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T/YCST 004-2024 透水水泥稳定碎石基层 透水系数的测定.pdf

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萨摩耶柏
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建筑文件
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河南省建设科技协会团体标准 T/YCST 004—2024 透水水泥稳定碎石基层 透水系数的测定 Pervious cement stabilized aggregate base—Determination of permeability coefficient 202408发布 202408实施 河南省建设科技协会 发布 T/YCST 004—2024 I 目次 前言
























II 1范围


























1 2规范性引用文件






















.. 1 3术语和定义
























1 4试验条件
























.. 1 5设备


























1 6试验用水
























.. 2 7试样制备
























.. 2 8试验步骤
























.. 2 9结果表示
























.. 3 10试验报告
























. 4 附录A(资料性)换算表


















.. 5 T/YCST 004—2024 II 前言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由河南中联建科建设工程检测有限公司提出。 本文件由河南省建设科技协会归口。 本文件起草单位:河南中联建科建设工程检测有限公司、河南省建科院工程检测有限公司、河南省工建集团工程建设有限公司、基诚建设发展有限公司、黄淮学院、云南省公路工程监理咨询有限公司、云南新创新交通建设股份有限公司、河南省诚建检验检测技术股份有限公司、郑州中州建筑材料检测有限公司、焦作市恒信市政工程质量检测有限公司、河南中原鼎盛工程技术有限公司、河南金辉建筑设计有限公司、中交上海航道局有限公司、河南山河建设工程质量检测有限公司、河南崇安检测技术有限公司、河南舜水工程检测有限公司、河南省基本建设科学实验研究院有限公司、洛阳国宏新业发展有限公司、郑州市市政工程建设中心、智勋工程设计有限公司、南宁市政工程集团有限公司、河南恒威建筑工程有限公司、河南崇诚建设工程有限公司、郑州泉舜中州上城房地产有限公司、河南得华建筑工程有限公司、驻马店市市政工程服务中心、宙宏建设集团有限公司、原阳县自然资源局、河南鑫筑建设工程有限公司、河南恒耀建筑工程有限公司、邓州市国正建设工程有限公司 本文件主要起草人:肖宇领、李小颖、赵宗林、杨明旺、荆营花、宋新涛、魏彦华、李少华、荆翠翠、徐志彬、杨文华、周慧慧、张文忠、熊新利、肖丹、陈玉高、马俊、王苓任、刘好朋、王蒋、宋义国、周怀阳、王哲、王二玮、伦瑞敏、娄坤坤、宋利斌、单景超、陈哲、张凡、刘帅路、庞子豪、路保龙、王永辉、陈海桥、于大伟、张春锋、赵国涛、刘亚强、董瑞丽、邓苏霞、张鹏、董秀良、左海波、郭俊杰、张瑞旭、姚慧敏、张腾飞 本文件为第一次发布。 T/YCST 004—2024 1 透水水泥稳定碎石基层透水系数的测定 1 范围 本文件规定了透水水泥稳定碎石基层透水系数的相关术语和定义、试验条件、设备、试验用水、试样制备、试验步骤、结果表示、试验报告。 本文件适用于测定透水水泥稳定碎石基层材料。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 JTG 3441公路工程无机结合料稳定材料试验规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 透水水泥稳定碎石基层 pervious cement stabilized aggregate base 由粗集料及水泥基胶结料经拌合、碾压形成的具有连续孔隙结构的道路基层。 3.2 透水系数 permeability coefficient 水流通过透水水泥稳定碎石基层的速度。 4 试验条件 实验室环境温度为(20±5)℃,相对湿度为(50±10)%。 5 设备 5.1 透水水泥稳定碎石基层透水系数的试验装置如图1所示。 5.2 试验设备与装置应符合下列要求: 5.2.1 透水圆筒:设有溢流口并能保持一定水位的圆筒。 5.2.2 溢流水槽:设有溢流口并能保持一定水位的水槽。 5.2.3 抽真空装置:应能装下试样,并应保持90 kPa以上真空度。 5.3 测量器具应符合下列要求: 5.3.1 量具:分度值为1 mm的钢直尺及类似量具。 5.3.2 秒表:精度为1 s。 5.3.3 电子秤:分度值不大于1 g。 5.3.4 温度计:分度值不大于0.5 ℃。 5.4 其他:取芯机、切割机、钢丝刷、毛刷等。 T/YCST 004—2024 2 标引序号说明: 1—供水系统; 2—圆筒的溢流口; 3—透水圆筒; 4—溢流水槽; 5—水槽的溢流口; 6—支架; 7—试样; 8—量筒; 9—水位差。 图1 透水系数试验装置示意图 6 试验用水 本试验应使用无气水,可采用新制备的蒸馏水。试验时水温宜为(20±3)℃。 7 试样制备 7.1 道路施工现场制备试件,应在透水水泥稳定碎石基层养生满7天后进行芯样钻取。 7.2 在透水水泥稳定碎石基层上钻取三个直径为150 mm、厚度为透水水泥稳定碎石基层厚度的圆柱芯样作为试样。芯样应采取保护措施,避免在运输和储存过程中产生破坏。 7.3 用钢丝刷和毛刷将圆柱芯样上下表面附着的松动的碎石颗粒、泥土和杂物清理干净。试样上下表面应切割平整,切割后试样的厚度应不小于原厚度的80%。 7.4 试验室内试样成型方法按JTG 3441中T0843的规定进行,成型三个直径为150 mm、厚度为150 mm的圆柱形试样。试样养护按JTG 3441中T0845的标准养生方法养生7天。 8 试验步骤 T/YCST 004—2024 3 8.1 试样直径应用钢直尺在试样上部、下部相互垂直的两个位置上共测量四次,取测量的算数平均值作为试样的直径(D),精确至1 mm。