[23] in which a pressure of 10 kPa was applied, percentage of
fines.
2. Select continuous porosity Vv from the application desired of
pervious concrete.
3. Calculate the volume of aggregate according to Eq. (27) with
the value k = 1.116.
4. Calculate the mass of sand and mass of coarse aggregate in
assuming the percentage of sand is about 7% of the mass
of coarse aggregate.
5. Compare the volume of coarse aggregate calculated with the
compactness of coarse aggregate determined by shake-table.
If this volume is greater than the compactness, it would
either increase the amount of sand or increase the compaction
pressure (above 10 kPa) during implementation. On the
other hand, if the volume is smaller than the compactness, it
should be compacted concrete with a compaction pressure
of less than 10 kPa during the placement.
6. Determine the w/c ideal with the binder drainage test. This
test can be started with w/c = 0.32.
7. Calculate the degree of hydration of cement according to Eq.
(54), Eq. (56) or Eq. (57) and the porosity of cement paste
according to Eq. (52),
8. Calculate the parameter b according to Eq. (43),
9. Calculate the total porosity of concrete Pt according to Eq.
(62),
10. Calculate the volume of cement paste and the mass of
cement and water according to Eq. (42),
11. Mix and determine the unit weight, total porosity,
continuous porosity, strength and permeability for the level
compaction determined in step 5,
12. Adjust batch weight or adjust the compaction level.
4. Experimental validation of proposed mix proportioning
method
4.1. Mix design
In this section, the excess paste theory and binder drainage test
will be used to design one composition of a pervious concrete that
will provide optimum performance.
4.1.1. k Value
The value k = 1.116 is used to validate this approach.
4.1.2. Target void volume of concrete
For sufficient permeability, the continuous porosity of pervious
concrete should be higher than 15%. In this work, a continuous
porosity of 17.0% is initially chosen.
4.1.3. Materials used
The cement used in this study is an Ordinary Porland Cement
(OPC) CEM I 52.5 R. The chemical and physical properties of this
cement are summarized in Table 5. This cement contains small
quantities of C3A that reduces its water demand and increases
the compressive strength at 7 days approximately 80–90% at
28 days [4,24,25].
The alluvial quartz sand with a grain size 0/4 mmwas used. This
sand presents a specific gravity of 2620 kg m3, an absorption coefficient
of 0.50% and a fineness modulus of 2.81. To ensure the
infiltration capacity of pervious concrete, the selection of
monogranular aggregate (single-sized aggregates) is critical to
achieve the interconnection of the porous system [1–4]. The
monogranular angular aggregate fraction 4/6.3 mm was employed
with a specified gravity of 2740 kg m3, water absorption of 0.48%.
The flakiness index of the aggregate 4/6.3 mm is 20.1. The compactness
of the aggregate obtained by the shake-table compactness
testing under a pressure of 10 kPa is 0.5627. The size distribution
of the aggregate 4/6.3 mm and sand 0/4 mm is given in Fig. 9.
4.1.4. Design calculation
According to previous works, the percentage of sand is 7% by
weight of coarse aggregate allows the balance of the mechanical
strength and permeability, and give a better resistance against
freeze/thaw [3,10,12]. In this mix design method, the amount of
sand is 7 wt% of coarse aggregate is always set. From this amount,
the average aggregate diameter is 4.79 mm can be easy calculated.
Then, according to Eq. (27), the amount of aggregate required is
calculated: Vg = 0.5920 m3 and the volume of coarse aggregate and
sand is respectively 0.5530 m3 and 0.039 m3. Comparing with
compact gravel after compaction under 10 kPa, the volume of
coarse aggregate is smaller than the compactness of coarse
aggregate obtained by shake-table compactness testing. Therefore,
the pervious concrete is needed to be compacted with a pressure
less than 10 kPa. A pressure of 7.5 kPa was adopted for the
placement of concrete.
With the void volume is equal to 0.17, the parameter b can be
calculated using Eq. (43), b = 0.279293.
Then, from Eq. (42), the amount of paste is Vp = 0.231.
For a pervious concrete without admixtures, w/c ratio is
recommended from 0.34 to 0.40. The w/c ratio is determined by
the binder drainage test presented above (Figs. 7 and 8). The ratio
w/c = 0.30, 0.32, 0.36, 0.38, 0.40 were tested and it is remarkable
that from a w/c ratio equal to 0.38, the paste cement is liquid
and it starts to drain down under the effect of vibration (Fig. 8).
