许静贤1,2
近年来,我国城镇化建设飞速发展的同时也带来一系列生态问题。环境污染、热岛效应、城市内涝等加重了城市生态负荷,改变了城市原有的水文环境,使水资源自然滞蓄能力锐减。因此,我国从2014年开始“海绵城市”的试点城市建设,力求改善城市排水用水旧模式[1]。其中,砂基透水砖(Sand-based water permeable brick,SPB)因其透水速率快、滤水性能好、强度高、抗滑耐磨性能好等优点广受好评。砂基透水砖是以微米级孔隙复合材料作为面层,以水泥透水混凝土作为基层,通过免烧结压制成型的新型透水砖制品[2-3]。许多厂家引进了先进生产线,采用液压式自动压机成型,但是,在生产过程中往往出现细砂被压机模具压头黏起,造成砖体花面、麻面、起砂等病害,迫使停机抹模清理,降低了生产效率和成品率。有些厂家甚至每压一次就出现停机抹模的现象,严重降低了砖机的实际生产能力。
鉴于此,本文通过对面层压制完成后压砖机压头上残余的细砂量及耐磨性能进行研究,旨在提高砂基透水砖的面层质量,为新型砂基透水砖的压制成型工艺提供数据参考[4-7]。
砂基透水砖的黏模问题研究
许静贤1,2
近年来,我国城镇化建设飞速发展的同时也带来一系列生态问题。环境污染、热岛效应、城市内涝等加重了城市生态负荷,改变了城市原有的水文环境,使水资源自然滞蓄能力锐减。因此,我国从2014年开始“海绵城市”的试点城市建设,力求改善城市排水用水旧模式[1]。其中,砂基透水砖(Sand-based water permeable brick,SPB)因其透水速率快、滤水性能好、强度高、抗滑耐磨性能好等优点广受好评。砂基透水砖是以微米级孔隙复合材料作为面层,以水泥透水混凝土作为基层,通过免烧结压制成型的新型透水砖制品[2-3]。许多厂家引进了先进生产线,采用液压式自动压机成型,但是,在生产过程中往往出现细砂被压机模具压头黏起,造成砖体花面、麻面、起砂等病害,迫使停机抹模清理,降低了生产效率和成品率。有些厂家甚至每压一次就出现停机抹模的现象,严重降低了砖机的实际生产能力。
鉴于此,本文通过对面层压制完成后压砖机压头上残余的细砂量及耐磨性能进行研究,旨在提高砂基透水砖的面层质量,为新型砂基透水砖的压制成型工艺提供数据参考[4-7]。
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