透水砖透水系数的测定方法研究
透水沥青混合料透水系数试验方法

附录A透水沥青混合料透水系数试验方法A.0.1本方法适用于室内透水沥青混合料及路面抽取芯样的透水系数的测试,用以评价常水头下透水沥青混合料及透水沥青混凝土路面的透水性能。
A.0.2透水系数试验中的透水系数测定试验装置:图A.0.2透水系数测定试验装置示意图A.0.3其他试验仪器应包括下列仪器:1钢直尺或其他类似量具:精度为1mm。
2电子天平:感量不大于0.1g。
2量筒:容量为2L,最小刻度为1mL。
3秒表:精度为1s。
4温度计:最小刻度为0.5℃。
5容器等。
A.0.4试验用水本试验应使用无气水,采用新制备的蒸馏水,否则应在试验前对所用蒸馏水进行排气处理(将水装入盛水容器中,使其置于抽真空装置中,慢慢抽真空至90kPa的真空度,直到吸气瓶中无气泡冒出为止,抽真空装置可采用沥青混合料理论最大密度测定仪),待用,试验时水温宜高于环境温度3~4℃。
A.0.5透水系数试验应按以下步骤进行:1室内成型马歇尔试件冷却后不脱模编号,用钢直尺测量马歇尔试件的直径(D)和高度(L)等体积指标,分别测量两次,取平均值,精确至1mm。
计算试件的上表面面积(A)。
2用温度计测量试验中溢流水槽中水的温度,精确至0.5℃。
3将试样的四周用密封材料或其他方式密封好,使其不漏水,水仅从试样的上下表面进行渗透。
4待密封材料固化后,将试样放入真空装置,抽真空至90kPa±1kPa,并保持30min。
在保持真空的同时,加人足够的水将试样覆盖并使水位高出试样10cm,停止抽真空,浸泡20min,将其取出,装人透水系数试验装置,将试样与透水圆筒连接密封好。
放入溢流水槽,打开供水阀门,使无气水进人容器中,等溢流水槽的溢流孔有水流出时,调整进水量,使透水圆筒保持一定的水位(约150mm),待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口流出水量稳定后,用圆筒从出水口接水,记录五分钟流出的水量(Q),测量三次,取平均值。
5用钢直尺测量透水圆筒的水位与溢流水槽水位之差(h),精确至1mm。
JC-T945-2005透水砖

JC-T945-2005透水砖ICS93.080.20Q 20备案号:15215-2005JC中华人民共和国建材行业标准透水砖2005-02-14发布 2005-07-01实施中华人民共和国国家发展改革委员会发布前言本标准的附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性附录。
请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。
本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任本标准由中国建筑材料工业协会提出。
本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:咸阳陶瓷研究设计院,西安墙体材料研究设计院。
本标准参加起草单位:陕西乔山建材琉璃工艺有限公司。
本标准主要起草人:刘幼红、尹坚、张江锋、周炫、路晓斌。
本标准为首次发布。
透水砖行业标准1 范围本标准规定了透水砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书以及包装、运输及贮存。
本标准适用于以无机非金属材料为主要原料,经成型等工艺制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB,T 12988 无机地面材料耐磨性试验方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3(1透水砖 water permeable brick以无机非金属材料为主要原料,经成型等工艺处理后制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。