So the w/c = 0.37 is taken.
To calculate the degree of hydration of cement, since the concrete
will be characterized at 28 day of maturation, the calculation
of the degree of hydration of cement according to the formula
[23] ในการใช้ความดัน 10 kPa เปอร์เซ็นต์ของปรับ2. เลือกต่อเนื่อง porosity เหล่าจากแอพลิเคชันที่ต้องการของคอนกรีต pervious3. คำนวณปริมาณรวมตาม Eq. (27) ด้วยk ค่า = 1.1164. คำนวณมวลของทรายมวลรวมหยาบในสมมติว่าเปอร์เซ็นต์ของทรายคือ ประมาณ 7% ของมวลของรวมหยาบ5. คำนวณปริมาณรวมหยาบเปรียบเทียบcompactness ของหยาบรวมตามตารางปั่นถ้าปริมาณนี้เป็นมากกว่าที่ compactness ต้องเพิ่มทราย หรือเพิ่มการกระชับข้อมูลความดัน (เหนือ 10 kPa) ในระหว่างดำเนินการ ในการกลับกัน ถ้าไดรฟ์ข้อมูลมีขนาดเล็กกว่า compactness มันควรกระชับคอนกรีต ด้วยความดันกระชับข้อมูลของ kPa 10 น้อยกว่าในระหว่างการวาง6. กำหนด w/c เหมาะกับการทดสอบการระบายสารยึดเกาะ นี้สามารถเริ่มทดสอบกับ w/c =$ 0.327. คำนวณระดับการไล่น้ำซีเมนต์ตาม Eq.(54), eq. (56) หรือ Eq. (57) และ porosity ของซีเมนต์วางตาม Eq. (52),8. คำนวณบีพารามิเตอร์ตาม Eq. (43),9. คำนวณ porosity รวมของ Pt คอนกรีตตาม Eq.(62),10. คำนวณปริมาณปูนซีเมนต์วางและมวลของปูนซีเมนต์และน้ำตาม Eq. (42),11. ผสม และกำหนดน้ำหนักต่อหน่วย รวม porosityporosity ต่อเนื่อง ความแข็งแรง และ permeability สำหรับระดับกระชับข้อมูลที่กำหนดในขั้นตอนที่ 512. น้ำหนักชุดปรับ หรือปรับระดับกระชับข้อมูล4. ทดลองการตรวจสอบการจัดสัดส่วนผสมที่นำเสนอวิธีการ4.1 การออกแบบผสมผสานในส่วนนี้ วางเกินทฤษฎีและ binder ระบายน้ำทดสอบจะใช้ในการออกแบบองค์ประกอบหนึ่งของเป็น pervious คอนกรีตที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด4.1.1. k ค่าK ค่า = 1.116 ถูกใช้เพื่อตรวจสอบวิธีการนี้4.1.2 การเป้าหมายโมฆะปริมาตรของคอนกรีตสำหรับพอ permeability, porosity อย่างต่อเนื่องของ perviousคอนกรีตควรจะสูงกว่า 15% ในงานนี้ ความต่อเนื่องตอนแรกจะเลือก porosity 17.0%4.1.3. วัสดุที่ใช้ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นซีเมนต์เป็น Porland ธรรมดา(OPC) CEM ฉัน 52.5 อาร์ คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของนี้ปูนซีเมนต์จะถูกสรุปในตาราง 5 ปูนซีเมนต์นี้ประกอบด้วยขนาดเล็กความต้องการปริมาณ C3A ที่ลดของน้ำ และเพิ่มแรง compressive ที่วันประมาณ 80 – 90%28 วัน [4,24,25]ควอตซ์ทราย ด้วยเม็ดทรายขนาดใช้ mmwas 0/4 นี้ทรายแสดงความถ่วงจำเพาะของ 2620 kg m 3 สัมประสิทธิ์การดูดซึม0.50% และโมดูลัสความละเอียดของ 2.81 เพื่อให้การกำลังแทรกซึมของคอนกรีต pervious การเลือกmonogranular รวม (ผลขนาดเดียว) มีความสำคัญบรรลุความเกี่ยวข้องกันของระบบ porous [1-4] ที่monogranular แองกูลาร์รวมเศษ 4/6.3 mm ได้รับการว่าจ้างด้วยแรงโน้มถ่วงระบุของกก. 