tesis concreto permeable

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  • 8/18/2019 tesis concreto permeable

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    MARCO CONTEXTUALMedición de la permeabilidad y la imagen de escaneo para evaluar la obstrucción de los pavimentos de concreto permeable en los estacionamientosLa permeabilidad ue medida en ! dierentes lugares" #reas sin tr#ico$ la entrada principaly tres mediciones m#s repartidas sobre el estacionamiento$ esto se reali%o para cada lote deestacionamiento& Adem#s se recolectaron caracter'sticas 'sicas e (idrológicas del lugar tales como erosión$ sedimentos acumulados$ lu)o de tr#ico$ cubierta vegetal$ presencia degrietas$ precipitación y temperatura& A partir de esto$ reali%aron un estudio estad'sticodetallado con el in de determinar los actores *ue inluyen en la permeabilidad delconcreto y posibles causas de obstrucción& +e e,tra)eron - espec'menes de muestra condierente permeabilidad& +e obtuvieron algunos periles a trav.s de CT scanning paraevaluar la e,tensión y naturale%a de la obstrucción&

    En los resultados se puede observar *ue (ay una gran variación de la permeabilidad enlos dierentes estacionamientos y dentro de cada estacionamiento& La edad es el actor 

     predominante *ue inluye en la permeabilidad de los estacionamientos y dentro de otrosactores de menor signiicancia est#n la cantidad de vegetación alrededor y d'as detemperatura superior a /01C& El peril y las im#genes de porosidad escaneadas mostró *uelas #reas de mayor obstrucción est#n cerca de la supericie&

    La selección de los sitios de estacionamiento se obtuvo a partir de una lista de 200estacionamientos de concreto permeable en toda Caliornia$ de los cuales se utili%arondierentes criterios tales como edad$ tama3o de supericie del estacionamiento con concreto permeable y clima de la región$ en las cuales est#n tres regiones costeras$ dos regiones demonta3a$ 4nland 5alley$ 6ig( 7esert and 7esert&8ara medir la permeabilidad en campo se utili%ó un perme#metro NCAT y para garanti%ar 

    la medición precisa de permeabilidad se utili%o un sello de Ecole, ! sellador de silicón& +eagregaron pesos pe*ue3os a la base del perme#metro para *ue *uedara bien sellado$ sie,istiera una uga por cual*uier causa se daba por terminada la prueba& 8ara llevar a cabolas pruebas se (i%o una comparación de los rendimientos de los perme#metros$ de talmanera se (i%o la selección del perme#metro NCAT$ aunado a esto se utili%ó el alling (eadmet(od y la Ley de 7arcy$ estas mediciones se reali%aron para calcular el coeiciente de permeabilidad$ se (icieron en cada estacionamiento en un total de ! #reas&En la igura 9 se puede observar los resultados de permeabilidad de los ! sitios de cadaestacionamiento& :;ay(anian$ 9022

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    =igura 9& Constantes de permeabilidad

    Recolección de aguas pluviales con ines de riego" Una investigación de la calidad*u'mica del agua reciclada en el sistema de pavimento permeableLa mayor'a de los recursos ('dricos en el mundo son utili%ados para el riego agr'cola& +e pronostica *ue este nivel de consumo subir#$ debido al aumento de la población y el uso desuelo$ incluso se espera *ue los recurso ('dricos puedan ser insuicientes esto a ra%ón de ladistribución irregular de precipitación y al cambio clim#tico& Las aguas de lluvia recicladasse convierten en una alternativa para obtener agua suiciente para el riego y minimi%ar elconsumo de los mantos acu'eros& En este documento los autores inorman sobre unainvestigación acerca de sistemas de pavimentos permeables :88+

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    Los agregados de piedra se pasaron por la malla de !0mm y 20mm$ se lavaron paraeliminar el polvo&

    =igura /& Monta)e e,perimental y tratamientos

    Las precipitaciones se simularon utili%ando una regadera$ suspendida por encima de losmodelos de prueba a una intensidad de -&mmB( durante 2 (ora$ en tres eventos por semana& La precipitación se simuló un d'a antes y despu.s de la aplicación de aceite&

