透水混凝土透水系数试验记录(模板)
透水混凝土记录表(一)

试件尺寸平均 试件的 时间t 值(mm) 上表面 秒内渗 积 出水量 宽 长 高 (mm2) (mL) (直径)
(5)抗剥蚀性 试件编号 透水混凝土初始质量(g) 剥蚀后透水混凝土初始质量(g) 剥蚀质量损失率(%) 单值 剥蚀质量损失率(%) 20-2016
JSJL/TCXN-20-2016
表
透水混凝土试验记录(一)
样品编号 规格种类 样品描述 仪器设备名称 型号 管理编号 (1)表观密度 试验次数 1 2 (2)均匀性 试验次数 1 2 (3)连续空隙率 试件尺寸(mm) 试件编号 长 1 2 3 (4)透水系数 试件 编号 试件尺寸实测值(mm) 长 宽(直径) 高 水温 (℃) 时间 (s) 水位差 (mm) 透水混凝土 透水混凝土 透水系数 透水系数 (mm/s) (mm/s) 单值 平均值 宽 高 试件体积V 试件水中质 试样烘干质 水温 (cm3) 量(g) 量(g) (℃) 透水混凝土 透水混凝土 水的密度 连续空隙率 连续空隙率 (g/cm3) (%) (%) 单值 平均值 最先出机试样 最后出机试样 质量(g) 质量(g) 最后出机透水混凝 土筛后烘干质量 (g) 最后出机透水混凝 透水混凝土含 透水混凝土含 土筛后烘干质量 浆量比率(%) 浆量比率(%) (g) 单值 平均值 容量筒质量(Kg) 筒+混凝土质量 (Kg) 混凝土质量 (Kg) 容量筒体积 (L) 表观密度 (Kg/m3) 平均密度 (Kg/m3) 记录编号 采用标准 试验日期 环境条件
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无砂透水混凝土块(渗水板)检验批质量验收记录表

施 工 质 量 验收 标准 的 规 定
施工单位检查评定记录
监理单位验收记录
主 控 项 目
l
原材料品种、规格、质量
第12.5.4条
水泥合格证编号XXX;试验报告编号XXX。粗骨料试验报告编号XXX。
细骨料试验报告编号XXX。
矿物掺合料、外加剂、水合格证编号XXX;
施工 单位
中铁大桥局股份有限公司新建吉林至珲春铁路客运专线JHSKⅡ项目经理部
项目负责人
施工质量验收标准名称及编号
《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010)
施 工 质 量 验收 标准 的 规 定
施工单位检查评定记录
监理单位验收记录
主
控
项 目
1
渗水暗沟填充碎石技术指标
母岩强度
不小于30MPa
试验报告编号XXX。质量合格。
2
混凝土、无砂透水混凝土
第12.5.5条
强度等级符合设计要求。
3
预制无砂混凝土板及其基础、软式透水管基础的模板
第12.5.6条
支撑牢固,无变形、漏浆,安装符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424-2010)相关条款规定。
4
无砂透水混凝土板及其基础
第12.5.7条
分项工程负责人年月日
监理单位验收结论
专业监理工程师年月日
吉图珲铁路客运专线
透水管检验批质量验收记录表(Ⅰ)
02010604口口口口
单位工程名称
XXX---XXX里程段路基
分部工程名称
过渡段排水
分项工程名称
透水管
验收部位
混凝土抗渗性能检测原始记录

共2页第2页鲁JJC-032.2
样品名称
样品编号
强度、抗渗等级
检测编号
检测依据
环境条件
设备名称
设备编号
设备状态
检测内容
试验日期
试验时间
水压力
N/mm2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
试件编号
1
2
3
4
5
6
值班员
结论
渗透高度
抗渗结果:P=
记录说明
×---透水△---边透水O---不透水
混凝土抗渗性能检测原始记录(一)
共2页第1页鲁JJC-032.1
样品名称
样品编号
强度、抗渗等级
检测编号
检测依据
环境条件
设备名称
设备编号
设备状态检测内容项目来自试件最大试验压力
(MPa)
渗透高度(㎜)
(是否透水)
加压时间
日时分
压力
(MPa)
1
2
3
4
5
6
结论
记录说明
校核:主检:检测日期:
混凝土抗渗性能检测原始记录(二)
透水混凝土的配合比设计及试验