2740 m 3 น้ำดูดซึม 0.48%เป็นดัชนี flakiness มม. 4/6.3 รวม 20.1 Compactness ที่ของรวมที่ได้รับ โดย compactness ตารางปั่นทดสอบภายใต้แรงกดดันของ 10 kPa เป็น 0.5627 การกระจายขนาดรวม 4/6.3 มม.และทราย mm 0/4 จะได้รับใน Fig. 94.1.4 การออกแบบคำนวณตามงานก่อนหน้า เปอร์เซ็นต์ของทรายเป็น 7%น้ำหนักรวมหยาบทำให้สมดุลของเครื่องกลการpermeability และความแข็งแรง และต้านทานดีต่อให้หยุด/thaw [3,10,12] ในวิธีนี้การออกแบบผสมผสาน จำนวนทรายเป็น 7 wt %รวมหยาบไว้เสมอ จากเงินขนาดรวมเฉลี่ยเป็น 4.79 มิลลิเมตรสามารถถูกคำนวณง่ายแล้ว ตาม Eq. (27), ยอดเงินรวมที่ต้องการคำนวณ: Vg = 0.5920 m3 และปริมาณรวมที่หยาบ และทรายเป็นลำดับ 0.5530 m3 และ 0.039 m3 เปรียบเทียบกับกระชับกรวดหลังกระชับข้อมูลภายใต้ 10 kPa ปริมาตรของรวมหยาบมีขนาดเล็กกว่า compactness ของหยาบรวมได้ โดยปั่นตาราง compactness ทดสอบ ดังนั้นคอนกรีต pervious ถูกต้องกระชับนั้นกับความดันน้อย กว่า 10 kPa ความดันของ 7.5 kPa ถูกนำมาใช้เพื่อการวางคอนกรีตมีโมฆะปริมาตรจะเท่ากับ 0.17 บีพารามิเตอร์ได้คำนวณโดยใช้ Eq. (43), b = 0.279293แล้ว จาก Eq. (42), จำนวนวางเป็น Vp = 0.231สำหรับคอนกรีตที่ pervious โดยไม่ต้องผสม อัตราส่วน w/c คือแนะนำจาก 0.34 ถึง 0.40 เป็นไปตามอัตราส่วน w/cทดสอบระบาย binder ที่นำเสนอข้างต้น (Figs. 7 และ 8) อัตราส่วนw/c = 0.30, $ 0.32, 0.36, 0.38 ทดสอบ 0.40 และก็น่าทึ่งที่จากอัตรา w/c เท่ากับ 0.38 ซีเมนต์วางเป็นของเหลวและเริ่มระบายลงภายใต้ผลของการสั่นสะเทือน (Fig. 8)ดังนั้น w/c = 0.37 ถูกในการคำนวณระดับการไล่น้ำปูนซีเมนต์ คอนกรีตตั้งแต่จะเป็นลักษณะที่ 28 วันของพ่อแม่ การคำนวณปริญญาไล่น้ำซีเมนต์ตามสูตร
การแปล กรุณารอสักครู่..
? [23] ในการที่ความดัน 10 กิโลปาสคาลถูกนำมาใช้ร้อยละของ
ค่าปรับ.
2 เลือก Vv พรุนต่อเนื่องมาจากแอพลิเคชันที่ต้องการของ
คอนกรีตซุย.
3 การคำนวณปริมาณของการรวมเป็นไปตามสมการ (27) มี
ค่า k = 1.116.
4 คำนวณมวลของทรายและมวลของมวลรวมหยาบใน
สมมติว่าร้อยละของทรายเป็นประมาณ 7% ของมวล
ของมวลรวมหยาบ.
5 เปรียบเทียบปริมาณของมวลรวมหยาบคำนวณที่มี
ความเป็นปึกแผ่นของมวลรวมหยาบกำหนดโดยการสั่นของตาราง.
หากหนังสือเล่มนี้มีค่ามากกว่าความเป็นปึกแผ่นก็จะ
ทั้งเพิ่มปริมาณของทรายหรือเพิ่มการบดอัด
ความดัน (สูงกว่า 10 กิโลปาสคาล) ในระหว่างการดำเนินการ ใน
ทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณที่มีขนาดเล็กกว่าความเป็นปึกแผ่นก็
ควรจะอัดคอนกรีตที่มีการบดอัดความดัน
น้อยกว่า 10 กิโลปาสคาลในระหว่างการจัดตำแหน่ง.
