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骨灰比的大小决定了透水砖能够达到的强度的**值,又对透水系数产生一定的影响。随着骨灰比增大透水混凝土砖的强度降低而透水系数增大。
水灰比要求既要能够完全润湿水泥,使其较好的包裹骨料,又要保证水泥浆体不流淌、保留孔隙即可。采用普通搅拌法配置的透水砖的透水性明显大于水泥裹石法,然而前者的强度却比后者低近1倍[1]。采用普通搅拌法时,水泥浆未能充分包裹石子表面或包裹层不均匀,所以骨料颗粒间空隙较大,颗粒接触点粘结强度薄弱,最终体现出透水混凝土的透水性较高而强度却很低,而不能满足工程应用中对透水混凝土的力学性能要求。
透水砖铺装工艺同普通路面砖有很大的区别,在铺装中特别要注意的是保持其特殊的透水特性。能否达到**透水效果很大程度上取决于铺装工艺的合理性。为了获得较好的透水效果,在铺设时其缓冲层一般直接采用中砂,具有较好的受压缓冲能力;下层采用开放式透水性路基,使用窄级配(骨料粒径大致在7mm~40mm)、高骨灰比和低水灰比的混凝土[2]。
用透水性铺装代替不透水铺装可以**缓解城市不透水硬化地面对于城市水资源的负面影响,可以使雨水迅速下渗到垫层下,路面不产生任何积水。。透水性路面兼有良好的渗水性及保湿性,能**地缓解城市排水系统的泄洪压力。有研究表明[3],透水砖在使用2年后仍有良好的透水效果,能够满足30年一遇的60min降雨的渗水需求;透水砖铺装地面的渗透效果随着使用期限的加长而有所减弱。这一方面是由于在长期使用过程中,汽车、行人的碾压造成垫层密度变大,减小了垫层的透水系数,另一方面是由于灰尘、垃圾等杂质在透水砖面上的长期堆积堵塞了透水砖表面的孔隙,影响了透水砖的雨水瞬时下渗速度。作为交通干道的透水砖路面的透水性能的减弱程度比非交通干道的要快。在人行道、居民小区等处使用的透水砖在初始铺装时透水效果明显,且在使用2年后仍能维持较佳的透水效果,能满足日常的降雨透水需求。环氧地面出现脱皮、起泡、龟裂等不同程度的损坏。
八、物流地面叉车行走后起槽、起粉、起灰尘、轮胎印等,特别是高货架仓库地面不平将导致无法存取货或工作效率底,同时减少叉车寿命等;
新地面施工环氧地坪漆和地坪翻新虽然他们的选材和施工基本一样,但是他们的步骤还是有不同的,地坪翻新首先要将旧地坪铲除,并做基层处理。
**旧涂膜,首先要了解地坪老化的情况和新地坪漆能否相容,如果地坪老化程度严重,则可以用水浸泡、冲洗再用油灰刀**。一般使用机械方法**溶剂型地坪,例如钢丝刷或电动砂轮,因为溶剂型地坪漆表面比较致密,所以使用机械法比较合适。
如果因为公司发展原因需要更新地坪,主要考虑就地坪漆的相容性。如果地坪相容性好,只需要清洗表面再进行地坪涂装便可,如果相容很差,则需要将旧地坪**再重装。
新的混凝土地面可以直接在表层上做环氧地坪漆,但是遇到旧的环氧地坪漆地面呢。在施工新的环氧地坪之前需**旧的环氧地坪漆,否则会影响后期翻新的环氧地坪漆的效果和质量。因每个地坪公司生产的环氧地坪漆成分都不一样,不同的环氧地坪漆可能会产生不利的反应。 整理处理旧环氧地坪漆地面可以采用研磨机和铣刨机进行处理。1mm以下的旧环氧地面可以使用中、重型研磨机配合粗磨盘进行打磨处理,去除旧环氧油漆;1mm以上的环氧砂浆必须使用铣刨机来除砂浆层,根据旧地面的厚度可调节铣刨机深度,配合研磨机使用可提高工作效率。 其他处理旧环氧地坪漆的方法还有脱漆剂溶解或其他酸碱性化学品溶解等、再用铲刀或其他工具清理干净,但这些方法或影响不需处理的环氧地坪漆或基础地坪,从而影响新的环氧地坪漆的质量。
2净化水功能
随着城市不透水面积的大幅增加,在暴雨的淋洗冲刷作用下,大气、地面和地下的污染物进入周围的江河、湖泊、水库和海洋等水体造成污染。透水性混凝土孔隙率大、透水性好且吸附力强,可以用于污水的净化。若透水性混凝土采用本身具有特殊大孔结构的骨料,骨料本身具有吸附性,同时也增大了混凝土的内表面积。这样不仅增大了混凝土与水接触的表面积,而且可以大大增加混凝土自身的吸附性能[4]。因此,具有一定污染负荷的污水,经过透水性混凝土的吸附和过滤后,可以得到初步的物理净化。物理净化一般可作为污水的初期处理,进一步处理还有赖于化学净化。混凝土中的水泥在水化过程中,及浸泡在水中都会不断溶解出Ca(OH)2,产生混凝土絮凝沉淀,从而起到净化水的作用。陈志山等[5]研究表明,通过在生态混凝土中掺加缓凝性的净水材料或铝离子和镁离子,都可以去除污水中氮、磷等营养物质,进一步提高净水效果。经过化学净化后,污水中的悬浮物会有明显的降低,但是可溶性营养物质的浓度降低不明显。这就需要进一步进行生物净化。透水性混凝土的天然孔隙是诸多生物的理想栖息地,巨大的表面积为生物提供了广阔的生存空间。日本大成建设(株)技术研究所[6]将大孔混凝土作为生物载体投放在水质污浊的小河中,研究发现,不论大孔混凝土的外壁面和中心部的内壁面均有大量的生物种群栖息,形成了生物膜。这些生物种群在生长的同时,吸收并分解了污水的有机物(BOD)和营养物质氮磷等,从而降低了污水的污染负荷。另外,作为生物载体,透水性混凝土不会导致生物变异,所以也可通过接种经过筛选和驯化的微生物,来提高其净化效果。
目前存在的主要问题[4]是:①污水中含有大量的固体颗粒物,很容易堵塞生态混凝土的孔隙,使其净水功能降低。解决这一问题可采用设置前置沉淀池或反冲洗装置的方法,或可以在混凝土表面增加一层透水性良好小粒径材料。②混凝土在流动的水中钙离子容易大量流失,使水泥的水化产物分解,从而可以造成混凝土强度的降低。解决方法是可采用加入镁、铝离子或其他外加防水剂,来延缓钙离子的溶出,且镁、铝离子本身具有很好的净水作用。城市污水中都不同程度的含有盐,在缺氧条件下,污水中的盐在盐还原菌和硫氧化菌的作用下会使混凝土石膏化,从而使混凝土逐步崩裂破坏。另外,污水中的各种有机物在好氧菌的作用下,会生成许多有机酸,从而降低了混凝土的碱度和强度。如何解决这一问题还需要做进一步研究。
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