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自密實(shí)混凝土性能及其在三峽三期工程中的應(yīng)用

    胡竟賢,紀(jì)建林
    (西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 三峽工程建設(shè)監(jiān)理中心 湖北 宜昌 443133)

    [摘要] 自密實(shí)混凝土雖然在建筑工程中已有應(yīng)用,但在水電工程中很少見到應(yīng)用的實(shí)例,本文介紹了水工自密實(shí)混凝土的性能以及在三峽三期工程中的應(yīng)用。隨著材料科學(xué)的發(fā)展,各種類型的新型外加劑投入生產(chǎn),使對(duì)于無(wú)法振搗的一些形狀復(fù)雜、高密配筋或封閉的特殊結(jié)構(gòu)部位采用免振自密實(shí)混凝土施工成為可能。自密實(shí)混凝土具有大流動(dòng)性及良好的粘聚性,使混凝土在自身重力作用下自行流動(dòng)但不會(huì)發(fā)生骨料分離,從而實(shí)現(xiàn)自密實(shí)。經(jīng)過試驗(yàn)得到符合施工要求的自密實(shí)混凝土配合比,各項(xiàng)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,與常態(tài)混凝土比較具有較高的軸拉強(qiáng)度和極限拉伸值,由于自密實(shí)混凝土的優(yōu)良性能,成功的應(yīng)用在三峽工程無(wú)法用常規(guī)方法施工的部位。

    [關(guān)鍵詞] 自密實(shí)混凝土;擴(kuò)散度;流動(dòng)性;填充性;力學(xué)性能;應(yīng)用
The Property of SCC concrete and it applies in 3rd Stage Dam at Three Gorges Project
By Mr. Hu Jingxian and Mr. Ji Jianlin
(From: Northwest Designing Institute   Three Gorges Engineers Corp.
Yichang, Hubei  443133)
(Abstract: Although the SCC concrete has numbers of examples applying in build 
Construction field, it has few applying examples in Hydropower projects. The 
herewith article gives the introduction of the property of Scc in hydropower and 
the applying in 3rd Stage Dam at Three Gorges Project. Accompanying with the 
development of new materials, the new sort of admixtures make this into 
possibility that to use scc concrete in concretepouring in the complicated 
geometrical and high-collocated reinforced formwork or some special location in which is blocked out. 
The SCC concrete has the property of high flowability and high consistency, it 
can flow flat under it’s own gravity without any segregation and it is compacted 
by itself. After the indoor lab test, we decide the mix design which can meet all 
the requirement for concrete-construction, the properties meet the designing specification and it has higher 
axis tensile strength and higher ultimate tensile strength. Due to the excellent 
properties of scc concrete, it is successfully used in some special location at 
Three Gorges Project where the ordinary way for concretepouring can not fulfill 
the construction.)

(Keywords):SCC concrete; Spread Table; Flowability; Ability for fill; 
                    Mechanic property; Applying. 
     
    1  概述
    水工建筑物大體積混凝土絕大部分使用三、四級(jí)配低塑性混凝土,只在地下洞室混凝土襯砌或斷面尺寸較小的二期混凝土(如閘門槽回填)才采用大流動(dòng)度的泵送混凝土。就自密實(shí)混凝土而言,雖然在建筑工程中已有應(yīng)用,但在水電工程中很少見到應(yīng)用的實(shí)例。這里所指的自密實(shí)混凝土區(qū)別于一般的大流動(dòng)度混凝土,它除了具有高流動(dòng)性外,還應(yīng)具有良好的粘聚性,使混凝土在自身重力作用下自行流動(dòng)但不會(huì)發(fā)生骨料分離,從而實(shí)現(xiàn)自密實(shí)。隨著材料科學(xué)的發(fā)展,各種類型的新型外加劑投入生產(chǎn),使對(duì)于無(wú)法振搗的一些形狀復(fù)雜、高密配筋或封閉的特殊結(jié)構(gòu)部位采用免振自密實(shí)混凝土施工成為可能。