    En el estudio presentado se puede concluir diciendo *ue el sistema de pavimento permeable tiene la capacidad de reciclar las aguas pluviales$ debido a *ue esta calidad

    cumple con los est#ndares *u'micos para el uso de riego agr'cola& :Nadi$ 902<

    Comparación de rendimiento de laboratorio y de campo en me%clas de concreto permeable&El concreto permeable cada ve% es m#s usado en estacionamientos$ adem#s en v'as de ba)avelocidad y aceras& A pesar de *ue e,isten especiicaciones para el dise3o de me%clas deconcreto aun (ace altan pruebas de laboratorio para asegurar el rendimiento del concreto permeable& Este estudio reali%ado por Xiang +(u$ ?aos(an 6uang$ 6ao u$ Diao 7ong$Edin F& ?urdetteG se (icieron pruebas en laboratorio y en campo para comparar losrendimientos$ los (uecos de aire$ permeabilidad$ resistencia a la tracción y as' como

     pruebas de durabilidad& +e utili%aron dos tipos de agregado grueso$ son piedra cali%a ugranitoG con dos graduaciones HI y HI@ especiicados segJn la norma A+TM C//& Tambi.nse agregaron algunos aditivos para me)orar el rendimiento global del concreto& Losresultaron mostraron *ue las me%clas abricadas con piedra cali%a y l#te, resultaron conmenor porosidad y permeabilidad$ por consecuencia una mayor resistencia&

    Algunos de los materiales usados durante la e,perimentación son" cemento portland tipo4$ agregados *ue se mencionaron anteriormente$ dentro de los recursos *ue se usaron parame)orar el rendimiento se uso agregado ino$ l#te,$ ibra de polipropileno monoilamento$reductor de agua de alto rango$ aditivo incorporador de aire y modiicador de viscosidad dela mecla&

    8ara producir la me%cla en laboratorio se utili%ó un me%clador de tambor giratorio& Lasmuestras se curaron en un cuarto de curado (asta llegar los d'as de pruebas$ el pavimentode concreto se compacto con rodillos manuales& Muestras de concreto se e,tra)eron con undi#metro de 2!0mm a / semanas despu.s de la construcción y transportado a laboratorio para las pruebas&

    8ara obtener la relación de vac'os de los espec'menes no es recomendable utili%ar lamedición de peso sumergido$ tampoco medición geom.trica pues no rele)an su volumen

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    real& 8or lo tanto se utili%ó un dispositivo de pa*uete sellado CoreLoK$ esta prueba se llevóa cabo siguiendo los procedimientos A+TM 7-0/&

    Argumentan los investigadores *ue debido a la alta permeabilidad y porosidad no esaplicable la Ley de 7arcy para lu)o laminar en concreto permeable& 8ara este estudio seutili%ó un perme#metro de alling (ead met(od desarrollado por 6uang et al&

    La prueba de resistencia a la compresión se reali%ó a los 9I d'as de acuerdo con A+TMC/@& +e utili%ó una m#*uina de ensayo 4N+TRON para llevar a cabo las pruebas encilindros de 200mm y 900mm&

    La prueba de congelación>descongelación ue reali%ada para determinar la resistencia para los enómenos (ielo$ lo cual regida de A+TM C&

    Los autores mencionan algunas conclusiones$ as' como *ue las me%clas con l#te,e,(ibieron una menor porosidad y permeabilidad y por ende una mayor resistencia a laabrasión& Los nJcleos de campo mostraron mayor porosidad y permeabilidad$ menor resistencia y una mayor p.rdida de Cantabro :resistencia a la abrasión menor

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    Las propiedades 'sicas y la densidad de empa*uetamiento de agregado investigado sedeterminaron usando el A+TM C9@ y un procedimiento modiicado de compactador giratorio el cual consiste en el muestreo de 2&/ Kg de agregado colocado en un cilindromet#lico el cual se su)eta a la compactación por una acción de amasado continuo *ueconsiste en la presión a,ial y la acción de ci%allamiento$ la compactación se da por dos

    acciones distintas las cuales son presión y movimiento de corte& El movimiento deci%allamiento ba)o una presión una presión constante permite *ue las part'culas se muevanm#s cercas y se embalan para llegar a una densidad de empa*uetamiento mayor& Laci%alladura es generada por el movimiento giratorio del cilindro durante la prueba&

