透水混凝土配比公式

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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,%。

C25透水混凝土配比做法

C25透水混凝土配比做法

C25透水混凝土配比做法
C25 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 。

水:175kg,水泥:398kg,砂:566kg,石子:1261kg 。

混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。

设计依据
(1)混凝土配合比设计依据:
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2011)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204– 2015)《混凝土质量控制标准》(GB 50164–2011)。

《普通混凝土拌和物性能试验方法》(GB/T 50080–2002)《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T 50081–2002)。

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107–2010)和砂、石、外加剂、掺合料的相关标准。

(2)混凝土配合比设计的原则:
1、混凝土拌合物的和易性能够满足施工的需要;
2、混凝土的强度能够满足设计的要求;
3、混凝土应有良好的耐久性;
4、在满足上述的要求时,尽量减少成本,增加效益。

轻骨料混凝土配合比计算

轻骨料混凝土配合比计算

3.3.2 配合比试验中用到的数据参数如下表1所示:表1配合比参数列表由体积法的可知,配合比计算公式为3.1:mG/ρs+m w/ρw+m c/ρc+m A/ρA+p=1m³(3.1)也可以写成:mG/ρs+ V J+p=1m³(3.2)其中 VJ =mw/ρw+mc/ρc+mA/ρAρs----粗骨料视密度(kg/m³)mG---1m³透水混凝土中的粗骨料用量(kg/m³)ρw--水的密度(kg/m³)ρc--水泥的视密度(kg/m³)ρA--减水剂的密度(kg/m³)VJ--1m³透水混凝土中的胶凝浆体体积(kg/m³)mA--1m³透水混凝土中的减水剂的用量m w --1m³透水混凝土水的用量(kg/m³)已知水胶比Wc为0.28,粉煤灰的掺入量的占胶凝材料的质量为10%,设计的目标孔隙率为15%,掺入的减水剂的量占胶凝材料的1%。

用石子作为粗骨料,粒径的范围在5-10mm.它的视密度为ρs =2700Kg/m³,堆积密度为ρG=1499Kg/m³,水泥是P.O32.5的普通硅酸盐水泥。

水泥的视密度ρc为3100Kg/m³,掺入的粉煤灰视密度ρSF为2100Kg/m³.求配合比。

1.粗骨料堆积孔隙率V 为:V=(1-ρG/ρS)×100% (3.3)式中:ρG--粗骨料堆积密度(kg/m³)ρS--粗骨料视密度(kg/m³)得: V=(1-1499/2700)×100% =44.48%2. 1m³透水混凝土中的粗骨料用量计算:m G =α·ρG(3.4)式中:ρG--粗集料的堆积密度(kg/m³)α--修正的系数mG--1m³透水混凝土中的粗骨料用量(kg/m³)因此, 1m³透水混凝土中的粗骨料用量由(3.4):mG =α·ρG= 1499×0.98=1468(kg/m³)3.1m³透水混凝土中的胶凝浆体的体积:由公式(3.2)得VJ=(1-m G/ρs)-PV=1-α·ρG /ρs-P (3.5)将公式 (3.3)代入到 (3.5)得:VJ= 1000-1000α(1-V)-1000P (3.6) 式中:VJ--1m³的透水混凝土中的胶凝浆体的体积(kg/m³)P--设计的目标孔隙率(%)V--粗集料堆积孔隙率(%)因此, 1m³的透水混凝土中的胶凝装体的体积为VJ= 1000-1000α(1-V)-1000P=1000-1000*0.98*(1-44.48%)-1000*0.15=306.8(L/m³)4. 1m³的透水混凝土中的水和水泥的用量:因为减水剂的体积很小,所以不计入胶凝体的总体积,由V J =mw/ρw+mc/ρc+mA/ρA得:VJ=mc·Wc/ρw+m c/ρcm c =VJ/(Wc+1000/ρc)(3.7)m w= =mc·Wc (3.8)式中:mc-- 1m³的透水混凝土中的水泥的用量(kg/m³)Wc--水灰比mw--1m³的透水混凝土中的水的用量(kg/m³)ρc--水泥视密度(kg/m³)粉煤灰掺入量为10%得:mc=9m SFV J =(mc+m SF)·Wc+1000(m c/ρc+m SF/ρSF)得:1m³的透水混凝土中的水泥的用量m c =VJ/(10Wc/9+1000/ρc+1000/9ρSF)=306.8/(2.8/9+1000/3100+1000/9*2100)=450(kg/m³)由mc=9m SF得:1m³的透水混凝土中的粉煤灰的量为m SF=50(kg/m³)1m³的透水混凝土中的水的量为mw =(mc+m SF)·Wc=(450+50)*0.28=140(kg/m³)1m³的透水混凝土中的减水剂的量为 mf =(mc+m SF)*0.01=5(kg/m³)表2透水混凝土的配合比以上计算的材料的配合比,因为实际试验的粗骨料之间孔隙及材料拌合而成试块的实际体积的差距。

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。

透水混凝土透水率

透水混凝土透水率

透水混凝土透水率如下
透水混凝土透水率标准是多少?
根据规定,透水混凝土透水系数不能低于每秒0.5厘米。

但实际施工时,一般控制在每秒4.5~6.5厘米。

透水彩砂路面透水系数为2~7 1.0×10-2
透水沥青混凝土路面面层渗透系数应大于7×10-4mm/s,防滑性BPN≥70,面层允许偏差为+10mm~-5mm。

透水混凝土透水率定义是:
水压p为1MPa时,每米试段长度L(m)每分钟注入水量Q(L/min)为1L时,称为1Lu,透水混凝土透水率计算公式:
q=Q/(p·L)
地基土的防渗标准多采用渗透系数(K,单位cm/s)表述,防渗标准一般要求渗透系数降低到10^(-4)cm/s量级以下。

由于注浆工程多采用钻孔压水试验成果表示,渗透系数与渗透率之间的关系可估算:K=q×1.5×10^(-5) 。

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3.1.5 细骨料
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
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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