3(2烧结透水砖fired water permeable brick原材料成型后经高温烧制而成的透水砖。
3(3免烧透水砖unfired water permeable brick原材料成型后不经高温烧制而成的透水砖。
3(4透水系数 permeability coefficient表示透水砖水渗透能力的指标。
透水砖透水率标准

透水砖透水率标准1. 定义和术语透水砖:一种具有良好透水性能的铺地材料,通常由混凝土、陶瓷或其他材料制成。
透水率:透水砖在单位时间内透过水的体积与总体积之比,通常以百分比表示。
2. 透水砖的分类和标记根据制造材料、工艺和用途,透水砖可分为以下几类:* 混凝土透水砖* 陶瓷透水砖* 高分子透水砖各类透水砖应按照其尺寸、形状、颜色、透水性能等参数进行标记,以便用户选择和使用。
3. 原材料和添加剂要求透水砖的原材料应符合相关标准和规定,包括水泥、沙子、骨料、颜料等。
添加剂的使用应经过试验验证,确保不影响透水砖的透水性能和其他物理性能。
4. 透水性能要求透水砖的透水率应符合相关标准,一般不应低于20%。
在制造过程中,应采取措施确保砖块的透水性能。
例如,可以采用多孔材料作为骨料,或在混凝土中添加陶瓷颗粒等。
5. 耐久性要求透水砖应具有足够的耐久性,包括耐磨性、抗冻性、抗盐性等。
在寒冷地区,应特别注意提高砖块的抗冻性能。
耐久性指标应符合相关标准和规定。
6. 抗滑性能要求透水砖的表面应具有一定的摩擦系数,以确保行人和车辆的安全。
抗滑性能可通过在砖块表面增加纹理或使用防滑涂料等方式来提高。
抗滑性能应符合相关标准和规定。
7. 生产工艺要求制造透水砖的工艺流程和方法应经过验证,以确保生产的砖块具有稳定的物理性能和外观质量。
制造过程中应控制原材料的配比、搅拌、成型、养护等环节,以确保砖块的透水性能和其他物理性能符合要求。
8. 检验和试验方法制造完成后,应对透水砖进行检验和试验,以确保其各项性能符合相关标准和规定。
检验和试验方法应遵循相关标准,包括外观质量、尺寸偏差、抗压强度、透水性能、抗冻性能等。
9. 包装、运输和贮存透水砖在包装、运输和贮存过程中,应采取措施防止损坏和污染。
包装应结实牢固,能够保护砖块不受损伤。
运输和贮存过程中应保持干燥、通风良好,避免砖块受潮或长时间暴露在阳光下。
在贮存过程中,应定期检查库存产品,确保其质量不受影响。
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。
透水砖检测报告

透水砖检测报告
透水砖检测报告
报告编号: XXXX
报告日期: XXXX年XX月XX日
1. 检测目的:
本次检测的目的是评估透水砖的透水性能及其符合相关技术要求的程度。
2. 检测方法:
本次检测采用了以下方法对透水砖进行了测试:
- 透水性能测试: 使用水流法或压力法测试透水砖的透水性能。
- 抗冻性能测试: 根据相关标准,在低温环境中测试透水砖的
抗冻性能。
- 抗压性能测试: 使用压力机测试透水砖在一定荷载下的抗压
性能。
3. 检测结果:
根据我们的测试结果,透水砖的透水性能符合相关技术要求,未发现明显的渗水现象。
透水砖的抗冻性能符合相关标准要求,未发现明显的破裂或损坏。
透水砖的抗压性能符合相关标准要求,满足一定荷载下的使用要求。
4. 检测结论:
根据我们的检测结果,透水砖的透水性能、抗冻性能和抗压性能均符合相关技术要求。
该透水砖在透水性和使用性能方面表现良好,适合在相应的工程项目中使用。
5. 检测单位信息:
检测单位名称: XXX检测有限公司
联系人: XXX
联系电话: XXXX-XXXXXXX
地址: XXXXX
请注意,本报告仅基于我们进行的有限测试结果,您在使用透水砖时需要根据具体情况综合考虑其他因素,并遵守相关的技术指南和标准。
如有任何疑问或需要更多信息,请随时联系我们。
缝隙透水砖整个测试路面平均渗水系数换算方法

整个测试路面平均渗水系数换算方法B.1适用范围B1.1本规程附录A 给出的测试方法在测试路面上有代表性区域设置路面渗水仪,在绝大部分情况下能够确认整块路面的渗水系数。