    La calidad de los agregados regularmente es descrita por el coeiciente de uniormidad yel coeiciente de conormidad$ y esto aecta el concreto directamente como en lamane)abilidad$ la segregación y la durabilidad$ es decir$ esta dic(o *ue el agregado con unadistribución uniorme produce un concreto con menor permeabilidad& La densidad deempa*uetamiento es una propiedad *ue depende del tama3o de las part'culas de

    distribución$ orma de las part'culas y m.todo de compactación& Las caracter'sticas degraduación de los seis tipos de agregado se comparan con los valores de densidad deembala)e obtenidos usando la norma A+TM C9@&

    Los autores deducen algunas conclusiones$ con las cuales se propone un nuevo eno*uede dise3o basado en la densidad de empa*uetamiento de agregado a las me%clas de proporción de concreto permeable& El embala)e 'ndice de densidad medido con A+TM C9@y FC dieron resultados muy similares& La racción ina de part'culas ineriores a 720 en elagregado grueso puede inluir considerablemente las propiedades mec#nicas y laconductividad (idr#ulica del concreto permeable& :a(ia$ 902<

    Marco de modelos alternativos para el an#lisis de la condición del pavimento de concreto permeableP es un art'culo publicado por Amir Folroo y +usan L& Tig(e :9022< dondeargumentan *ue el pavimento permeable de concreto :8C8< se muestra como una de lasme)ores pr#cticas de gestión de las aguas pluviales de la Agencia de 8rotección Ambiental:E8A

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     permeabilidad de las secciones espec'icas del 8C8& El m.todo de caliicación del panel seaplica debido a la alta de datos de rendimiento a largo pla%o para evaluar las condicionesde 8C8 secciones Qcon respecto a la supericie de socorro :por e)emplo$ des(ilac(ado$desprendimiento y agrietamiento< y desempe3o uncional :es decir$ la tasa de permeabilidad intercambió %eolita :SCU< como medios antibacteriano muestra un gran potencial para la eliminación de bacterias de las aguas pluviales$ pero su estabilidad enagua de alta salinidad necesita atención& En este estudio$ los medios antibacterianos establesse desarrollaron mediante la modiicación de SCU a trav.s de calcinación y en situ Cu:O6>>>>>

    Las %eolitas ueron reconocidas como un grupo mineral por el geólogo sueco A& =& Cronsted

    en 2-!& +u nombre se deriva de las palabras griegas %eo :*ue (ierve< y 4it(os :piedra nominó al nuevo grupo mineral como %eolitas$ *ue signi ca pie> dra *ue

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    (ierve$ por*ue al calentar los cristales con un mec(ero se produ)o burbu)eo y espuma& La

     propiedad del intercambio de iones de las %eolitas ue reportada por primera ve% por 

    7amour en 2I0$ *uien mostró *ue estos minerales podr'an ser reversi> blemente

    des(idratados sin cambios aparentes en su trasparen> cia o morolog'a cristalina :aKKula$

    900! tes pos de %eolita

    distribuidos en 2- estados de la RepJblica Me,icana&

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    MARCO TEWR4CO Ley de Darcy y coeficiente de permeabilidad.

    El lu)o de agua a trav.s de medios porosos de gran inter.s en la mec#nica desuelos$ esta gobernado por una ley descubierta e,perimentalmente por 6enri 7arcy en2I!& 7arcy investigo las del lu)o de agua en a trav.s de iltros$ ormados precisamente

     por materiales t.rreos$ lo cu#l es particularmente aortunado para la aplicación para laaplicación de los resultados de la investigación a la mec#nica de suelos$ :u#re% et al&$900!

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    +e puede notar *ue en la igura pasada$ por e)emplo$ el agua luye de un punto amenor presión a otro a mayor y es *ue la carga (idr#ulica total es suma de los dos actoresmencionados y no sólo de la presiónG es claro *ue el lu)o (ori%ontal el gradiente de presións' ser# proporcional al gradiente (idr#ulico y el lu)o tendr# *ue ocurrir en el sentido de las presiones descendentes&

    La ecuación de continuidad del gasto establece *ueQ= Av

    +iendo A el #rea del conducto y v la velocidad del lu)o& Llevando esta e,presión ala ecuación de 7arcy$ se deduce *ue