    1999年,青云公司試驗(yàn)室最早開展了三峽二期工程自密實(shí)混凝土的試驗(yàn)研究,三七八聯(lián)總試驗(yàn)室也相繼開展這方面的研究工作,并分別在三峽二期工程大壩壓力鋼管槽回填及電站廠房三期坑中應(yīng)用[1]。但早期施工選用萘系緩凝高效減水劑,混凝土粘聚性較差,以致在混凝土入倉(cāng)處發(fā)生骨料堆積。后來(lái)改用JM-Ⅱ萘系泵送劑加ZNJ增粘劑聯(lián)合摻用的辦法,克服了骨料分離的問題,使混凝土具有高流態(tài)、抗分離和粘聚性好的優(yōu)良性能,但需人工添加增粘劑,生產(chǎn)程序較為復(fù)雜。在三期工程中經(jīng)過幾個(gè)試驗(yàn)單位的反復(fù)對(duì)比試驗(yàn),確定選用新型的聚羧酸系的Glenium SP8cr-hc超高效減水劑。以下主要介紹自密實(shí)混凝土的性能以及在三峽三期工程中的應(yīng)用情況。

    2  混凝土原材料
    水泥:在水工建筑物中,為減小水泥水化熱溫升,宜選用中熱硅酸鹽或低熱硅酸鹽水泥,在三峽三期工程中,自密實(shí)混凝土采用石門42.5中熱、石門42.5低熱硅酸鹽水泥,水泥28天抗壓強(qiáng)度分別達(dá)到53.8MPa、53.3 MPa,7天水泥水化熱分別為273kj/kg、208kj/kg。

    粉煤灰:采用襄樊Ⅰ級(jí)粉煤灰,需水量比92%,細(xì)度3.0%。

    骨料:下岸溪料場(chǎng)生產(chǎn)的人工砂、人工碎石,表觀密度為2650kg/m3,粗骨料最大粒徑選用40mm,人工砂細(xì)度模數(shù)2.50-2.60,石粉含量10%-14%。

    外加劑:采用上海麥斯特生產(chǎn)的聚羧酸系Glenium SP8cr-hc超高效減水劑及AIR202引氣劑。SP8cr-hc和傳統(tǒng)的高效減水劑的作用機(jī)理不同,在聚羧酸謎主分子上復(fù)合著很長(zhǎng)的側(cè)鏈,極大地提高了對(duì)水泥顆粒的離散能力,混凝土拌和過程中,主分子之間靜電排斥產(chǎn)生離散,在主分子背側(cè)的側(cè)鏈會(huì)產(chǎn)生位阻現(xiàn)象,進(jìn)一步提高水泥顆粒之間的距離保持能力。聚合物分子用特殊的合成技術(shù)合成“時(shí)間釋放”效應(yīng),可延長(zhǎng)混凝土的可工作時(shí)間,但不造成混凝土凝結(jié)的延緩,有助于提高混凝土工作度的保持能力和混凝土的早期工作強(qiáng)度。

    3  混凝土配合比設(shè)計(jì)
    適合于工程施工需要的混凝土配合比,最直接的辦法是通過試驗(yàn)確定,在試驗(yàn)前,應(yīng)根據(jù)已有工程資料對(duì)試驗(yàn)進(jìn)行指導(dǎo)。自密實(shí)混凝土各種材料組成可按絕對(duì)體積法計(jì)算,其各參數(shù)間的關(guān)系,筆者根據(jù)文獻(xiàn)資料及現(xiàn)場(chǎng)施工情況,歸納如下幾條考慮原則:

    ⑴ 混凝土水膠比。除了與常態(tài)混凝土一樣,混凝土水膠比選擇應(yīng)滿足混凝土各項(xiàng)性能外,還必須考慮大流動(dòng)度混凝土為保持良好的粘聚性需要對(duì)最大水膠比的限量。減小水膠比,可以增加混凝土的粘聚性,由試驗(yàn)結(jié)果得到,當(dāng)水膠比在0.35-0.40之間時(shí),骨料可以隨著漿體通過多層鋼筋網(wǎng),當(dāng)水膠比大于0.40時(shí),骨料通過鋼筋網(wǎng)的能力減弱,因此當(dāng)鋼筋比較密集時(shí),水膠比以不大于0.40為佳。但對(duì)于較大的澆筑塊體,相對(duì)鋼筋較少時(shí),亦可適當(dāng)增大水膠比,根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn),澆筑強(qiáng)度等級(jí)較低的混凝土,采用0.48水膠比,混凝土仍能保持良好性能。

    ⑵ 混凝土膠凝材料用量。為了達(dá)到大流動(dòng)和保持混凝土良好的粘聚性,混凝土膠凝材料不應(yīng)過低。在水工混凝土中,不希望用過高的膠凝材料用量,這樣會(huì)增大水泥水化溫升,而過低膠凝材料用量,又會(huì)使混凝土粘聚性變差,根據(jù)三峽工程經(jīng)驗(yàn),膠凝材料用量大致在350kg/m3-450 kg/m3之間選定。