若需要准确度更高的路面渗透系数,可将渗水仪底座开口内的渗透面积与整个测试路面的平均渗透面积进行换算。
B1.2缝隙透水型路面的渗透面积可以通过测量总的线性渗水缝隙长度来进行估算。
B.2 试验方法B2.1试验步骤1在缝隙透水型路面上用粉笔或者其它临时标记材料画出面积最小为1.5m×1.5m 的一块区域。
划定区域的标识线不能与砖缝隙重叠。
测量并且记录标记出划出区域的长度,记录为L a ,单位cm ;宽度记录为W a ,单位cm 。
将总的线性缝隙长度记录为L i ,单位cm (英寸)。
计算单位面积内缝隙长度的方法如下:()i a a L LGPA L W =⨯ (B2.1-1) 其中:LGPA —路面单位面积内缝隙的长度,cm/㎡;L i —标记区域内的缝隙的总长度,cm ;L a —标记区域的长度,m ;W a —标记区域的宽度,m ;2根据本规程附录A 的要求进行渗水系数测试,并拍照记录下要被作为测试点的区域;对渗水仪底座开口内的渗透面积和缝隙长度进行记录。
3测量并记录渗水仪底座开口内缝隙总长度,记录为L t ,单位cm 。
计算渗水仪底座开口内单位面积缝隙长度的方法如下:()21000000/4t L LGTA D =π (B2.1-2) 其中:LGTA —渗水仪底座开口内单位面积缝隙的长度,cm/㎡; L i —渗水仪底座开口内缝隙的总长度,cm ;D —渗水仪底座开口内径,mm ;B2.2换算出整个测试路面的平均渗透面积计算公式:w t LGPA C C LGTA ⎛⎫=⨯ ⎪⎝⎭ (B2.1-2) 其中:C w —整体路面的渗水系数,cm/㎡;L i —渗水仪底座开口内缝隙的总长度,cm ;D —渗水仪底座开口内径,mm ;B.3 报告B3.1需对标记区域进行拍照,并记录区域长度、宽度和面积。
透水混凝土透水系数检测方法

透水混凝土透水系数检测方法透水混凝土的“呼吸”秘籍嘿,小伙伴们,今天咱们来聊聊那个让城市更绿、让大地更透气的秘密武器——透水混凝土。
你们知道吗?这种材料就像是大自然的小精灵,能够吸收雨水,还能把水分悄悄送回大地,让城市的水循环系统更加顺畅。
想象一下,当你走在公园的小径上,脚下踩着的是那么柔软、那么有弹性,那可不是普通的水泥,那是透水混凝土在默默地给你提供舒适的体验呢!它就像一位慈祥的老爷爷,用它的“大手”轻轻抚摸着你的脚丫子,让你感到温暖又安心。
透水混凝土可不是那种硬邦邦的水泥墙,它可是有着自己的“秘密武器”——透水孔。
这些小孔就像是它的小眼睛,时刻观察着周围的环境,一旦发现雨水来了,它就会迅速地把水分吸收进去,然后通过那些看不见的通道,悄悄地送到地下,让雨水不再白白浪费。
而且,透水混凝土还有着神奇的“魔法”——它能和周围的环境和谐相处。
你看,当雨水从天而降时,它会像一位优雅的舞者,轻轻地跳入透水混凝土的怀抱,然后被吸收进地下。
这个过程就像是一场无声的交响乐,既美妙又和谐。
但是,透水混凝土也有它的小脾气哦。
如果它太累了,或者遇到了不开心的事情,可能会变得不那么听话。
这时候,我们就需要给它一些关爱和呵护,比如定期给它洗个澡,检查一下身体有没有哪里不舒服。
这样,它才能继续为我们服务,让我们的城市变得更加美好。
所以,亲爱的朋友们,让我们一起来保护我们的透水混凝土吧!不要让它受到伤害,更不要让它失去活力。
只有这样,我们才能共同创造一个更加绿色、更加健康的生活环境。
好啦,今天的分享就到这里啦!如果你还有其他问题或者想法,欢迎随时来找我交流哦。
记得点赞关注我,我们一起为环保事业加油鼓劲,共创美好未来!再见啦,小伙伴们!。
沙漠沙透水砖的制备及性能研究

a de p n ii t f u r , O t a i w sd f c l t r d c ei d s il r d csi —evc s . li e i t ly c n i r v e s n n x a s l o a t S t t a i ut op o u e t u t a o u t n s r ieu e Cac d f n a a bi y q z h i h n r p n l c mp o ed n i a d y t
摘
要