    V =ki

    El intervalo en *ue la ley de 7arcy construyó sus iltros de arenas inas$generalmente$ de lo cual se deduce *ue ya en estos suelos el lu)o del es laminar$ por lomenos mientras las cargas (idr#ulicas no sean e,cesivas& En suelos mas inos :me%cla delimos y arcillas o arcillas puras< el agua circula a velocidades aJn menores$ por lo *ue$ conmayor ra%ón$ el lu)o tambi.n ser# laminar& 7e (ec(o las investigaciones reali%adas a partir de la publicación de la ley de 7arcy$ indican *ue esa ley sólo es aplicable a suelos de part'culas no muy gruesas$ *uedando$ desde luego$ e,cluidas las gravas limpias$ cantosrodados$ etc&

    En las ecuaciones anteriores relacionadas con la ley de 7arcy$ aparece una constante'sica de proporcionalidad$ K$ llamada el coeiciente de permeabilidad del suelo& Encual*uiera de esas ecuaciones puede verse *ue sus unidades son las correspondientes a unavelocidad& Esto se (a utili%ado para deinir en t.rminos simples el coeiciente de permeabilidad de un suelo como la velocidad de un agua trav.s del mismo$ cuando est#su)eta a un gradiente (idr#ulico unitario& Es obvio *ue en el valor num.rico de K se rele)an

     propiedades 'sicas del suelo y en cierta medida ese valor indica la mayor o menor acilidadcon *ue el agua luye a trav.s del suelo$ estando su)eto a un gradiente (idr#ulico dado& Estaacilidad a su ve% depende de toda una serie de propiedades 'sicas del suelo y$ tambi.n dealgunos actores$ tales como temperatura y otros$ :u#re% et al&$ 900!<

     Métodos para medir el coeficiente de permeabilidad del suelo.

    El coeiciente de permeabilidad de un suelo es un dato cuya determinación correcta esde undamental importancia para la ormación del criterio del proyectista en algunos problemas en algunos problemas de mec#nica de suelos y$ en muc(os casos$ para laelaboración de sus c#lculos&

    6ay procedimientos para la determinación de la permeabilidad de un suelo" unosdirectosP$ as' llamados por*ue se basan en pruebas cuyo ob)etivo undamental es lamedición de tal coeiciente G otros indirectosP$ proporcionados$ en orma secundaria$ por  pruebas y t.cnicas *ue primariamente persiguen otros ines& Estos m.todos son lossiguientes"

    a< 7irectos"a& 8erme#metro de carga variable

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     b& 8erme#metro de carga constantec& 8rueba directa de los suelos en el lugar&

     b< 4ndirectosa& C#lculo a partir de la curva granulom.trica b& C#lculo a partir de la prueba de consolidación

    c& C#lculo con la prueba (ori%ontal de capilaridad:u#re% et al&$ 900!<

     Permeámetro de carga constante

    Orece el m.todo m#s simple para determinar el coeiciente de permeabilidad de esesuelo& Una muestra de suelo de #rea transversal A y longitud L$ coninada en un tubo$ sesomete a una carga (idr#ulica (& El agua luye a trav.s de la muestra$ midi.ndose lacantidad *ue pasa en el tiempo t& Aplicando la ley de 7arcy"

    V =kAit 

    5 es la mencionada cantidad de agua&

    =igura 9& Es*uema del perme#metro de carga constante$:u#re% et al&$ 900!

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     Permeámetro de carga variable

    En este tipo de perme#metro se mide la cantidad de agua *ue atraviesa una muestra desuelo$ por dierencia de niveles en un tubo alimentador& En la igura / aparecen dosdispositivos t'picos$ el :a< usando en suelos predominantes inos y el :b< apropiado paramateriales grueso&

    =igura /& Es*uema de perme#metro de carga variable$:u#re% et al&$ 900!

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    Al mismo tiempo$ en el tubo vertical$ el agua (abr# tenido un descenso d( y el volumendel agua *ue atravesó la muestra en el tiempo dt podr# e,presarse"

    dV =−adh

    Las cantidades de las ecuaciones anteriores pueden igualarse$ pues ambas se reieren a lomismo y tenemos *ue"

    k = La

     At   ln

    h1

    h2=2.3

     La

     At  log

    h1

    h2

    Cuando la ca'da de carga (idr#ulica sea pe*ue3a en comparación con la carga mediausada en la prueba$ podr# usarse para el perme#metro de carga variable la órmula

    ¿̂

    k =VL

    ¿

     con la carga"

    h=h1+h

    2

    2

    considerando *ue la carga obró durante todo el tiempo$ t$ de prueba&

     Factores que influyen en la permeabilidad de los suelos.

