鄭曉光,陳亞杰
[上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200092]
黨的十八大以來(lái),黨和國(guó)家高度重視生態(tài)文明建設(shè),其中海綿城市建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要抓手?!笆濉逼陂g,海綿城市建設(shè)在全國(guó)許多城市陸續(xù)展開(kāi),不僅大幅緩解了城市內(nèi)澇現(xiàn)象,還有效改善了城市人居環(huán)境,在我國(guó)取得了巨大的生態(tài)效益。
在海綿城市建設(shè)體系中,透水鋪裝是最重要的技術(shù)措施之一,其中在人行道、廣場(chǎng)、停車場(chǎng)中透水磚路面的應(yīng)用最為廣泛。傳統(tǒng)的透水磚路面通過(guò)磚體中存在的孔隙進(jìn)行透水,在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),這種磚體的孔隙易被粉塵堵塞,同時(shí)由于磚體內(nèi)部孔隙的存在,其材料強(qiáng)度相對(duì)較低,抗凍性差。
近些年,歐洲、北美等地區(qū)在步行街、停車場(chǎng)等區(qū)域也建設(shè)了大量的透水鋪裝,其采用的面層材料磚體不透水,雨水通過(guò)磚體間聯(lián)鎖支撐結(jié)構(gòu)形成的縫隙向下滲透,這就是縫隙透水型路面,設(shè)計(jì)形式如圖1 所示。由于磚體間縫隙較大,因此透水有保證,而且縫隙堵塞容易清理。同時(shí),由于磚體本身沒(méi)有孔隙存在,因此其強(qiáng)度高、耐久性好,故而是一種值得推廣的新型透水路面,如圖2 所示。
圖1 縫隙透水型路面磚平面設(shè)計(jì)示意圖
圖2 縫隙透水型路面
目前縫隙透水型路面在國(guó)內(nèi)被逐漸推廣應(yīng)用,但是研究較少,本文針對(duì)該類型路面的設(shè)計(jì)要點(diǎn)及透水功能測(cè)試方法進(jìn)行分析。
縫隙透水型路面由面層、找平層、基層和墊層組成。面層采用縫隙透水型路面磚鋪筑,找平層、基層和墊層均采用透水材料,使雨水能夠通過(guò)透水性能良好的路面結(jié)構(gòu),直接滲入路基土或由邊緣排水系統(tǒng)排出。
為保證徑流控制效果及面層的穩(wěn)定性,磚體上設(shè)置聯(lián)鎖結(jié)構(gòu)。對(duì)于以行人為主的道路,縫隙透水型路面磚的厚度不應(yīng)小于6 cm ;對(duì)于有停車需求的道路,其厚度不應(yīng)小于8 cm??p隙寬度是該類型路面的重要設(shè)計(jì)參數(shù),磚體之間聯(lián)鎖結(jié)構(gòu)拼接而成的縫隙寬度不應(yīng)小于5 mm,并應(yīng)根據(jù)面層磚尺寸的不同設(shè)計(jì)縫隙寬度,以滿足滲流要求。同時(shí),路面磚之間的縫隙不能留空,縫隙采用填縫料填充,填充要均勻、飽滿。填縫料應(yīng)采用細(xì)骨料碎石,粒徑小于3 mm。不能用砂子代替碎石,砂子透水系數(shù)小,難以保證透水路面的整體滲流需求,且易隨雨水徑流遷移到找平層及透水基層,造成其他層透水材料的堵塞(見(jiàn)圖3、圖4)。
圖3 填縫料被沖刷遷移
圖4 填縫料遷移堵塞找平層
與傳統(tǒng)的透水路面采用孔隙率作為關(guān)鍵設(shè)計(jì)指標(biāo)控制透水功能不同,該類型路面采用縫隙率作為關(guān)鍵設(shè)計(jì)指標(biāo)??p隙透水型路面磚鋪砌完成后單位面積內(nèi)縫隙所占比例即為縫隙率,其值宜在7%~13%之間。
縫隙透水型路面磚與基層間設(shè)置找平層,厚度宜為30~40 mm,采用的碎石級(jí)配應(yīng)符合表1 的要求。
表1 找平層集料級(jí)配
縫隙透水型路面基層材料根據(jù)荷載及交通量的不同可選用級(jí)配碎石、骨架空隙型水泥穩(wěn)定碎石或透水水泥混凝土,其性能應(yīng)滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)規(guī)范的技術(shù)要求。
當(dāng)縫隙透水型路面土基為黏性土?xí)r,需要設(shè)置墊層;當(dāng)土基為砂性土或底基層為級(jí)配碎礫石時(shí),可以不設(shè)置墊層。土基頂面回彈模量值不宜小于20 MPa,土質(zhì)路基壓實(shí)應(yīng)采用重型擊實(shí)標(biāo)準(zhǔn)控制,壓實(shí)度不應(yīng)低于90%,全透式路面的路基壓實(shí)度不宜大于93%。