以沙漠 沙为主要原料 , 配以适量的助熔剂和粘结剂等组分, 经一定工 艺可以制成性能 良 的透水砖。对样 品进行 了透水性 能、 好 抗压
强度和耐磨性能的测试与分析 。结果表 明: 沙漠沙加量、 烧结温度、 保温时间均对样品的透水系数 、 抗压强度和耐磨性能有 比较明显的影响。但由
于石英相 变产生的体积 变化, 致使样品变形、 出现裂纹 , 很难 生产 出有实际用途的工业产品。以耐 火黏土熟料代替部分沙漠沙, 可在 一定程度上提 高透水砖强度, 同时又能保持较 高的透水系数 。若生产出的透水砖性能符合要 耐火黏土孰料 的加入量应不低于 2 拉, 0%。
Wa g P ng LiGu c a g n i o hn
( p.f t . c. E g, h n o g iesyo T cn lg , io S a d n 2 5 9 ) Deto Mae S i& n .S a d n v ri f eh ooy Zb , h n o g 5 0 1 r Un t
在我国, 沙漠 的总面 积 约 6. k , 3 7万 m2占全 国陆
地 的 6 % 左 右 , 要分 布在 西部 的新 疆、 . 8 主 甘肃 、 内蒙
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透水砖透水系数的测定方法研究摘要:随着经济的发展和城市化建设的进程,现代城市的地表逐步被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖。
但这些不透水的道路给城市的生态环境带来了许多负面的影响。
与自然的土壤相比,混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力。
随之产生一系列环境问题:能够渗入地表的雨水明显减少,城市的地下水位急剧下降;不透水的路面很难与空气进行热量与湿度的交换,产生“热岛现象”;短时间的集中降雨,大量雨水不能及时渗入地表,容易造成道路被淹没交通瘫痪等社会问题。
新一代绿色环保路面材料透水砖的出现能在一定程度上减轻上述现象。
但此类产品在实际应用中普遍存在抗压强度低、透水性能不佳、耐久性差等问题。
“建科”透水砖改变了以往透水砖性能不佳的面貌,在产品性能上实现了突破,并逐渐应用于市政道路、园林景观及小区等工程建设中。
然而,透水砖透水系数的大小影响透水砖的透水性能,透水系数的测定方法依然是一个探索的过程,本文就透水砖透水系数测定方法做一初步研究。
关键词:透水砖;透水系数;测定仪;测定方法;研究情况;发展潜力。
1、引言透水砖是以无机非金属材料为主要原料,经过烧结或免烧结等成型工艺处理后制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。
在国家《绿色建筑评价标准》(GBT50387—2006)对场地铺装要求中,明确地提出要推广透水材料,公共建筑方面室外透水地面面积比≥40%,住宅区室外透水地面面积比≥45%,增强地面透水能力,有利于储留地下水,同时对养草木、降尘、防噪、净化空气、调节气候等起着十分积极的作用。
正因为透水砖的透水性能直接影响场地铺装后的使用效果,所以国家行业标准JC/T945—2005中第6.6条规定了透水砖的透水系数检测标准,只是适用于该标准的砖透水系数测定方法还处在探索阶段,测定仪在市面上基本找不到。
为了做好研究,就以下问题做一简要介绍:1)透水砖是什么2)透水砖的力学性能、气孔率、透水系数、原料的粒度3)测定透水砖透水系数的方法:国内测定仪的研究状况及测定方法;其他国家透水砖透水系数的研究状况及测定方法;其他的一些测定方法。
4)透水砖的发展潜力2、正文2.1 透水砖是什么透水砖起源于荷兰,在荷兰人围海造城的过程中,发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降,一旦海岸线上的堤坝被冲开,海水会迅速冲到比海平面低很多的城市把整个临海城市全部淹没。
