透水混凝土配合比参数选择及设计方法研究透水混凝土配合比参概况.docx

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透水混凝土配合比参数选择及设计方法研究透水混凝土配合比参概况

收稿日期:

2011-02-15

基金项目:

厦门市科技计划资助项目(3502Z20100044

Concrete

2011年第8期(总第262期Number8in2011(TotalNo.262

doi:

10.3969/j.issn.1002-3550.2011.08.036

Abstract:

Gradationandparticlesizeofaggregateandsandvolumeratiowereintroducedintothemixproportionofperviousconcreteandthe

influenceofdesignporosity,gradationandparticlesizeofaggregate,sandvolumeratioonperformanceofperviousconcretewerestudied.There-sultsindicatethattheexponentialrelationispresentedbetweenthedesignporosityandpermeationcoefficient.Gradationandparticlesizeofag-gregatehasagreateffectonstrengthandpermeationcoefficient.Thestrengthcanbeincreasedandthepermeationcoefficientwasnotreducedwhensandwasaddedintotheperviousconcreteandthesandvolumeratioisrelatedtothecontentofcementandthegradationandparticlesizeofaggregate.Thedesignmethodofmixproportionthatincludestheparametersofdesignporosity,water-binderratios,gradationandparticlesizeofaggregate,sandvolumeratioisveryuseful.Keywords:

perviousconcrete;mixproportion;gradationandparticlesizeofaggregate;sandvolumeratio

Studyonparameters'selectionanddesignmethodofperviousconcretemixproportion

XURen-chong1,GUIMiao-miao1,LIUJun-xiu2,CHENQing-ji1,GONGMing-zi1

(1.XiamenAcademyofBuildingResearchGroupCo.,Ltd.,Xiamen361004,China;2.XiamenTianrunJinlongBuildingMaterialCo.,Ltd.,Xiamen361009,China

摘要:

在透水混凝土的配合比设计中引入骨料级配与粒径、体积砂率两个参数,并研究设计孔隙率、骨料级配与粒径、体积砂率对透水混凝土性能的影响。

结果表明:

设计孔隙率与透水系数存在指数函数关系;骨料级配与粒径对混凝土的强度及透水性能影响较大;适量体积砂子的掺入能提高混凝土的强度而不降低其透水性能,且体积砂率的大小取决于水泥用量及骨料级配与粒径;以设计孔隙率、水胶比、骨料粒径与级配、体积砂率为参数的透水混凝土配合比设计方法能够有效的指导透水混凝土的配合比设计。

关键词:

透水混凝土;配合比;骨料级配与粒径;体积砂率中图分类号:

TU528.062

文献标志码:

A

文章编号:

1002-3550(201108-0109-04

徐仁崇1,桂苗苗1,刘君秀2,陈清己1,龚明子1

(1.厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司,福建厦门361004;2.厦门天润锦龙建材有限公司,福建厦门361009透水混凝土配合比参数选择及设计方法研究

预拌混凝土READYMIXEDCONCRETE

0引言

透水混凝土属于一种环保型绿色建筑材料,用其铺设的混凝土路面具有良好的透水透气性,将其应用于广场、小区路面、公园道路及停车场等,对提高行人和行车舒适度、缓解城市热岛效应、保持生态平衡具有良好的效果[1]

但至今为止,国内还没有一套

比较成熟的透水混凝土配合比设计方法。

虽然CJJ/T135—2009《透水水泥混凝土路面技术规程》中给出了以孔隙率为目标的配合比设计方法,但是由于计参数较少,致使配合比设计人员需要进行大量的试验才能得到目标配合比。

探索研究了对透水混凝土的配合比设计方法进行,引入了骨料级配和粒径、体积砂率2个配合比设计参数,完善了透水混凝土的配合比设计方法。

1原材料及试验方法

1.1原材料

水泥:

福建三德水泥股份有限公司生产的P·O42.5级水泥;碎石:

厦门海沧顺信建材厂生产的粒径分别为5~10mm和10~20mm的花岗岩碎石,表观密度为2780kg/m3,紧密堆积密度分别为1530kg/m3和1520kg/m3;砂子:

厦门海城商贸有限公

司生产的中砂,细度模数2.4,含泥量2.1%,堆积密度1510kg/m3,表观密度2660kg/m3,级配区属二区;减水剂:

福建科之杰新材料有限公司生产的Point-S聚羧酸缓凝高效减水剂,减水率为25.9%(0.8%掺量;水:

自来水。

1.2试验方法

1.2.1孔隙率的测定

将试件在水中浸泡24h后,在水中测试试件的质量m1,然后将试件风干24h,测其质量m2,根据式(1计算混凝土的孔隙率Ρ。

Ρ=1-(m2-m1

V·ρ水

!