根據(jù)滲流計(jì)算,在設(shè)計(jì)降雨強(qiáng)度條件下,路面有產(chǎn)生徑流風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)設(shè)置路面內(nèi)部排水系統(tǒng),其設(shè)計(jì)方法見(jiàn)圖5、圖6。
圖5 全透式路面內(nèi)部排水系統(tǒng)
圖6 半透式路面內(nèi)部排水系統(tǒng)
透水功能是透水路面最重要的技術(shù)指標(biāo)之一,國(guó)內(nèi)常采用《透水磚路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 188—2012)[1]及《透水水泥混凝土路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 135—2009)[2]規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)試。但《透水水泥混凝土路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 135—2009)[2]規(guī)定的方法主要用于透水水泥混凝土在試驗(yàn)室的測(cè)試,無(wú)法實(shí)現(xiàn)在透水路面現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行快速、直觀檢測(cè)。
美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)提出的《連鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]是一種單環(huán)定水頭測(cè)試方法,適用于透水路面現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行透水系數(shù)測(cè)試,操作簡(jiǎn)單、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
本次研究采用《透水磚路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 188—2012)[1]的透水系數(shù)測(cè)試方法及《連鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]的方法對(duì)縫隙透水型路面透水功能進(jìn)行評(píng)價(jià)。
《透水磚路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 188—2012)[1]的透水系數(shù)測(cè)試方法詳見(jiàn)其規(guī)程附錄A?!哆B鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]的測(cè)試方法如下。
(1)主要儀具
一個(gè)由透明有機(jī)玻璃制成的滲透環(huán),內(nèi)腔直徑為300 mm,高度為100 mm,離環(huán)底10 mm 和15 mm高處有粗刻度線(見(jiàn)圖7)。
圖7 滲透環(huán)
(2)測(cè)試步驟
測(cè)試前首先對(duì)測(cè)試點(diǎn)區(qū)域的路面表面進(jìn)行清掃,不能有垃圾、碎片等材料黏附在路表面。以磚塊拼接的一個(gè)交叉縫處作為圓心,將滲透環(huán)置于路面表面的測(cè)點(diǎn)上。用密封材料對(duì)環(huán)狀密封區(qū)域進(jìn)行密封處理。將3.6 kg 的水倒入滲透環(huán)內(nèi)進(jìn)行預(yù)濕,倒入的速度保證水位達(dá)到環(huán)內(nèi)兩個(gè)刻度之間。倒水時(shí)應(yīng)盡量將水沖落于磚塊表面,避免水流將填縫材料帶走,出水口的高度為150 mm 左右。從水接觸路表面開(kāi)始計(jì)時(shí),路表無(wú)水時(shí)停止計(jì)時(shí)。完成預(yù)濕后開(kāi)始正式測(cè)試:若預(yù)濕時(shí)間小于30 s,則需要加入18.00 kg的水;若預(yù)濕時(shí)間大于或等于30 s,則需要使用3.60 kg 的水。
(3)透水系數(shù)的計(jì)算按下式計(jì)算:
式中:I 為透水系數(shù),mm/s;M 為測(cè)試用水量,kg;D 為滲透環(huán)內(nèi)徑,mm;t 為時(shí)間,s;K 為常數(shù),1273240。