试样厚度应用钢直尺沿试样四周平均分布测量四次,取测量的算数平均值作为试样的厚度(L),精确至1 mm。计算试样的上表面面积(A)。 8.2 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。 8.3 待密封材料固化后,将试样放入抽真空装置,抽真空至(90±1)kPa,并保持60 min,在保持真空的同时,加入足够的水将试样覆盖并使水位高出试样100 mm,停止抽真空,浸泡60 min,将其取出,装入透水系数试验装置,将试样与透水圆筒连接密封好。 8.4 放入溢流水槽,打开供水阀门,使无气水进入容器中,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150 mm),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1 mm。 8.5 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,用干燥容器从出水口接水,记录时间t(300s)内流出的水量,用电子秤称取水的质量(m),按附录A表A.1查询水在不同温度下的密度值,计算水量(V),测量3次,取平均值。 8.6 用温度计测量试验中溢流水槽中水的温度(T),精确至0.5 ℃。 9 结果表示 9.1 水的体积 水的体积按式(1)计算: ?=?? ················································································ (1) 式中: V——时间t内的渗出水量(mL); m——时间t内的渗出水量的质量(g); ρ——水的密度(g/mL),不同水温时水的密度见附录A表A.1。 9.2 透水系数 透水系数应按式(2)计算: ?T=????? ·············································································· (2) 式中: kT——水温为T时试样的透水系数(mm/s); V——时间t内的渗出水量(mL); L——试样的厚度(mm); A——试样的上表面面积(mm2); H——水位差(mm); t——时间300(s)。 试验结果以3块试样的平均值表示,计算精确至1.0×10-2 mm/s。 9.3 标准温度下的透水系数 本试验以15℃水温为标准温度,标准温度下的透水系数应按式(3)计算: ?15=???T?15 ··········································································· (3) 式中: ?15——标准温度时试样的透水系数(mm/s); T/YCST 004—2024 4 ?T——水温为T时水的动力黏滞系数(kPa·s); ?15——15℃时水的动力黏滞系数(kPa·s); ?T?15——水的动力黏滞系数比,见附录A表A.2。 10 试验报告 试验报告应包含以下内容: a)本文件编号。 b)完整标识试验样品的全部必要信息。 c)透水系数的三次测量结果及平均值。 d)标准温度时试样的透水系数。 e)试验日期。 d)偏离本文件规定的操作。 A T/YCST 004—2024 5 B A 附录A (资料性) 换算表 表A.1 水的温度和密度换算表 温度(T) ℃ 水的密度 g/mL 温度(T) ℃ 水的密度 g/mL 温度(T) ℃ 水的密度 g/mL 5.0 0.999 992 15.0 0.999 126 25.0 0.997 074 5.5 0.999 982 15.5 0.999 050 25.5 0.996 944 6.0 0.999 968 16.0 0.998 970 26.0 0.996 813 6.5 0.999 951 16.5 0.998 888 26.5 0.996 679 7.0 0.999 930 17.0 0.998 802 27.0 0.996 542 7.5 0.999 905 17.5 0.998 714 27.5 0.996 403 8.0 0.999 876 18.0 0.998 623 28.0 0.996 262 8.5 0.999 844 18.5 0.998 530 28.5 0.996 119 9.0 0.999 809 19.0 0.998 433 29.0 0.995 974 9.5 0.999 770 19.5 0.998 334 29.5 0.995 826 10.0 0.999 728 20.0 0.998 232 30.0 0.995 676 10.5 0.999 682 20.5 0.998 128 30.5 0.995 524 11.0 0.999 633 21.0 0.998 021 31.0 0.995 369 11.5 0.999 580 21.5 0.997 911 31.5 0.995 213 12.0 0.999 525 22.0 0.997 799 32.0 0.995 054 12.5 0.999 466 22.5 0.997 685 32.5 0.994 894 13.0 0.999 404 23.0 0.997 567 33.0 0.994 731 13.5 0.999 339 23.5 0.997 448 33.5 0.994 566 14.0 0.999 271 24.0 0.997 327 34.0 0.994 399 14.5 0.999 200 24.5 0.997 201 34.5 0.994 230 表A.2 水的动力黏滞系数比(ηT/η15) 温度/℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1.575 1.521 1.470 1.424 1.378 1.336 1.295 1.255 1.217 1.181 10 1.149 1.116 1.085 1.055 1.027 1.000 0.975 0.950 0.925 0.925 20 0.880 0.859 0.839 0.819 0.800 0.782 0.764 0.748 0.731 0.715 30 0.700 0.685 0.671 0.657 0.645 0.632 0.620 0.607 0.596 0.584 40 0.574 0.564 0.554 0.554 0.535 0.525 0.517 0.507 0.498 0.490 C B
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