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低影响开发(LID)陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺装系统的研究进展/陈东平等


了组成成分和粒径级配对透水速率的影响,研究表明,粒径为251~250μm的沉积物显著降低路面陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板的透水性能;透水


陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板设计软件系统的开发和陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板型设计对道路透水铺装


[27]


[28]


分析了透水陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板设计过程应结合路面结构设计和水文


环境条件的特点,以满足不同的交通需求。而铺筑缝隙的宽

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[29]


研究了透水陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺设缝隙宽度4~14mm,填隙骨料粒径1.18mm、2.36mm、4.75mm及混合粒径对表面透水性能的影响,研究表明,增加缝隙宽度和填隙骨料粒径可以获得0.68~1.25L/s的透水速度。其他一些学者对透水速率性能


?425?


陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板已在我国国家体育馆、北京水立方广场、奥运村停车场等


[44]


为骨料,环氧树脂为胶黏剂,通过正交试验方法优化了砂基陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板的配方和工艺参数,制备出了抗压强度为41.1MPa、


-2[45]


砂为主要骨料、高标号水泥为粘结剂并采用静压成型工艺,


研制出了抗压强度可达到100MPa的混凝土砂基透水路面


[46]


制方面的效果进行了分析,结果表明,塑料网格砂基陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板道路比普通道路产流时间延长10~45min。


查阅相关文献资料得知,目前国外关于砂基陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板的应用和研究较少,这可能是由于砂基陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板原材料成本高,特


[30-32]



别是有机树脂固化剂在自然光、热、雨水等综合作用下会加


2.2.2陶瓷陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板


20世纪末期,我国佛山市乐华陶瓷有限公司(中外合


速老化,影响耐久性和服役寿命而未广泛应用。


综上所述,目前国内外在透水陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板、陶瓷陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板、砂


[33]


。利


基陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板方面进行了大量研究和实践,与国外有关研究结果


用固体废弃物制备陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板不仅可以发展循环经济,而且可以


[34]


主要原料,以煤矸石为成孔剂,制备出了性能良好的多孔陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板,并分析了对压制成型和挤出成型工艺的原料适宜配


相比,我国学者的研究更多集中在配合比设计及制备、力学性能分析方面,对陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺装后的实际功能例如陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板型设计、热湿环境分析、改善地表径流、耐久性、功能衰减等方面的研究分析较少。三类陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板在原材料来源、制备方式、透水功


[35]


利用伟晶石通过对工艺条件的优化,制备出了


能、耐久性方面各有优缺点,透水陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板和砂基陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板属


-2

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0.9g/cm2,25次冻融循环强度损失率仅为11.5%的陶瓷透


[36]


料,通过对磷石膏用量、颗粒级配、烧成温度的研究,制备出


-2


45.3MPa的磷石膏陶瓷陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板。张雪峰等[37]利用煤矸石、陶瓷废料、粉煤灰制备了性能优异的陶瓷陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板。汪永清


[38]


-2


弃物在发展循环经济方面提供了新的途径。


相比于国内陶瓷陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板研究应用,国外也开展了大量陶


于免烧结类,生产能耗低、性价比高、更加绿色环保,是陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板材料发展的重要方向。根据统计资料,LID可以减少暴雨径流30%~99%(根据绿化面积所占比例不同而异)、延迟暴雨径流的峰值5~20min,并且可以有效去除雨水径流中的


[47]


陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺装技术系统的集成化研究是当前透水铺装材料的重要


课题。


3问题和建议


目前,我国正处于城镇化的高速发展期,一些地区在城镇规划、道路铺筑、管网建设等方面还存在众多不足之处;部


[39]


分析了两种化学

分城市旧城区道路和管网服役年代久远,改造滞后;特别是


成分不同的粘土经高温烧结后陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板的孔隙特征和力学性能,研究表明,水银浸入法可以很好地表征陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板的开口孔


[40]


透水材料路面在白天和晚上的降温效果,并分析利用回收的废水在不同路面进行洒水对路面温度的降低程度,研究表明,陶瓷陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板形成的滞水性路面可有效缓解热岛效应。


近10年来,城市地铁、道路、房地产开发等基础设施建设的快速扩张,人们面临着人地关系、人道关系、人市关系的挑战。陶粒板硅酸钙板清水板水泥纤维板GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板作为海绵城市建设中缓解人道关系的一部分,通过总结以上国内外研究应用现状,我国现阶段的应用和研究还存在以下方面的不足:


(1)陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺装系统。对陶粒板  硅酸钙板 清水板 水泥纤维板 GRC|ALC|EPS|FBP轻质隔墙板铺装系统的水力设计、



 

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