為研究磚體尺寸與不同縫隙寬度對(duì)透水系數(shù)的影響,本次試驗(yàn)在蘇州某停車場(chǎng)鋪設(shè)了不同尺寸磚塊及縫隙寬度的縫隙透水型路面進(jìn)行透水功能測(cè)試。透水路面結(jié)構(gòu)為:6 cm 縫隙透水型路面磚+ 3 cm找平層+ 30 cm 級(jí)配碎石,其中嵌縫料與找平層的材料符合表1 的要求。本次研究鋪筑了7 種常見(jiàn)類型的縫隙透水型路面,具體設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 不同試驗(yàn)路設(shè)計(jì)參數(shù)
按《透水磚路面技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 188—2012)[1]附錄A 的方法對(duì)7 段試驗(yàn)路進(jìn)行透水系數(shù)測(cè)試(見(jiàn)圖8),不同縫隙率與透水系數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖9。
圖8 現(xiàn)場(chǎng)透水系數(shù)測(cè)試
圖9 不同縫隙率與透水系數(shù)關(guān)系
由以上數(shù)據(jù)可見(jiàn),不同縫隙率與透水系數(shù)無(wú)明顯相關(guān)關(guān)系,數(shù)值均在1300 s~1400 mL/15 s 之間??紤]到滲水儀的閥門直徑僅為1 cm,本次試驗(yàn)將兩組滲水儀架空后測(cè)試其無(wú)材料阻擋條件下的透水系數(shù),其數(shù)值分別為1200 mL/15 s 和1400 mL/15 s??梢?jiàn)該試驗(yàn)方法極易由于儀器閥門流速限制而無(wú)法測(cè)出縫隙透水型路面的真實(shí)透水系數(shù),嚴(yán)重影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,故該測(cè)試方法無(wú)法有效表征縫隙透水型路面的透水功能。
按照《連鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]的方法對(duì)7 段試驗(yàn)路進(jìn)行透水系數(shù)測(cè)試(見(jiàn)圖10),不同縫隙率與透水系數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖11。
圖11 不同縫隙率與透水系數(shù)關(guān)系
試驗(yàn)結(jié)果顯示《連鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]的測(cè)試方法可以很好地反映不同縫隙率縫隙透水型路面的透水系數(shù)變化情況(見(jiàn)圖12)。隨著縫隙率的增大,透水系數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系,。參照美國(guó)的技術(shù)要求,該類型路面表面滲透系數(shù)可達(dá)1000 in/h(7.1 mm/s),結(jié)合本次試驗(yàn)結(jié)果分析,可以確定縫隙透水型路面的縫隙率宜大于7.5%。
圖12 縫隙透水型路面透水系數(shù)衰變
對(duì)不同設(shè)計(jì)參數(shù)縫隙透水型路面的透水系數(shù)進(jìn)行跟蹤測(cè)試,實(shí)踐發(fā)現(xiàn)6 個(gè)月的運(yùn)行對(duì)該類型路面透水系數(shù)無(wú)明顯影響,同時(shí)鋪裝表面也無(wú)結(jié)構(gòu)性損壞,即該類型路面的透水性能和力學(xué)性能耐久性良好。
根據(jù)試驗(yàn)分析,確定了縫隙透水型路面的關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)和透水功能,主要結(jié)論如下:
(1)縫隙透水型路面磚之間的縫隙不能留空,應(yīng)采用符合級(jí)配要求的碎石進(jìn)行填充,填充要均勻、飽滿。
(2)采用常規(guī)的滲水儀測(cè)試透水系數(shù)無(wú)法有效表征縫隙透水型路面的透水功能,《連鎖混凝土路面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的滲透率測(cè)試方法》(ASTM C1781/1787M—2015)[3]的測(cè)試方法對(duì)該類型路面是有效的。
(3)縫隙率可以有效反映縫隙透水型路面的透水性能,為實(shí)現(xiàn)良好的滲透功能,縫隙率宜大于7.5%。
(4)縫隙透水型路面具有良好的透水功能耐久性,且該類型路面由于面層磚體不透水、強(qiáng)度高,故其耐久性也有很大的優(yōu)勢(shì)。