    La permeabilidad se ve aectada por diverso actores in(erentes tanto al suelo comoa caracter'sticas del agua circulante& Los principales de estos actores son"

    2& La relación de vac'os del suelo&9& La temperatura del agua&/& La estructura y estratiicación del suelo&& La e,istencia de agu)eros$ isuras$ etc& en el suelo&

    :u#re% et al&$ 900!

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    =igura & 7ispositivo para pruebas de permeabilidad para usarse con el consolidómetro

    :dise3o de la Universidad de 6arvard

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     Zeolitas

    En los Jltimos a3os$ la utili%ación de %eolitas como adsorbentes y catali%adores (aampliado cada ve% m#s en ambos sistemas acuosos y gaseosos& La variedad de aplicacionesde %eolitas se (a logrado a trav.s de modiicaciones de sus propiedades 'sico>*u'micas:;rausKop$ 9009org#nicos como los pesticidas$ etc& saturadaG Ag o en combinación con sus me%clas coe,istentes de Cs $ Li$ Sn9 saturada en %eolita X o se utili%an en otoluminiscencia o luorescenciaGcationes coe,istentes tales como Ag $ Na $ Cs $ Li con compuestos + de coloración%eolitaG y Ag %eolitas usadas como agentes antibacterianos en la industria alimentaria ym.dica :a%inga et al&$ 902!basede Leis& Este (alla%go (a sido contrario a lo *ue se (a pensado desde el principio" *ue la

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    CCA de %eolitas no cambia con el cambio en el p6 acuoso& Este concepto (a sido inerirsedel (ec(o de *ue la CCA de 9" 2 tipo de capa de minerales de arcilla de silicato tales comomontmorilonita es constante incluso en condiciones #cidas tales como p6 & Tal lógica posiblemente condu)o a la determinación de la CEC sin considerar el eecto de 6 adsorción& En consecuencia$ la mayor'a de los estudios CCA en %eolitas se (an centrado en

    mirando a actores tales como la relación +i B Al :es decir$ ba)a relación +i B Al conduce aalta CEC

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    manera indirecta$ contribuir en la reducción de la contaminación ambiental causada por laaplicación de ertili%antes *u'micos&

    Las regiones agroecológicas donde se evaluó la %eolita ueron Al plano +emi#rido$ ?a)'o$5alles Altos$ Trópico seco y Trópico

    E+TRUCTURA DUYM4CA 8RO84E7A7E+

    La estructura de las %eolitas est# integrada por una red tridimensional surcada por una trama

    interna de poros y cavidades$ y por dos unidades" la primaria y la secundaria es la m#s

    simple y consiste de un tetraedro de cuatro iones de o,'geno *ue rodean un ión central de

    s'lice :+i< o aluminio :Al2

    debido a la sustitución de Al/ y de +i durante su ormaciónG 9< canales internos dentro

    de la estructura tridimensional :/>7< *ue les permite alta capacidad de retención de agua e

    intercambio de cationes :+oldat$ 900/

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    6ipótesis

    Un sistema de compósito permeable con agregados de Seolita en dierentes proporcionamientos me)ora la calidad del agua de escorrent'a pluvial$ al permitir el lu)o yreducir los contaminantes producto del arrastre$ lo cual supera los concretos ecológicose,istentes&

    Ob)etivos

    7esarrollar una me%cla de concreto poroso *ue permita el lu)o del agua a trav.s de s'mismo con agregado grueso de Seolita$ utili%ando las normas A+TM para reali%ación de lamisma$ calculando el coeiciente de permeabilidad y la resistenciaG *ue permitir# elme)oramiento de la calidad de agua&

    • Reali%ar pruebas e,ploratorias para obtener para llegar a un proporcionamiento *ue posea un e*uilibrio entre resistencia y permeabilidad

    • Obtener el coeiciente de permeabilidad del sistema con un perme#metro de carga variable$ *ue se comparar# con espec'menes deinvestigaciones reali%adas el la l'nea de concreto permeable&

    • 5eriicar la calidad del agua *ue luye a trav.s de los compósitosiltrantes y se compara con agua de escorrent'a pluvial y agua *ue luyó por elconcreto permeable sin %eolita&