透水混凝土的配合比设计及试验摘要:针对目前透水混凝土进展中不足之处(孔隙率过大导致耐久性、强度、抗冻性较差),掺入新型外加剂胶粉、高性能粘度调节剂来解决这一问题。
在胶凝材料中掺入胶粉、高性能粘度调节剂来替代目前所采用的高分子(树脂)作为凝材料大大降低透水混凝土成本。
本文从①透水混凝土的原材料性能试验;②胶粉、高性能粘度调节剂不同掺量透水混凝土强度、工作性能试验;③透水混凝土的抗压、抗折强度及透水性试验三个方面进行试验。
关键词:透水混凝土,配合比,孔隙率,强度一、引言透水混凝土属于绿色环保材料,是由骨料、水泥和水拌制而成的一种具有连续孔径的混凝土。
它既有一定的强度又有一定的透水性,在保证透水混凝土透水性的同时又要兼顾其强度,因此其强度不是很大,目前国内的透水性混凝土多用于人行道、自行车道、室外停车场等不需要高强度地面的场所。
本实验针对透水混凝土材料的配制、配合比设计、透水系数、强度等方面进行了试验。
二、研究内容2.1试验原材料分析(1)水泥:透水混凝土的原料中对细骨料用量很少,甚至不用细骨料,因此透水混凝土基本是由水泥包裹粗骨料而成的结构。
由于骨料的强度比混凝土的强度高出很多,所以试块的结构破坏一般产生在骨料界面间的水泥石层中,因此透水混凝土中的水泥要选用高强度、低混合材料掺量的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,本试验就近取材,采用华新(阳新)生产的P.O42.5水泥,性能见表Ⅰ表1水泥性能指标(2)集料:透水混凝土的结构厚度和强度直接决定骨料粒径的选取,一般情况下骨料的粒径不可过大。
大于20mm 的骨料应控制在5%以内,最大粒径不宜超过25mm 。
为了兼顾混凝土的强度以及透水性,一般选用粒径较小的单一粒径作为粗骨料,本试验中石子为湖北阳新碎石,性能见表Ⅱ表2 集料性能指标(3)添加剂:透水混凝土的原料中除了水泥、石子、水这几种原材料以外,加入华烁科技股份有限公司生产的HSTS-NT高性能粘度调节剂、HSTS-JF胶粉能明显提高透水混凝土强度。
混凝土透水砖的透水性能试验研究

混凝土透水砖的透水性能试验研究余太平1,何延召1,蔡洪1,李孟2,许入义2(1.湖北省城建设计院股份有限公司,武汉430050;2.武汉理工大学土木与建筑工程学院市政系,武汉430070)【摘要】对混凝土透水砖的透水系数、电导率进行了评价,并讨论了渗透系数与孔隙率、渗透系数与迂曲度、渗透系数与比表面积之间的关系。
结果表明,混凝土透水砖的透水系数主要在0.01-0.06cm/s 范围内,渗透系数大于0.02cm/s 的命名为一级砖,小于0.02cm/s 的命名为二级砖。
在渗流过程中,一级级砖和二级砖的电导率均逐渐增大,随着孔隙率与比表面积的增大,透水系数逐渐增加,而流道迂曲度与渗透系数呈相关性不高的负相关。
【关键词】混凝土透水砖;透水系数;电导率;孔隙率;迂曲度【中图分类号】TU522.1【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2019)07-0345-02混凝土透水砖是采用大粒径或统一粒径的骨料,通过水泥等胶结材料混合而成的一种具有大孔隙率的透气、透水的混凝土,组成透水混凝土的骨料类型一般有碎石、陶粒、卵石等,因其大孔隙的缘故,透水混凝土的部分性能不如普通混凝土,主要表现在于抗压强度、耐久性等方面[1]。
大多数研究都利用宏观手段对混凝土透水砖的抗压强度、抗折强度、最佳配比进行讨论,以此来对混凝土透水砖的透水性能进行系统性的评价。
孙宏友[2]采用正交试验法进行了透水混凝土的配合比设计,分别考虑了水灰比、骨料类型、孔隙率、改性材料的掺量等因素,对各组试验结果进行了分析对比,得出了影响透水混凝土抗压强度和透水性能的主要相关量和次要相关量,并且对试验结果进行了回归分析,得出了透水混凝土的最佳配合比。
张贤超[3]根据混合料优化设计方法和粒子干涉理论建立了透水混凝土骨料级配与孔隙率、单位体积骨料数量、骨料比表面积之间的相互关系;发现了水灰比、骨灰比对透水混凝土力学性能和透水系数的影响规律,得出的最优配合比为:最佳水灰比为0.29~0.33,最佳骨灰比范围为4~5,砂率掺量最佳为6%~10%。
透水路面砖(透水路面板)试验记录(模板)