    ⑶ 混凝土單位用水量。增加單位用水量,可以增大混凝土流動(dòng)度,但混凝土易發(fā)生分離析,增大混凝土泌水,影響到混凝土的和易性,要得到優(yōu)質(zhì)的混凝土,在保證混凝土流動(dòng)度前提下,應(yīng)采用較小的單位用水量,為此在配制自密實(shí)混凝土?xí)r,應(yīng)選用減水率高的且能保持混凝土結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的外加劑,對(duì)自密實(shí)混凝土而言,外加劑選擇成為決定自密實(shí)混凝土性能的關(guān)鍵因素。

    混凝土的水膠比、膠凝材料用量及用水量三者之間是互相關(guān)聯(lián)的一個(gè)整體,需進(jìn)行綜合比較后確定,為了得到流變性好的自密實(shí)混凝土配合比,應(yīng)采用較低的骨料含量和足夠粘度的砂漿。根據(jù)美國(guó)P.K.Mehta和P.C.Aitcin教授的觀點(diǎn),水泥漿與骨料的體積比應(yīng)為35:65[2],三峽工程的試驗(yàn)結(jié)果中水泥漿體積(包括摻和料及含氣量體積)與骨料體積比例與上述結(jié)果比例很接近。

    ⑷ 混凝土摻和料。摻入細(xì)磨粉煤灰的微珠效應(yīng)和復(fù)合高效減水劑作用疊加,賦予混凝土良好的免振自密實(shí)性能[3],而且摻入粉煤灰可以減低水泥水化熱溫升。為了滿足最低膠凝材料用量,在膠材總量不變的情況下,合適選取粉煤灰摻量,可以滿足各種強(qiáng)度等級(jí)混凝土要求。

    ⑸ 混凝土砂率。有資料認(rèn)為,自密實(shí)混凝土的砂率大小,影響著免振與振搗強(qiáng)度比的大小,并提出自密實(shí)混凝土砂率應(yīng)在普通混凝土的基礎(chǔ)上提高3%-5%[4]。根據(jù)三峽工程應(yīng)用的結(jié)果,自密實(shí)混凝土砂率比泵送混凝土砂率提高4%-5%。

    ⑹ 骨料粒徑及級(jí)配。為了減小骨料分離,也為了能采用混凝土泵輸送入倉(cāng),骨料最大粒徑應(yīng)不超過40mm,且中石與小石比例采用50:50或40:60為宜。

    4  混凝土拌和物性能

    ⑴ 流動(dòng)性
自密實(shí)混凝土屬于高流態(tài)混凝土,不宜單一采用坍落度評(píng)價(jià)其流動(dòng)性,依據(jù)《水工砼試驗(yàn)規(guī)程》(DL/T5150-2001)中的混凝土拌和物擴(kuò)散度試驗(yàn)方法測(cè)定混凝土拌和物擴(kuò)散度,以此來(lái)評(píng)價(jià)自密實(shí)混凝土拌和物流動(dòng)性能。當(dāng)試驗(yàn)采用粗骨料最大粒徑20mm,水膠比0.37,用水量180kg/m3時(shí),摻0.5%的SP8cr-hc超高效減水劑混凝土擴(kuò)散度約為50cm,在30min內(nèi)還有增長(zhǎng),30min后趨于穩(wěn)定,60min無(wú)損失;當(dāng)采用粗骨料最大粒徑40mm,水膠比0.40,用水量160kg/m3時(shí),混凝土擴(kuò)散度亦達(dá)到50cm。上述混凝土表觀性好,在擴(kuò)散度測(cè)試過程中骨料無(wú)離析現(xiàn)象。由于SP8cr-hc外加劑的二次釋放功能,提高了混凝土擴(kuò)散度保持能力,有利于混凝土澆筑。
 