为了使地面不再下沉,荷兰人制造了一种长100毫米、宽200毫米、高50或60毫米的小型路面砖铺设在街道路面上,并使砖与砖之间预留了2毫米的缝隙.这样下雨时雨水会从砖之间的缝隙渗入地下。
这就是后来很有名的荷兰砖。
在这之后美国舒布洛科公司发明了一种砖体本身具有很强吸水功能的路面砖。
当砖体被1吸满水时水分就会向地下排去,但是这种砖的排水速度很慢,在暴雨的天气这种砖几乎帮不上什么忙,这种砖也被叫作舒布洛科路面砖。
九十年代中国出现了舒布洛科砖。
北京市政部门的技术人员根据舒布洛科砖的原理发明了一种砖体本身布满透水孔洞,渗水性很好的路面砖,雨水会从砖体中的微小孔洞中流向地下。
又过了一段时间,为了加强砖体的抗压和抗折强度,技术人员用碎石作为原料加入水泥和胶性外加剂使其透水速度和强度都能满足城市路面的需要。
这种砖才是市政路面上使用的透水砖,这种砖的价格比起用陶瓷烧制的陶瓷透水砖相对便宜.适用于大多数地区工程。
由于荷兰砖较好的透水性,被广泛用于城市道路改造中。
也是目前很多投资者投资的热门的行业。
现在北京的车公庄,公主坟,石景山等地都可以看到这样的透水砖铺设的路面.这就是北京市政透水砖。
西北地区的兰州西北民族大学。
河南郑州和江南的一些城市都使用了这种北京市政透水砖。
总而言之,透水砖的应用和研究都在不断发展。
2.2 透水砖的力学性能、气孔率、透水系数、原料的粒度下面是透水砖的力学性能、气孔率、透水系数、原料的粒度相关知识:(1)透水砖的力学性能对工艺条件比较敏感。
抗压强度、抗折强度随原料粒度的减小而增大,与烧成温度成正比;膨润土的加入不仅可以提高坯体的干燥强度,还能提高制品的力学性能。
(2)透水砖的气孔率随烧成温度的提高而降低,成型压力对其影响不明显。
(3)透水砖透水系数的变化与烧成温度有很大关系,而受原料粒度组成的影响不大。
在窄粒径分布的情况下,成型压力对透水系数的影响较小。
(4)原料的粒度越小,烧成温度越高,耐磨性能越好;膨润土的加入可以提高透水砖的耐磨性能;成型压力越大,透水砖的耐磨性能亦越好。
2.3 用测定仪测定透水砖的透水系数2.3.1 国内测定仪的研究状况及测定方法下面以福建省建筑材料质量监督检验站对测定仪的研制应用为例:为配合该标准的实施,本站根据标准JC/T945—2005第6.6条中提供的透水系数试验装置示意图的工作原理,结合标准使用要求,在该装置示意图的基础上进行后续改进设计,研制出了砖透水系数测定仪。
本文就该仪器的改进要点和使用加以说明。
1)透水砖透水系数测定仪研制情况JC/T945—2005《透水砖》对透水砖的透水系数的检测装置提供了示意图(见图1),依据透水系数的检测原理经过改进调整设计了透水砖的透水系数测定仪示意图(见图2)。
22)透水砖透水系数测定仪使用要点①试样制备JC/T945—2005《透水砖》第6.6条透水系数测定使用的试样为分别在三块产品上制取三个直径为75mm厚度的同产品厚度的圆柱体。
工程上常用的透水砖边长尺寸主要有lOOmm、150mm、200mm、250mm、300mm等。
如何在长方体或正方体砖块上制取试样,开始认为利用现有的钻孔机再购买一只内径75m 钻筒就可以了,可是当钻筒在钻孔机上安装好后,才发现制取试样的工作远没有想像的那么简单。
不同尺寸、规格的样品如何固定成了难题,而且钻孔机本身也要固定。
想了很多办法,可是钻出的试样不是缺角就是歪歪斜斜不能用。
经过多次尝试悟出一个道理,必须有一个装置,该装置能从四个方向同时发力紧锁样品,而且不同规格尺寸的样品都能被夹紧,再将钻孔机固定在该装置上。
样品、装置、钻孔机坚固一体,这就是制样装置。
本站使用该装置在制样中很容易制得符合透水仪使用的试样。
将制取的试3样用钢直尺测量圆柱体试样直径(D)和厚度(L),分别测量两次,精度0.1cm并记录。
用钻孔机取样,刚制的试样很潮湿,可放入干燥箱烘干,将烘干后的三个试样正面分别放在透水仪连接圆环的面上,用密封材料将试样四周和联接圆环粘结,以看不到有空隙针眼为止,凉置24h,等密封材料完全固化,这样试样和联接圆环就已经密封固化成一体。
下一步还要用真空装置抽去试样空隙中的气体,再灌水使其吸水至饱和。