℃单个 动力粘滞系
值(kT)
数比ηT/η 15
标准温度(15 ℃)透水系数 (kT15)
平均值
序号
试验时温度t℃
1
2
1 2 3
温度t时测得的摆值BPNt
3
4
5
平均值
温度修正值△BPN
修正后的摆 三块平均摆 值BPN20 值BPN20
备注:
校核:
试验人:
厚度B
厚度2 (mm)
平均厚度 (mm)
跨距(mm)
破坏荷载 (KN)
单块强度 (MPa)
平均值 (MPa)
最小值 (MPa)
2、劈裂抗拉强度
上下表面破坏长度l
破坏截面两端处厚度值t
序号
上表面破坏长 下表面破坏长度
度(mm)
(mm)
平均破坏长 度(mm)
厚度1(mm)
厚度2 (mm)
平均厚度 (mm)
管理编号:XXXXXXXXXXXXXXX
样品编号 试验编号 检验标准
XXXXXXXXXX有限公司
透水路面砖(透水路面板)试验记录
试样名称 送检日期 试验日期
型号规格 强度等级 使用部位
共 页第 页
仪器设备
1、抗折强度 序号 宽度1(mm)
宽度H 宽度2(mm)
1 2 3 4 5
平均宽度 (mm)
厚度1(mm)
厚度校正系数k
破坏荷载(KN)
单块强度 (MPa)
平均值 (MPa)
1
2
3
最小值 (MPa)
4
5
3、透水系数
试样的厚度L(cm)
序号
厚度1
厚度2 平均值
1 2 3 4、防滑性
混凝土透水性能的测试与评价

混凝土透水性能的测试与评价一、前言混凝土透水性是指水在混凝土内部的渗透速度和渗透量,是衡量混凝土抗渗性能的重要指标。
混凝土透水性能的测试与评价对于保障建筑物的结构安全、减少洪涝灾害、改善城市生态环境等具有重要的意义。
本文将对混凝土透水性能的测试与评价进行详细的介绍。
二、混凝土透水性能的测试方法1. 混凝土透水性试验装置混凝土透水性试验装置主要由水箱、加压泵、流量计、压力计、滤料等组成。
其中,水箱用于储存试验用水,加压泵用于提供试验用水的流量和压力,流量计用于测量试验用水的流量,压力计用于测量试验用水的压力,滤料用于模拟混凝土内部的颗粒分布。
2. 混凝土透水性试验方法(1)常规试验法:将混凝土试件放入试验装置中,加压泵向试件施加一定的水压,记录试验用水的流量和压力,通过计算得出混凝土的透水性能。
(2)脉动试验法:在常规试验法基础上,加压泵施加的水压脉动变化,记录试验用水的流量和压力,通过分析试验数据得出混凝土的渗透系数和渗透指数等参数。
(3)稳态法:将混凝土试件放入试验装置中,施加一定的水压,保持一段时间后记录试验用水的流量和压力,通过计算得出混凝土的透水性能。
(4)非稳态法:在稳态法的基础上,将试验用水的压力和流量进行连续测量,并记录试验时间,通过分析试验数据得出混凝土的渗透系数和渗透指数等参数。
三、混凝土透水性能的评价方法1. 透水系数法透水系数是指单位时间内单位面积的水流通过混凝土的能力,通常用L/(m2·s)表示。
透水系数越大,混凝土的透水性能越好。
透水系数的计算公式为:K=Q/(A×H) 其中K为透水系数,Q为单位时间内通过混凝土的水流量,A为试件截面积,H为试件厚度。
2. 渗透指数法渗透指数是指在一定的水压下,单位时间内混凝土内的渗透水量,通常用mm/min表示。
渗透指数越大,混凝土的透水性能越好。
渗透指数的计算公式为:f=V/(A×t) 其中f为渗透指数,V为单位时间内混凝土内的渗透水量,A为试件截面积,t为试验时间。
混凝土路面透水性能测试标准