    ⑵ 通過鋼筋柵間隙能力
    為評(píng)價(jià)混凝土拌和物通過鋼筋間隙的能力,使用圖1試驗(yàn)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。使拌和物從A向B水平流動(dòng)通過兩層間距為8cm的鋼筋柵(鋼筋直徑25mm),分別檢測(cè)a、b兩處的混凝土容重和高差,通過混凝土容重和高差比較評(píng)價(jià)混凝土通過鋼筋間隙的能力。試驗(yàn)結(jié)果表明,在混凝土參數(shù)基本相同情況下,水膠比為 0.37時(shí),a、b兩處的容重差為0,高差0.3cm-0.5cm;水膠比增大到0.40時(shí),容重差為4%,高差有所增大,表明混凝土拌和物通過鋼筋柵能力與混凝土水膠比有很大關(guān)系,當(dāng)建筑物鋼筋密集時(shí),水膠比不宜大于0.40。
    ⑶ 填充性 
 
    填充能力是衡量自密實(shí)混凝土工作性的一個(gè)重要指標(biāo),一般采用BOX模型試驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn),考慮到BOX模型太小,難以反映拌和物通過多層鋼筋后的填充能力,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)BOX模型進(jìn)行了改良,改良后的試驗(yàn)裝置為一長(zhǎng)×寬×高=2m×0.3m×0.5m的木制“U”型槽,內(nèi)置多層鋼筋網(wǎng),示意圖見圖2。試驗(yàn)時(shí)混凝土從一端倒入,流經(jīng)布有鋼筋網(wǎng)的中部,從另一端翻出。觀察拌和物在流經(jīng)鋼筋網(wǎng)后是否發(fā)生分離,待混凝土硬化后,拆模觀察混凝土對(duì)整個(gè)試驗(yàn)裝置的填充情況和表面是否有缺陷。試驗(yàn)結(jié)果采用如上所述的最大粗骨料粒徑為20mm、水膠比為0.37的混凝土,流經(jīng)鋼筋網(wǎng)后混凝土無(wú)分離現(xiàn)象,拆模后“U”型槽試模邊角填充飽滿,試件外觀無(wú)缺陷。
    5  混凝土力學(xué)性能及耐久性能
    自密實(shí)混凝土的抗壓強(qiáng)度在水膠比及粉煤灰摻量相同情況下,與常規(guī)混凝土基本相同,但自密實(shí)混凝土具有較高的的軸拉強(qiáng)度和極限拉伸值,同時(shí)自密實(shí)混凝土也具有良好的抗凍和抗?jié)B性能,表1及表2中列出了混凝土抗壓強(qiáng)度、軸拉強(qiáng)度、極限拉伸以及混凝土抗凍、抗?jié)B性能試驗(yàn)值。 
 

1    混凝土抗壓強(qiáng)度

強(qiáng)度等級(jí)

級(jí)配

水膠比

粉煤灰摻量(%)

擴(kuò)散度(cm)

含氣量(%)

28d抗壓

C25F250W10

0.37

25

60

4.8

46.4

C25F250W10

0.40

25

45

5.5

42.1

C9020F250W10

0.48

35

/

4.6

24.9

C9015F100W8

0.48

40

/

4.7

22.4

 

2    混凝土力學(xué)性能

強(qiáng)度等級(jí)

水膠比

級(jí)配

軸拉強(qiáng)度(MPa)

極限拉伸(×10-4)

彈性模量(GPa)

抗凍

抗?jié)B

 

 

C25F250W10

0.37

3.82

1.21

30.7

>F250

>W10

 

C25F250W10

0.37

3.43

1.12

/

>F250

>W10

 

    6  工程應(yīng)用實(shí)例
    實(shí)例一:右岸電站廠房肘管底部二期回填 

    右岸電站廠房肘管底部二期回填第一層因施工振搗困難,采用下部為大坍落度泵送混凝土、上部為自密實(shí)混凝土的施工方法,其中自密實(shí)混凝土由下至上分別分別采用二、一級(jí)配,倉(cāng)號(hào)結(jié)構(gòu)示意圖見圖3,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表3。單倉(cāng)沿壩軸線方向長(zhǎng)約為35m,混凝土澆筑方量約830m3,其中自密實(shí)混凝土約660m3,澆筑歷時(shí)約22小時(shí),混凝土澆筑采用泵送,在肘管上開孔灌注,現(xiàn)場(chǎng)澆筑情況良好。倉(cāng)內(nèi)埋設(shè)兩層冷卻水管通制冷水以降溫削減混凝土內(nèi)部最高溫度峰值,進(jìn)水溫度8℃-10℃,澆筑即開始通水,24小時(shí)換向一次,混凝土內(nèi)部出現(xiàn)最高溫度前通水流量35L/min-40L/min,最高溫度出現(xiàn)后通水流量降至18L/min-25L/min。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式推算出一、二級(jí)配混凝土的3天水泥水化熱溫升分別為37℃和34℃,預(yù)冷混凝土出機(jī)口溫度約8℃,澆筑溫度約15℃,混凝土內(nèi)部3天左右達(dá)到約40℃的最高溫升,冷卻水管的埋設(shè)削減最高溫度約9℃-12℃。 
 