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    MetodologíaConcreto

    permeablePruebasíndice

    Resistencia PermeabilidadPruebas decalidad de

    agua

     AgregarZeolita

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    RE+ULTA7O+

    Permeabilidad (seg)

    Mezcla

    Agua

    (ml)

    Edad (días)

    3 7 14 28M1 350 54.32 54.32 33.95 47.53M2 350 49.47 51.14 48.24 38.5M3 350 47.02 45.5 41.71 39.77M4 350 .51 58.14 34.92 52.38M5 350 57.19 55.07 4.5 55.29M 350 53.45 51.11 45.59 5.2M7 350 29.35 2.35 49.47 28.13M8 350 39.82 3.99 51.41 34.3M9 350 3.74 57.99 55.29 53.35

    M10 350 0.2 55.57 55.29 57.23M11 350 51.44 47.58 4.5 54.32M12 350 49.02 47.43 44.3 54.32M13 350 52.18 50.09 47.17 40.74M14 350 49.11 47.5 45.48 47.91M15 350 49.18 45.9 44.03 45.59

    !esis"e#cia a la c$m%resi ('gcm2)

    MezclaEdad (días)

    3 7 14 28M1 3.21 9.13 13.18 15.54M2 3.7 11.4 13.82 14.1M3 2.92 10.31 14.31 1.7M4 3.72 7.812 11.34 14.24M5 5.13 12.73 14.49 1.59M .22 13.55 15.57 18.47M7 .15 13.49 15.38 17.2M8 0.33 17.58 20.55 23.1M9 14.44 23.7 25.85 28.73

    M10 15.9 23.4 2.5 28.97M11 1.27 25.54 31.52 32.77M12 25.51 34.18 41.45 43.7M13 23.24 31.43 39.41 42.4M14 21.97 29.8 38.77 42M15 21.35 29.95 39.91 42.9

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    RE=ERENC4A+ ?4?L4OFRV=4CA+

    u#re% ?& Eulalio$ Rico R& Alonso& 900!& =undamentos de la mec#nica de suelosTomo 4 :/rd Ed&<

    ;ay(anian M&$ Anderson 7&$ 6arvey & T&$ ones 7&$ Mu(unt(an ?&$ 9022$8ermeability measurement and scan imaging to assess clogging o pervious concrete pavements in parKing lots&

     Nnadi E& O&$ Neman A& 8&$ Coupe +& &$ Mbanaso =& U&$ 902$ +tormater (arvesting or irrigation purposes" An investigation o c(emical *uality o ater recycled in pervious pavement system&

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    a(ia A&$ ;abagire ;& 7&$ 902$ Ne approac( to proportion pervious concrete7epartment o Civil Engineering at Universit. de +(erbrooKe Du.bec$ Canada&

    Xiang +&$ ?aos(an 6&$ 6ao &$ Diao 7&$ Edin F& ?&$ 9022$ 8erormance comparisono laboratory and ield produced pervious concrete mi,tures&

    Folroo Amir$ L& Tigue +usan$ 9022$ Alternative modeling rameorK or perviousconcrete pavement condition analysis&

    Li a L&$ McCart(y 7avid T&$

    7eletic Ana$ 902& +table copper>%eolite ilter mediaor bacteria removal in stormater$

    +olpuKer U&$ +(eets &$ ;im &$ +c(art% =& &$ 902$ Leac(ing potential o perviousconcrete and immobili%ation o Cu$ 8b and Sn using pervious concrete&

    FaedicKe Cristi#n$ Marines Armando$ MianKodila =arel& 902/& A met(od or comparing cores and cast cylinders in virgin and recycled aggregate pervious concrete

    6aselbac( Liv$ 8oor Cara$ Tilson erin & 902/& 7issolved %inc and copper retentionrom stormater runo in ordinary portland cement pervious concrete

     Nguyen 7ang 6an($ Nassim +ebaibi$ Mo(amed ?outouil$ Lydia Leleyter$ =abienne?araud& 902& A modiied met(od or t(e design o pervious concrete mi,

    Cosic ;&$ ;orat L&$ 7ucman 5&$ Netinger 4& 902& 4nluence o aggregate type and si%e

    on properties o pervious concrete

    Liping Diu$ +(oubin S(ang$ Fuangei ang$ Maoan 7u& 9020& 8erormances andnitriication properties o biological aerated ilters it( %eolite$ ceramic particle andcarbonate media

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