"

×100%

(1

式中:

V———试件的体积;

ρ水———水的密度。

1.2.2抗压强度的测定

透水混凝土的抗压强度测试按照GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》进行,成型150mm×150mm×150mm立方体试块。

1.2.3透水系数的测定

采用“固定水位高度法”测试透水混凝土的透水系数。

事先

表1

实测孔隙率及透水系数与设计孔隙率的关系实测/设计

0.43

0.65

0.77

0.84

设计孔隙率

/%15

20

25

30

实测孔隙率/%透水系数/(mm/s每组测值5.36.97.412.0

13.413.718.2

19.120.525.4

23.726.6

均值

6.5

13.0

19.2

25.2

均值

1.46

2.856.5310.17每组测值1.011.541.822.062.82

3.675.616.247.759.5710.2310.72

将试块四个侧面用净浆密封,使成型面作为测试表面,测试透水仪中水位由180mm降至0mm时所用时间t,通过式(2计算透水系数v。

v=h/t

(2

2配合比设计参数的选择

2.1孔隙率

由于进行透水混凝土的配合比设计时,透水系数并不能直接通过配合比设计确定。

虽然孔隙率是反映透水混凝土透水系数的一个重要指标,但孔隙率与透水系数并不存在对等关系,其他一些因素比如孔隙的特征、大小及孔隙的路径走向等,对透水混凝土的透水性能也有着不可忽略的影响。

因此,探讨孔隙率与透水系数的关系对透水混凝土配合比设计具有重要意义。

试验采用粒径为10~20mm的碎石,设计透水混凝土的孔隙率为15%、

20%、25%和30%时,研究设计孔隙率、实测孔隙率与透水系数的关系,试验结果见表1及图1。

从表1可以看出,设计孔隙率与实测孔隙率存在着一定的差异,且设计孔隙率越小,实测孔隙率与设计孔隙率的比值越小,数值相差越大。

透水混凝土内部孔隙示意图如图2所示,透水混凝土的内部宏观孔隙分为连通孔隙、封闭孔隙及半封闭孔隙3种,其中对透水混凝土透水性能有贡献的只有连通孔隙;透水混凝土的设计孔隙率较小时,配合比中胶凝材料用量较多,胶凝材料用量的增加提高了透水混凝土内部封闭孔隙与半封闭孔隙形成的几率,即造成的封闭孔隙与半封闭孔隙越多。

由图1可知,透水系数与设计孔隙率和实测孔隙率皆呈现一定的指数函数关系,透水混凝土的透水系数随着设计孔隙率、实测孔隙率的增大而增大。

确定设计孔隙率与透水系数的函数关系后,可以根据所需的透水系数设计值计算得到设计孔隙率这一配合比设计参数。

本研究中,通过对试验结果的拟合,确定设计孔隙率与透水系数的函数关系式为:

v=6.14269×10-4R2.8601。

2.2水胶比

水胶比是普通混凝土配合比设计中的重要参数。

试验证明[2],在水泥强度等级相同的条件下,水胶比是影响混凝土强度的最主要因素,水胶比越大,混凝土水化剩余的水分越多,而多余的水分残留在混凝土中形成水泡或水道,随着混凝土硬化而蒸发后便留下孔隙,孔隙的存在降低了混凝土的密实性,从而降低了混凝土的强度。

但是对于透水混凝土而言,由于其结构中存在大量的孔隙,水胶比对其强度的影响与对普通混凝土的影响不同,透水混凝土的水胶比宜选为0.25~0.35[3-5]。

2.3骨料级配与粒径

在CJJ/T135—2009《透水水泥混凝土路面技术规程》的透水混凝土配合比设计中,只给出孔隙率和水胶比两个配合比设计参数,但是仅仅依靠这两个参数求得的透水混凝土配合比很难满足强度的要求。