6 กำหนด w / คที่เหมาะกับการทดสอบการระบายน้ำเครื่องผูก นี้
การทดสอบสามารถเริ่มต้นด้วย w / c = 0.32.
7 คำนวณระดับความชุ่มชื้นของปูนซีเมนต์ตามสม.
(54) สมการ (56) หรือสมการ (57) และความพรุนของปูนซีเมนต์วาง
ตามสมการ (52),
8 คำนวณพารามิเตอร์ขตามสมการ (43),
9 คำนวณความพรุนรวมของคอนกรีต Pt ตามสม.
(62)
10 การคำนวณปริมาณการวางซีเมนต์และมวลของ
ปูนซีเมนต์และน้ำตามสมการ (42),
11 ผสมและตรวจสอบหน่วยน้ำหนักพรุนรวม
พรุนอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแรงและการซึมผ่านระดับ
บดอัดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 5
12 ปรับน้ำหนักชุดหรือปรับระดับบดอัด.
4 การตรวจสอบการทดลองของสัดส่วนผสมที่นำเสนอ
วิธีการที่
4.1 การออกแบบที่ผสม
ในส่วนนี้ทฤษฎีวางส่วนเกินและการทดสอบการระบายน้ำเครื่องผูก
จะถูกใช้ในการออกแบบหนึ่งองค์ประกอบของคอนกรีตซุยที่
จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด.
4.1.1 K คุ้มค่า
ค่า k = 1.116 ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบวิธีการนี้.
4.1.2 กำหนดเป้าหมายปริมาณการเป็นโมฆะของคอนกรีต
สำหรับการซึมผ่านเพียงพอพรุนอย่างต่อเนื่องของซุย
คอนกรีตควรจะสูงกว่า 15% ในงานนี้อย่างต่อเนื่อง
พรุนของ 17.0% ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก.
4.1.3 วัสดุที่ใช้
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสามัญ Porland ปูนซิเมนต์
(OPC) CEM ฉัน 52.5 อาร์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของนี้
ซีเมนต์มีรายละเอียดในตารางที่ 5 ปูนซิเมนต์นี้มีขนาดเล็ก
ปริมาณ C3A ที่ช่วยลดความต้องการน้ำและเพิ่ม
แรงอัดที่ 7 วันประมาณ 80-90% ใน
28 วัน [4,24,25].
ทรายลุ่มน้ำที่มีขนาดเม็ด 0/4 mmwas ใช้ นี้
ทรายที่มีแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของ 2620 กก. ม. 3 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม
ของ 0.50% และโมดูลัสความวิจิตรของ 2.81 เพื่อให้แน่ใจว่า
การแทรกซึมของกำลังการผลิตคอนกรีตซุยเลือก
monogranular รวม (มวลเดียวกลาง) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อ
ให้บรรลุการเชื่อมต่อของระบบที่มีรูพรุน [1-4]
ส่วนรวม monogranular เชิงมุม 4 / 6.3 มิลลิเมตรเป็นลูกจ้าง
ที่มีแรงโน้มถ่วงที่กำหนดกก. 2740 ม. 3, การดูดซึมน้ำของ 0.48%.
ดัชนี flakiness ของรวม 4 / 6.3 มิลลิเมตรเป็น 20.1 ความเป็นปึกแผ่น
ของรวมที่ได้จากการเป็นปึกแผ่นสั่นตาราง
การทดสอบภายใต้ความกดดันจาก 10 กิโลปาสคาลเป็น 0.5627 การกระจายขนาด
ของรวม 4 / 6.3 มิลลิเมตรและหาดทราย 0/4 มมจะได้รับในรูป 9.
4.1.4 การออกแบบการคำนวณ
ตามการกระทำก่อนหน้านี้ร้อยละของทรายคือ 7% โดย
น้ำหนักของมวลรวมหยาบช่วยให้ความสมดุลของกล
ความแข็งแรงและการซึมผ่านและให้ความต้านทานที่ดีกว่ากับ
การแช่แข็ง / ละลาย [3,10,12] ในวิธีการออกแบบส่วนผสมนี้ปริมาณของ
ทรายคือ 7% ของน้ำหนักมวลรวมหยาบตั้งเสมอ จากจำนวนนี้
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.79 มมสามารถคำนวณได้ง่าย.