3    自密實(shí)混凝土施工配合比主要參數(shù)

工程部位

強(qiáng)度等級(jí)

級(jí)配

水膠比

理論用水量(kg/m3)

粉煤灰摻量(%)

砂率

(%)

SP8cr-hc

摻量(%)

AIR202摻量(/萬(wàn))

右岸電站廠房

右岸廠房壩段

C25F250W10

0.37

180

25

49

0.5

0.7

C25F250W10

0.40

175

20

51

0.5

0.4

C25F250W10

0.40

160

25

48

0.6

0.4

    備注:一級(jí)配混凝土開始采用0.37水膠比,后因溫控要求水膠比改為0.40。
    
    圖4 引水壓力鋼管槽剖面圖

    實(shí)例二:右岸大壩引水壓力管道槽回填
    右岸大壩引水壓力鋼管直徑12.4m,管道槽底部先使用常規(guī)混凝土回填,澆筑至鋼管附近因振搗困難改用二級(jí)配自密實(shí)混凝土,結(jié)構(gòu)示意圖見表4,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表3,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。
實(shí)例三:泄洪壩段導(dǎo)流底孔封堵
    
    導(dǎo)流底孔結(jié)構(gòu)示意圖見圖5,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表4。單孔沿壩軸線方向長(zhǎng)為5.4m,封堵分為Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三段,混凝土澆筑方量分別約為2200 m3、1700 m3和1500 m3,其中Ⅰ、Ⅲ段采用中熱42.5硅酸鹽水泥,Ⅱ段采用低熱42.5硅酸鹽水泥。每段分4層澆筑,1-3層使用泵送混凝土,頂部第4層使用二級(jí)配自密實(shí)混凝土(Ⅰ、Ⅱ段從▽66.0m開始,Ⅲ段從▽64.5m開始),單孔自密實(shí)混凝土澆筑總量約1200m3,澆筑強(qiáng)度約10 m3/h,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。  

4    自密實(shí)混凝土施工配合比主要參數(shù)

工程部位

強(qiáng)度等級(jí)

級(jí)配

水膠比

理論用水量(kg/m3)

粉煤灰摻量(%)

砂率

(%)

SP8cr-hc

摻量(%)

AIR202摻量(/萬(wàn))

導(dǎo)流底孔封堵

C9020F250W10

0.48

160

35

48

0.5

0.7

*C9015F100W8

0.48

160

40

48

0.5

0.7

C9015F100W8

0.50

160

40

49

0.5

0.5

    備注:帶“*”的使用低熱42.5硅酸鹽水泥。
    7  結(jié)論
    自密實(shí)混凝土具有大流動(dòng)性及良好的粘聚性,依靠自重充填密實(shí),經(jīng)過試驗(yàn)得到符合施工要求的自密實(shí)混凝土配合比,各項(xiàng)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,與常態(tài)混凝土比較具有較高的軸拉強(qiáng)度和極限拉伸值,由于自密實(shí)混凝土優(yōu)良的工作性能,成功的應(yīng)用在三峽工程無(wú)法用常規(guī)方法施工的部位。
外加劑的選擇,是決定自密實(shí)混凝土性能的一項(xiàng)關(guān)鍵因素,工程中采用的SP8cr-hc外加劑是具有延時(shí)釋放的高效減水劑,同時(shí)具有側(cè)鏈的位阻效應(yīng),增加了混凝土的粘聚性,在自密實(shí)混凝土中應(yīng)用是比較理想的外加劑。
    采用自密實(shí)混凝土,相對(duì)常規(guī)混凝土而言,提高了混凝土膠凝材料用量,由此也增加了水泥水化熱溫升,在水工建筑物上應(yīng)用,應(yīng)采用一定溫控措施,以減低混凝土澆筑塊體最終溫升。

