的质量,kg 。

6 外加剂用量应按下式确定:
a b a m m R =⋅
3.3.3-12
式中 m a —每立方米透水水泥混凝土中外加剂用量,kg ;
R a —外加剂的掺量,%。

4 理论体积法计算透水混凝土配比[2]
4.1.1 单位体积法按下式计算
1f
g
c
w
s
void c
f
w
s
g
m m m m m R ρρρρρ+
+
+
+
+=
4.1-1
42.5级普通硅酸盐水泥,表观密度为3000kg/m 3;Ⅰ级粉煤灰,表观密度为2250kg/m 3;石灰岩碎石:5~31.5mm ,级配合格,表观密度2700kg/m 3,堆积密度1500 kg/m 3;外加剂为聚羧酸类高性能减水剂(液体),含固量为25%。

试求: 填充法计算:
解:1单位体积粗骨料质量,取粗骨料堆积密度由公式(3.3.3-1)可得:
g g m αρ=⋅=0.98×1500=1470 kg
2胶结料体积,由公式(3.3.3-2)及式(3.3.3-3)
1(1)1p g void V R αν=-⋅--⋅=1-0.98×(1-νg )-1×20%=0.26 m 3
'
(1)100%g
g g
ρνρ=-⨯=(1-1500/2700)×100%=44.4%
3为提高强度,水胶比选0.25
4 单位体积水泥用量,测试得到浆体密度为1800kg/m 3,由按式(3.3.3-7)、式(3.3.3-8)、式(3.3.3-9)、式(3.3.3-10)确定:
胶凝材料质量:/0.26
18003741
0.251
P b P W B V m R ρ=
⋅=
⨯=++
粉煤灰质量:m f =m b ×20%=374×20%=75kg 水泥质量:c b f m m m =-=374-75=299kg 用水量:/w b W B m m R =⋅=374×0.25=94kg
5 外加剂用量,暂定为胶凝材料的0.2%,则式(3.3.3-10)可得:
1f
g
c
w
s
void c
f
w
s
g
m m m m m P ρρρρρ+
+
+
+
+=
()0.250.5420%1300022501000
f c f c
m m m m +⋅++++= 由于粉煤灰掺量20%,由式(3.3.3-8):
()20%f b f c f m m m m β=⨯=+⨯
由上式得到:4c f m m =,代入式(4.1),可得:
4(4)0.25
0.5420%13000
2250
1000
f f f f m m m m +⋅++
++=
得到粉煤灰质理m f =86kg ; 水泥质量m c =4m f =86×4=343kg
水质量/w b W B m m R =⋅=(m c +m f )×0.25=107kg
粗骨料质量1470kg
外加剂质量a b a m m R =⋅=(m c +m f )×0.2%=(86+343)×0.2%=0.86kg
由计算结果,得到配合比各材料质量为水泥:粉煤灰:石:水:外加剂=343:86:1470:107:0.86
例题2 设计有砂植生透水混凝土配比,设计孔隙率20%,粉煤灰掺量20%,取砂率βs =10%,材料种类及性能如下:
42.5级普通硅酸盐水泥,表观密度为3000kg/m 3;Ⅰ级粉煤灰,表观密度为2250kg/m 3;中砂,级配合格,表观密度2650kg/m 3;石灰岩碎石:5~31.5mm ,级配合格,表观密度2700kg/m 3,堆
积密度1500 kg/m 3;外加剂为聚羧酸类高性能减水剂(液体),含固量为25%。

试求: 填充法计算:
解:1单位体积粗骨料质量,取粗骨料堆积密度由公式(3.3.3-1)可得:
g g m αρ=⋅=0.98×1500=1470 kg
胶凝材料质量:/0.194
18002761
0.251
P b P W B V m R ρ=
⋅=
⨯=++
粉煤灰质量:m f =m b ×20%=276×20%=55kg 水泥质量:c b f m m m =-=276-55=221kg 用水量:/w b W B m m R =⋅=276×0.25=69kg
5 外加剂用量,暂定为胶凝材料的0.2%,则式(3.3.3-10)可得:
a b a m m R =⋅=276×0.2%=0.55kg
由计算结果,得到配合比各材料质量为水泥:粉煤灰:砂:石:水:外加剂=221:55:163:1470:69:0.55 单位体积法计算:
设计孔隙率P void =20%;取砂率βs =10%;取水胶比W/B=m w /m b =0.25;粉煤灰掺量20%,则由式(4.1):
g g m αρ=⋅=0.98×1500=1470 kg
1f
g
c
w
s
void c
f
w
s
g
m m m m m P ρρρρρ+
+
+
+
+=
()0.250.0620.5420%1300022501000
f c f c
m m m m +⋅+++++= 由于粉煤灰掺量20%,由式(3.3.3-8):
()20%f b f c f m m m m β=⨯=+⨯
由上式得到:4c f m m =,代入式(4.1),可得: 粉煤灰质量m f =65kg , 水泥质量m c =4m f =65×4=262kg
水质量/w b W B m m R =⋅=(m c +m f )×0.25=82kg
外加剂质量a b a m m R =⋅=(m c +m f )×0.2%=(65+262)×0.2%=0.65kg
由计算结果,得到配合比各材料质量为水泥:粉煤灰:砂:石:水:外加剂=262:65:163:1470:82:0.65
参考文献
[1] CJJ/T 135-2009 透水混凝土路面技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2010 [2] 宋中南,石云兴.透水混凝土及其应用技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2011,21-22.。

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