จากนั้นไปตามสมการ (27) จำนวนเงินรวมต้องมี
การคำนวณ: Vg = 0.5920 m3 และปริมาณของมวลรวมหยาบและ
ทรายตามลำดับคือ 0.5530 m3 และ 0.039 m3 เปรียบเทียบกับ
กรวดขนาดกะทัดรัดหลังจากบดอัดต่ำกว่า 10 กิโลปาสคาลปริมาณของ
มวลรวมหยาบมีขนาดเล็กกว่าความเป็นปึกแผ่นของหยาบ
รวมที่ได้จากการทดสอบความเป็นปึกแผ่นสั่นตาราง ดังนั้น
คอนกรีตซุยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะบดอัดที่มีความดัน
น้อยกว่า 10 กิโลปาสคาล ความดัน 7.5 กิโลปาสคาลถูกนำมาใช้สำหรับ
การจัดตำแหน่งของคอนกรีต.
ด้วยปริมาณการโมฆะเท่ากับ 0.17 ขพารามิเตอร์ที่สามารถ
คำนวณโดยใช้สมการ (43), B = 0.279293.
จากนั้นจากสมการ (42) จำนวนเงินที่วางเป็น Vp = 0.231.
สำหรับคอนกรีตซุยโดยไม่มีส่วนผสม, w / คอัตราส่วน
แนะนำ 0.34-0.40 อัตราส่วน w / คจะถูกกำหนดโดย
การทดสอบการระบายน้ำสารยึดเกาะที่นำเสนอข้างต้น (มะเดื่อ. 7 และ 8) อัตราส่วน
w / c = 0.30, 0.32, 0.36, 0.38, 0.40 ได้รับการทดสอบและมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง
จากอัตราส่วนอั / C เท่ากับ 0.38 ซีเมนต์วางเป็นของเหลว
และจะเริ่มที่จะระบายลงภายใต้ผลกระทบจากการสั่นสะเทือน (รูปที่ 8).
ดังนั้น w / c = 0.37 จะถูกนำ.
ในการคำนวณระดับความชุ่มชื้นของปูนซีเมนต์เนื่องจากคอนกรีต
จะโดดเด่นใน 28 วันของการเจริญเติบโตการคำนวณ
ระดับของความชุ่มชื้นของปูนซีเมนต์ตามสูตร
การแปล กรุณารอสักครู่..
[ 23 ] ที่ใช้ความดัน 10 กิโลปาสคาล เปอร์เซ็นต์ค่าปรับ
.
2 เลือกข้อความต่อเนื่องจากโปรแกรมที่ต้องการของคอนกรีตซุย
.
3 คํานวณปริมาณรวมตามอีคิว ( 27 ) กับค่า K = 1.116
.
4 คำนวณหามวลของทรายและมวลของมวลรวมหยาบใน
สมมติว่าร้อยละของทรายประมาณ 7 % ของมวลของมวลรวมหยาบ
.
5เปรียบเทียบปริมาณมวลรวมหยาบการคำนวณด้วย
ความเป็นปึกแผ่นของมวลรวมหยาบกำหนดด้วยโต๊ะเขย่า .
ถ้าเล่มนี้มีค่ามากกว่าแข็ง มันจะ
ให้เพิ่มปริมาณของทรายหรือเพิ่มการอัดความดัน (
ข้างบน 10 กิโลปาสคาล ) ในระหว่างใช้งาน บน
มืออื่น ๆถ้าปริมาณมีขนาดเล็กกว่าแข็ง มัน
ควรอัดคอนกรีตที่มีความดันอัด
น้อยกว่า 10 กิโลปาสคาลในระหว่างการจัดวาง .
6 ตรวจสอบ W / C เหมาะกับวัสดุประสานการสอบ การทดสอบนี้
สามารถเริ่มต้นด้วย W / C = 0.32 .
7 คำนวณระดับของปริมาณซีเมนต์ตามอีคิว
( 54 ) อีคิว ( 56 ) หรืออีคิว ( 57 ) และความพรุน
ซีเมนต์เพสต์ตามอีคิว ( 52 ) ,
8 การคำนวณพารามิเตอร์ B ตามอีคิว ( 43 ) ,
9คำนวณความพรุนรวม PT คอนกรีตตามอีคิว
( 62 ) , 10 คำนวณปริมาตรของซีเมนต์เพสต์และมวลของ
ซีเมนต์และน้ำจากอีคิว ( 42 ) ,
11 ผสม และกำหนดน้ำหนัก ความพรุนรวม
รูพรุนต่อเนื่อง พลัง และ ผ่าน สำหรับการกำหนดระดับ
ในขั้นตอนที่ 5 , 12 ปรับน้ำหนักกลุ่ม หรือปรับระดับการบดอัด .