    [參考文獻(xiàn)]
    [1] 方志勇,自流平混凝土在三峽二期工程中的應(yīng)用,《科技進(jìn)步與對(duì)策》第234頁(yè),科學(xué)出版社,2003年12月。
    [2] 楊樹桐、吳智敏,自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的試驗(yàn)研究,《混凝土》2005年第1期。
    [3] 謝友均、周士瓊、尹健、劉寶舉,免振高性能混凝土力學(xué)性能及耐久性研究,建筑材料科學(xué)報(bào),第3卷第2期,2000年6月。
    [4] 張長(zhǎng)清,免振搗自密實(shí)混凝土與振搗混凝土的對(duì)比,武漢城市建設(shè)學(xué)院學(xué)報(bào),第16卷第3期,1999年9月。

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0.37

180

25

49

0.5

0.7

C25F250W10

0.40

175

20

51

0.5

0.4

C25F250W10

0.40

160

25

48

0.6

0.4

    備注:一級(jí)配混凝土開始采用0.37水膠比,后因溫控要求水膠比改為0.40。
    
    圖4 引水壓力鋼管槽剖面圖

    實(shí)例二:右岸大壩引水壓力管道槽回填
    右岸大壩引水壓力鋼管直徑12.4m,管道槽底部先使用常規(guī)混凝土回填,澆筑至鋼管附近因振搗困難改用二級(jí)配自密實(shí)混凝土,結(jié)構(gòu)示意圖見表4,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表3,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。
實(shí)例三:泄洪壩段導(dǎo)流底孔封堵
    
    導(dǎo)流底孔結(jié)構(gòu)示意圖見圖5,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表4。單孔沿壩軸線方向長(zhǎng)為5.4m,封堵分為Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三段,混凝土澆筑方量分別約為2200 m3、1700 m3和1500 m3,其中Ⅰ、Ⅲ段采用中熱42.5硅酸鹽水泥,Ⅱ段采用低熱42.5硅酸鹽水泥。每段分4層澆筑,1-3層使用泵送混凝土,頂部第4層使用二級(jí)配自密實(shí)混凝土(Ⅰ、Ⅱ段從▽66.0m開始,Ⅲ段從▽64.5m開始),單孔自密實(shí)混凝土澆筑總量約1200m3,澆筑強(qiáng)度約10 m3/h,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。  

4    自密實(shí)混凝土施工配合比主要參數(shù)

工程部位

強(qiáng)度等級(jí)

級(jí)配

水膠比

理論用水量(kg/m3)

粉煤灰摻量(%)

砂率

(%)

SP8cr-hc

摻量(%)

AIR202摻量(/萬(wàn))

導(dǎo)流底孔封堵

C9020F250W10

0.48

160

35

48

0.5

0.7

*C9015F100W8

0.48

160

40

48

0.5

0.7

C9015F100W8

0.50

160

40

49

0.5

0.5

    備注:帶“*”的使用低熱42.5硅酸鹽水泥。
    7  結(jié)論
    自密實(shí)混凝土具有大流動(dòng)性及良好的粘聚性,依靠自重充填密實(shí),經(jīng)過試驗(yàn)得到符合施工要求的自密實(shí)混凝土配合比,各項(xiàng)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,與常態(tài)混凝土比較具有較高的軸拉強(qiáng)度和極限拉伸值,由于自密實(shí)混凝土優(yōu)良的工作性能,成功的應(yīng)用在三峽工程無(wú)法用常規(guī)方法施工的部位。
外加劑的選擇,是決定自密實(shí)混凝土性能的一項(xiàng)關(guān)鍵因素,工程中采用的SP8cr-hc外加劑是具有延時(shí)釋放的高效減水劑,同時(shí)具有側(cè)鏈的位阻效應(yīng),增加了混凝土的粘聚性,在自密實(shí)混凝土中應(yīng)用是比較理想的外加劑。
    采用自密實(shí)混凝土,相對(duì)常規(guī)混凝土而言,提高了混凝土膠凝材料用量,由此也增加了水泥水化熱溫升,在水工建筑物上應(yīng)用,應(yīng)采用一定溫控措施,以減低混凝土澆筑塊體最終溫升。

    [參考文獻(xiàn)]
    [1] 方志勇,自流平混凝土在三峽二期工程中的應(yīng)用,《科技進(jìn)步與對(duì)策》第234頁(yè),科學(xué)出版社,2003年12月。
    [2] 楊樹桐、吳智敏,自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的試驗(yàn)研究,《混凝土》2005年第1期。
    [3] 謝友均、周士瓊、尹健、劉寶舉,免振高性能混凝土力學(xué)性能及耐久性研究,建筑材料科學(xué)報(bào),第3卷第2期,2000年6月。
    [4] 張長(zhǎng)清,免振搗自密實(shí)混凝土與振搗混凝土的對(duì)比,武漢城市建設(shè)學(xué)院學(xué)報(bào),第16卷第3期,1999年9月。