有时尽管使用了较小的水胶比和相当大的水泥用量,但仍然配制不出符合设计强度的透水混凝土,因为影响透水混凝土性能还有另一个重要因素—骨料级配与粒径。

试验选用5~10mm和10~20mm两种不同粒径的碎石,在不同水泥用量下研究了骨料级配对透水混凝土性能的影响,试验结果见图3。

从图3中可以看出,不论使用哪种石子,透水混凝土的抗压强度皆随水泥用量的增加而增加,而透水系数则随着水泥用量的增加而减小。

在相同水泥用量的情况下,对比两种不同粒径的碎石可发现,使用5~10mm的碎石配制的透水混凝土抗压强

图1

透水系数与设计孔隙率、

实测孔隙率的关系曲线

图2

透水混凝土内部孔隙种类示意图

图3

不同级配骨料对透水混凝土强度及透水系数的影响

表3

透水混凝土配合比设计体积砂率取值表

%

初始水泥用量/(kg/m3

碎石级配/mm5~1010~20

400~450≤20≤15

300~350≤10≤10

350~400≤15≤10

度值较高,但透水系数较低,而10~20mm的碎石得到的相反结果。

使用大粒径骨料配制的透水混凝土抗压强度较低,主要是因为骨料粒径越大,骨料间的咬合点越少,由此产生的咬合摩擦力及其与水泥浆体的黏接力减少所致。

因此,进行透水混凝土的配合比设计时,有必要把“骨料级配与粒径”作为一个设计参数,根据设计要求选择合适的骨料级配与粒径,才可得到透水系数和抗压强度相匹配的透水混凝土。

2.4体积砂率

通常情况下为了得到理想的孔隙率,设计透水混凝土时一般不会使用砂子。

但有研究表明[6-7],在透水混凝土配合比设计时掺入适量的砂子,可以在不降低透水系数的条件下获得较高的强度。

“体积砂率”即透水混凝土配合比中砂子体积占砂子与水泥总体积的百分比。

试验选用10~20mm的碎石,在透水混凝土配合比中引入5%、10%、15%、20%和25%的体积砂率,研究体积砂率对透水混凝土强度及透水系数的影响,试验结果见表2。

由表2中可知,体积砂率在0~15%范围内透水系数变化较小,当体积砂率超过15%时,

透水系数明显下降。

这主要是因为,在配合比设计中,砂子等体积取代水泥,透水混凝土的孔隙率保持不变,因此其透水系数随着体积砂率的变化较小;但体积砂率超过一定值后,由于骨料的级配得到改善且砂子堵塞透水混凝土孔隙的几率增大,从而导致透水系数下降。

从表2中还可以看出,透水混凝土的28d抗压强度随体积砂率的增加先增大后减小,体积砂率为5%时,28d抗压强度最高,体积砂率超过15%时,28d抗压强度值下降明显。

在胶结材料用量较大时,即使部分胶凝材料被砂子取代,骨料的表面也能被浆体充分包裹,颗粒之间仍能形成较强的胶结层,且砂子在混凝土中也提高了混凝土的整体刚度,因此透水混凝土的强度有所增高;但是,当体积砂率超过一定值时,使用的胶凝材料相对减少,胶凝材料的量不足以在骨料的颗粒之间形成足够厚的浆体,使混凝土内部的胶结性能降低,因此混凝土的强度开始下降。

由试验结果可知,“体积砂率”对透水混凝土的强度具有重要的影响,在透水混凝土的配合比设计中引入“体积砂率”这一参数,对透水混凝土中掺用砂子时配合比设计具有重要的指导意义。

本试验中最佳体积砂率为5%,且体积砂率不宜超过15%。

对于不同的水泥用量及石子级配,体积砂率的取值不同,表3给出了经过试验研究得到的砂率取值表。

3配合比设计步骤

对CJJ/T135—2009《透水水泥混凝土路面技术规程》中配合比设计方法进行完善,引入“骨料粒径与级配”和“体积砂率”两个设计参数,配合比设计步骤如下:

(1根据透水混凝土的设计强度选择合适的粗骨料的粒径与级配、水胶比。

配制强度等级较高的透水混凝土可选用粒径为5~10mm的碎石,配制强度等级较低的透水混凝土可选用粒径为10~20mm的碎石;水胶比可根据实际经验在0.25~0.35之间选择。

(2根据设计的透水系数v(mm/s和式(3计算出透水混凝土的设计孔隙率R(%,m、n为回归系数。

v=m·Rn

(3

(3根据粗骨料的紧密堆积密度ρG(kg/m3按式(4计算出

粗骨料的用量WG(kg/m3

α为骨料修正系数(通常取0.98。

WG=α·ρG

(4

(4

根据孔隙率R(%和水胶比a(WW1/WC1按式(5、(6计算出初步水泥用量WC1(kg/m3和用水量WW1(kg/m3

其中ρG′为粗骨料表观密度(kg/m3,ρC为水泥的表观密度(kg/m3。

a=WW1/WC1

(5R=1-ρG/ρG′-WW1/1000-WC1/ρC

(6

(5

在表3中,根据初步水泥的用量WC1(kg/m3及粗骨料的级配选择体积砂率ST(%,根据式(7~(9计算砂的用量

WS(kg/m3

、实际水泥用量WC(kg/m3及用水量WW(kg/m3,其中ρS为砂紧密堆积密度

(kg/m3。

WS=WC1/ρC·ST·ρS(7WC=WC1·(1-ST(8WW=WC·a

(9

(6根据各材料的计算用量进行试拌,加入适量的外加剂

WJ(kg/m3

外加剂的用量可根据透水混凝土拌合物的表面浆体包裹情况进行调整,当透水混凝土表面具有金属光泽且经振动后浆体不堆积为宜。

(7根据试拌情况调整各材料的用量,确定最终配合比:

