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透水混凝土因其组成材料,具有特有的孔隙结构

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透水混凝土因其组成材料,具有特有的孔隙结构

发布日期:2021-08-10 作者: 点击:

    透水性混凝土内部的孔隙结构,是表现其独特性能的决定性因素,其孔隙根据透水性可分为三类:连通孔隙、半连通孔隙(布袋型孔隙)和封闭孔隙。

    连通孔隙是指混凝土内部的孔隙间相互连通且两端与外界相连。其整体贯穿的结构可使水流顺利通过,不会造成蓄水、堵塞等现象。

    因而从透水混凝土的透水性能和排水效果来看,连通孔隙对其透水功能起到至关重要的作用;半连通孔隙是指孔隙一端封闭,另一端与连通孔隙相连或与外界相通,故而也被称为“布袋型”孔隙,这种孔隙功能与蓄水池相似。

    当地面水流量时它可以把地面的水暂时存入其中,等到路面干燥后又会被排出,降低了遭遇暴雨时发生内涝的风险,对透水混凝土的透水功能,也起到了一定的作用;封闭孔隙是指存在于试件内部且不与外界连通,其不仅对透水混凝土的透水能力没有帮助,还会减少透水混凝土的强度。

    抗拉及抗压性能:

    透水混凝土因其组成材料,具有特有的孔隙结构。所以相比于密实混凝土其抗拉和抗压强度皆有所下降,但作为路面层其抗压强度,也需要达到一定的强度,其中能够保证透水混凝土强度的因素主要有三种,分别为骨料本身的强度、胶凝材料的强度及胶结层界面的强度。

    以上三种因素中骨料本身的强度起决定性的作用,而胶结层将骨料粘结在一起,也可保证其一定的强度,但由于透水混凝土内部有较多的孔隙存在,所以强度会有所降低。

    抗冻融性能:

    混凝土的冻融破坏现象是一直以来阻碍其在寒冷地区发展的关键因素,而透水混凝土因其独特的内部结构,在寒冷地区的使用更是少见,其冻融破坏现象中孔隙的变化有两种:一是原有孔隙变大,扩展成为孔隙;另一种是在透水混凝土表面出现新的孔隙或裂纹,进而发展成为种形式。

    透水混凝土冻胀破坏的主要因素为在气温较低时,孔隙内部的水凝固后体积发生膨胀所导致。

    在雨雪天气时其内部会集聚较多水分,表层孔隙水首先冻结使得体积膨胀,发生冻胀时较普通密实混凝土更易、更严重受到破坏;其余孔隙水受到挤压。

    在粘滞力作用下沿混凝土表层法向形成一定的水力梯度,冻结走势向混凝土内部移动。在混凝土内部形成一个封闭的空间,导致封闭空间内部的气体无法正常排出,从而产生一定的气压,使得透水混凝土内部结构承受不住压力而开裂。

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