混凝土路面透水性能测试标准一、前言混凝土路面是现代城市道路建设中常见的路面类型,其具有承载能力强、使用寿命长等优点。
近年来,随着城市化进程的不断加速,城市内的路面越来越多,对城市排水系统的负荷也越来越大。
因此,为了减轻城市排水系统的负荷,保护生态环境,透水混凝土路面的应用越来越广泛。
透水混凝土路面是一种具有透水性能的混凝土路面,其具有透水、降噪、降温等优良特性。
为了确保透水混凝土路面的质量,需要制定相应的测试标准,以评价其透水性能。
本文将针对透水混凝土路面的透水性能测试标准进行详细介绍。
二、测试方法1.采样透水混凝土路面的样品应从实际施工的路面中采样,采用钻孔取样的方法,取样应在路面使用后的3个月内进行。
采样的深度应为路面厚度的1/3,采样器的直径应大于等于10cm。
2.制备试样将采样得到的样品,经过筛分、洗涤、烘干等处理后,制备成适当大小的试样。
3.测试设备透水性能测试需要使用透水性能测试仪,其主要由透水板、采水桶、水垫等部分组成。
4.测试步骤(1)将试样放置在透水板上,调整透水板的高度,使其与试样紧密贴合。
(2)将测试仪连通水源,开启水源,调整水流量,使其达到测试要求。
(3)观察水流情况,记录水流量和测试时间。
(4)重复3次测试,取平均值作为该试样的透水性能测试结果。
三、测试指标1.透水系数透水系数是衡量透水混凝土路面透水性能最主要的指标,表示单位时间内单位面积内水流通过试样的能力。
透水系数的计算公式为:K= Q/(L×T×A)其中,K为透水系数,Q为水流量,L为试样长度,T为测试时间,A 为试样面积。
2.渗透率渗透率是指透水混凝土路面单位时间内单位面积内水流通过试样的能力。
渗透率的计算公式为:k= Q/(L×T)其中,k为渗透率,Q为水流量,L为试样长度,T为测试时间。
四、测试结果的评价1.透水系数的评价根据透水系数的大小,将透水混凝土路面分为以下四个等级:(1)一级:透水系数≥1.5×10^-4m/s(2)二级:1.0×10^-4m/s≤透水系数<1.5×10^-4m/s (3)三级:5.0×10^-5m/s≤透水系数<1.0×10^-4m/s (4)四级:透水系数<5.0×10^-5m/s2.渗透率的评价根据渗透率的大小,将透水混凝土路面分为以下四个等级:(1)一级:渗透率≥1.0×10^-6m/s(2)二级:5.0×10^-7m/s≤渗透率<1.0×10^-6m/s(3)三级:2.5×10^-7m/s≤渗透率<5.0×10^-7m/s(4)四级:渗透率<2.5×10^-7m/s五、测试注意事项1.测试前应确保测试设备的正常工作。