4การตรวจสอบทดลองนำเสนอวิธีการออกแบบส่วนผสม
. .
ผสมการออกแบบในส่วนนี้ ส่วนที่เกิน วางทฤษฎีและ
ทดสอบระบายน้ำวัสดุประสานจะใช้งานองค์ประกอบของคอนกรีตซุยนั้นจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด
.
4.1.1 . ค่า K
ค่า K = 1.116 ถูกใช้เพื่อตรวจสอบวิธีการนี้ .
4.1.2 . เป้าหมายของปริมาณช่องว่างคอนกรีต
สำหรับความสามารถที่เพียงพอรูพรุนต่อเนื่องของคอนกรีตซุย
ควรจะสูงกว่า 15% ในงานนี้ มีรูพรุนต่อเนื่องจาก 17.0% เป็นครั้งแรก
4.1.3 เลือก . . . วัสดุที่ใช้
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธรรมดา porland ปูนซีเมนต์
( OPC ) CEM ชั้น 52.5 อาร์ ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของซีเมนต์นี้
สรุปได้ในตารางที่ 5 ปูนนี้มีขนาดเล็ก
ปริมาณของ c3a ที่ลดความต้องการน้ำและเพิ่ม
อัด 7 วันประมาณ 80 – 90%
28 วัน [ 4,24,25 ] .
ทรายควอตซ์ทรายที่มีขนาดเม็ด 0 / 4 mmwas ใช้ . ทราย
แสดงความถ่วงจำเพาะจากกิโลกรัมเมตร 3 , มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง
0.50% และความวิจิตรของโมดูลัสของ 2.81 . เพื่อให้แน่ใจว่า
ซึมความจุคอนกรีตซุย สรรหา
รวม monogranular ( เดี่ยวขนาดมวลรวม ) เป็นวิกฤต
บรรลุการเชื่อมโยงระบบพรุน [ 1 - 1 ]
monogranular เชิงมุมรวมเศษ 4 / 6.3 มม. ใช้
กับแรงโน้มถ่วงของ 2740 กิโลกรัมเมตรที่ 3 , การดูดซึมน้ำ 0.48 %
ดัชนีมวลรวมหยาบ 4 / 6.3 มม. เป็น 20.1 . การกล่าวของมวลรวมที่ได้จาก
โต๊ะสั่นแข็งการทดสอบภายใต้ความดัน 10 กิโลปาสคาลเป็น 0.5627 . การกระจายขนาดของวัสดุมวลรวม
4 / 6.3 มม. และทราย 1 / 4 มม. จะได้รับในรูปที่ 9 .
4.1.4 . ออกแบบคำนวณ
ตามผลงานที่ผ่านมา ร้อยละของทรายเป็น 7% โดย
น้ำหนักมวลรวมหยาบช่วยให้ความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกล
และการซึมผ่านและให้ขึ้นต่อต้าน
แช่แข็งละลาย [ / 3,10,12 ] ในการออกแบบผสมผสานวิธีปริมาณของทราย
7 เปอร์เซ็นต์ของมวลรวมหยาบเป็นชุด จากยอดนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางรวม
เฉลี่ย 4.79 มม. ได้อย่างง่ายดายคำนวณ .
แล้วตามอีคิว ( 27 ) , ยอดเงินรวมต้องเป็น
คำนวณ : VG = 0.5920 M3 และปริมาณมวลรวมหยาบและทรายตามลำดับ 0.5530
M3 และ 0.039 M3 เปรียบเทียบกับขนาดกรวดหลังจากอัดภายใต้ 10
kPa , ปริมาณมวลรวมหยาบมีขนาดเล็กกว่าแข็งหยาบ
รวมได้โดยการทดสอบแข็งโต๊ะเขย่า ดังนั้น
คอนกรีตซุยเป็นต้องอัดด้วยแรงดัน
น้อยกว่า 10 กิโลปาสคาล . ความดัน 7.5 กิโลปาสคาลเป็นลูกบุญธรรมเพื่อ
จัดวางคอนกรีต .
กับความว่างเปล่าปริมาณเท่ากับ 0.17 , พารามิเตอร์ b สามารถคำนวณการใช้อีคิว
( 43 ) , B = 0.279293 .
แล้วจากอีคิว ( 42 )
การแปล กรุณารอสักครู่..