②真空装置标准要求将密封固化后的试样,放入真空装置抽真空至9O±lOkPa,保持30min后,在保持真空的同时,加入足够的水将试样覆盖并使高出试样lOcm,停止抽真空浸泡20min。
本文使用的真空装置是利用现有设备,该真空设备密封容器大,容器钢板厚实,价格昂贵。
如果真空装置只作为透水砖检测的配套设备使用,那么这庞大的密封容器完全可以缩小,不锈钢容器的壁厚可减薄,这样设备的成本就能降下来。
只是该装置使用的真空泵暂时找不到价廉可以替代的。
通过测试市场上常用的几种真空泵,其极限真空值都达不到标准所规定的要求。
建议为确保真空装置的使用效果真空泵还是用专业厂家生产质量上好的产品。
试样在真空装置中浸泡20min后,将其依次取出安装在透水仪上就能进行透水系数测定了。
③透水砖透水系数测定仪操作(1)将浸泡后的试样从真空装置中取出,将其连接圆环的旋口端面与透水仪的透水圆筒连接旋紧。
往透水圆筒中加部分无气水,检查试样四周和连接部分应没有漏水,水仅从试样上下表面进行渗出。
(2)将连接好试样的透水圆筒放进透水仪中,将供水软管放入透水仪的溢流水槽中,打开供水阀,无气水经软管流入溢流水槽,水满从溢流孔流出时,再将供水软管放入透水圆筒中,透水圆筒水位升高至溢流口流出水时,调整供水量。
(3)待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口出水量稳定后,用钢直尺一端放在溢流水槽的水平排水口上,直尺的侧面紧靠玻璃管液位计,读液位计凹面与直尺水平读数,测量水位差,精确至0.1cm并记录。
用量简从溢流水槽出水口接水,记录5min流出的水量(Q)。
再将透水圆筒从透水仪中取出,取下试样,再换一个试样,重复上述步骤共测量三次,取平均值。
(4)按标准JC/T945-2005第6.6.4条进行结果计算。
说明使用透水砖系数测定仪,只要两出水口稳定出水,透水仪的溢流水槽中的水位和透水圆筒中的水位差,无需任何调整就准确地稳定在约150mm处,因透水仪的透水圆筒和溢流水槽之间距离,通过调节丝杆在出厂时已调好,也可通过调节丝杆重新校准。
经过实际使用该透水仪的准确度,操作性能完全满足标准要求。
如果再配上上图开发的制样装置和真空装置,透水砖系数测定工作就容易完成。
3)结束语透水砖透水系数测定仪、制样装置、真空装置,是为实施《透水砖》TC/T945—2005而设计研制的。
上图透水砖仪器系数测定仪体积小、成本低、操作方便,已在福州市建筑工程检测中心站使用,效果良好。
该产品适用透水砖透水系数的测定,生产企业产品质量监控和质检部门检测使用,具有推广意义。
2.3.2其他国家透水砖透水系数的研究状况及测定方法下面以美国某公司的混凝土透水砖的研究为例:1)原材料与试验设计①原材料水泥:选用美国某水泥股份有限公司生产的某某牌42.5R普通硅酸盐水泥。
骨料:采用人工碎石,骨料粒径选用2.5~10.0mm,5.0mm~10.0mm,5.0~15.0mm4的单一粒级。
骨料颗粒均匀,表面洁净,杂质少,含泥量<1%,有机物含量<l%。
外加剂:选用天津泰克科技有限公司生产的XQB混凝土增强剂。
它的作用是保持一定稠度或干湿度的前提下,提高骨料颗粒间的粘结强度,进而提高透水砖的整体力学性能。
水:选用自来水。
②试验设计本文利用数理统计所提出的正交试验方法,对透水砖配比及性能的试验方案进行设计,分析配比与强度、透水系数的关系,找到能满足要求的最优配比方案。
透水砖性能的影响因素:(1)水灰比(W/C)始终是影响混凝土性能最重要的因素之一,透水性混凝土的水灰比既影响强度,又影响其透水性,因此,水灰比的选择十分重要。
水泥浆过于干稠,混凝土拌合物和易性太差,水泥浆不能充分包裹骨料表面,虽孔隙率较大,但不利于混凝土的强度;反之,若W/C过大,稀的水泥浆可能把透水孔隙部分或全部堵死,既不利于透水,又不利于强度的提高。
目前,透水性混凝土的最佳W/C通常介于0.25~0.35之间,故本研究拟选用的W/C 为0.27、0.30和0.33三个水平。
(2)骨料的粒径也是决定其强度和透水性的主要因素之一,为了保证透水性混凝土强度及其透水功能,粗骨料通常采用单粒径骨料。