水泥∶水∶砂∶石子∶减水剂=WC∶WW∶WS∶WG∶WJ

4配合比设计试验

设计强度等级为C30,透水系数≥3mm/s的透水混凝土,配合比设计步骤为:

(1因为所要配制的透水混凝土强度较高,因此选择级配为5~10mm的碎石,每立方米混凝土的碎石用量为WG=1530×0.98=1499kg/m3。

(2透水系数≥3mm/s,由公式计算得到设计孔隙率为R=19.5,

即设计孔隙率为19.5%。

(3选择水胶比为0.3,根据式(5、(6计算得到初始水泥用量WC1=420kg/m3。

(4石子选用5~10mm碎石,初始水泥用量为420kg/m3,因此根据表4选择体积砂率为15%,根据式(7、(8、(9计算得到砂的用量WS=56kg/m3,水泥用量WC=357kg/m3及用水量WW=107kg/m3。

(5根据经验并在实验室试拌,确定减水剂的用量WJ=2.32kg/m3。

(6另选择0.27、0.33两个水胶比,按照上述步骤进行配合比设计,透水混凝土配合比及试验结果见表4。

注:

水胶比为0.3。

表2

体积砂率对透水混凝土性能影响结果编号123456

抗压强度/MPa

体积砂率/%0510152025

水泥/(kg/m3420399378357336315

砂子/(kg/m301937567493

透水系数/(mm/s

3.583.553.623.563.122.86

28d21.623.722.521.218.215.3

7d17.418.718.216.814.313.1

从表4中可以看出,采用本文的配合比设计方法可以较为简单、有效的配制出满足设计要求的透水混凝土,透水混凝土拌合物及成型试块见图4。

5结论

(1设计孔隙率与透水系数存在指数函数关系:

v=6.14269×10-4

R

2.8601

在进行透水混凝土的配合比设计时,可以根据设计要

求的透水系数计算出设计孔隙率。

(2粗骨料的级配与粒径对透水混凝土的性能有显著影响,粒径较小的粗骨料配制的透水混凝土强度较高,但透水系数相应降低。

为保证透水混凝土的设计强度,应当选择合适的骨料级配与粒径。

(3在透水混凝土中掺入适量体积的砂子会提高混凝土的抗压强度而不降低其透水性能,对于不同的水泥用量及骨料级配,应选择合理的体积砂率。

(4试验证明,以设计孔隙率、水胶比、骨料粒径与级配和体积砂率为设计参数的透水混凝土配合比设计方法能够配制出满足设计要求的透水混凝土,可有效的指导透水混凝土的配合比设计。

参考文献:

[1]杨善顺.环境友好型混凝土-透水混凝土[J].广东建材,2004(10:

36-39.[2]MEHTAPK.Concrete:

microstructure,propertiesandmaterials[M].3rd

ed.NewYork:

MeGrawHill,2005.

[3]PARKSB.Anexperimentalstudyonthewater-purificationproperties

ofporousconcrete[J].CementandConcreteResearch,2004,34(2:

177-184.

[4]王海燕,刘华章.混凝土透水砖的配合比设计、生产和施工[J].新型建

筑材料,2007(7:

27-29.

[5]蒋正武,

孙振平,王培铭.若干因素对多孔透水混凝土性能的影响[J].建筑材料学报,2005,8(5:

513-519.

[6]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:

100-103.

[7]石云兴,

张涛,霍亮,等.透水混凝土的制备、物理力学性能及其工程应用[C]//两岸四地高性能与超高性能混凝土学术交流会论文集,2010.作者简介:

徐仁崇(1982-,男,工程师,硕士,主要从事高性能混凝土

及新型建筑材料的研究开发工作。

联系地址:

厦门市同安区新民镇凤岭路760号(361100联系电话:

0592-*******

表4

透水混凝土配合比及试验结果

原材料用量/(kg/m3抗压强度/MPa编号P1P2P3

水泥357374340石子149914991499砂565953水107101112

减水剂2.322.622.04

水胶比0.300.270.33

透水系数/(mm/s2.911.833.37

28d30.434.326.5

7d26.728.523.6

图4

透水混凝土的拌合物及成型试块

44444444444444444444444444444444444444444444444

行业资讯

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