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0.37

180

25

49

0.5

0.7

C25F250W10

0.40

175

20

51

0.5

0.4

C25F250W10

0.40

160

25

48

0.6

0.4

    備注:一級(jí)配混凝土開始采用0.37水膠比,后因溫控要求水膠比改為0.40。
    
    圖4 引水壓力鋼管槽剖面圖

    實(shí)例二:右岸大壩引水壓力管道槽回填
    右岸大壩引水壓力鋼管直徑12.4m,管道槽底部先使用常規(guī)混凝土回填,澆筑至鋼管附近因振搗困難改用二級(jí)配自密實(shí)混凝土,結(jié)構(gòu)示意圖見表4,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表3,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。
實(shí)例三:泄洪壩段導(dǎo)流底孔封堵
    
    導(dǎo)流底孔結(jié)構(gòu)示意圖見圖5,混凝土施工配合比主要參數(shù)見表4。單孔沿壩軸線方向長(zhǎng)為5.4m,封堵分為Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三段,混凝土澆筑方量分別約為2200 m3、1700 m3和1500 m3,其中Ⅰ、Ⅲ段采用中熱42.5硅酸鹽水泥,Ⅱ段采用低熱42.5硅酸鹽水泥。每段分4層澆筑,1-3層使用泵送混凝土,頂部第4層使用二級(jí)配自密實(shí)混凝土(Ⅰ、Ⅱ段從▽66.0m開始,Ⅲ段從▽64.5m開始),單孔自密實(shí)混凝土澆筑總量約1200m3,澆筑強(qiáng)度約10 m3/h,混凝土溫控措施類似于實(shí)例一。  

4    自密實(shí)混凝土施工配合比主要參數(shù)

工程部位

強(qiáng)度等級(jí)

級(jí)配

水膠比

理論用水量(kg/m3)

粉煤灰摻量(%)

砂率

(%)

SP8cr-hc

摻量(%)

AIR202摻量(/萬(wàn))

導(dǎo)流底孔封堵

C9020F250W10

0.48

160

35

48

0.5

0.7

*C9015F100W8

0.48

160

40

48

0.5

0.7

C9015F100W8

0.50

160

40

49

0.5

0.5

    備注:帶“*”的使用低熱42.5硅酸鹽水泥。
    7  結(jié)論
    自密實(shí)混凝土具有大流動(dòng)性及良好的粘聚性,依靠自重充填密實(shí),經(jīng)過試驗(yàn)得到符合施工要求的自密實(shí)混凝土配合比,各項(xiàng)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,與常態(tài)混凝土比較具有較高的軸拉強(qiáng)度和極限拉伸值,由于自密實(shí)混凝土優(yōu)良的工作性能,成功的應(yīng)用在三峽工程無(wú)法用常規(guī)方法施工的部位。
外加劑的選擇,是決定自密實(shí)混凝土性能的一項(xiàng)關(guān)鍵因素,工程中采用的SP8cr-hc外加劑是具有延時(shí)釋放的高效減水劑,同時(shí)具有側(cè)鏈的位阻效應(yīng),增加了混凝土的粘聚性,在自密實(shí)混凝土中應(yīng)用是比較理想的外加劑。
    采用自密實(shí)混凝土,相對(duì)常規(guī)混凝土而言,提高了混凝土膠凝材料用量,由此也增加了水泥水化熱溫升,在水工建筑物上應(yīng)用,應(yīng)采用一定溫控措施,以減低混凝土澆筑塊體最終溫升。

    [參考文獻(xiàn)]
    [1] 方志勇,自流平混凝土在三峽二期工程中的應(yīng)用,《科技進(jìn)步與對(duì)策》第234頁(yè),科學(xué)出版社,2003年12月。
    [2] 楊樹桐、吳智敏,自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的試驗(yàn)研究,《混凝土》2005年第1期。
    [3] 謝友均、周士瓊、尹健、劉寶舉,免振高性能混凝土力學(xué)性能及耐久性研究,建筑材料科學(xué)報(bào),第3卷第2期,2000年6月。
    [4] 張長(zhǎng)清,免振搗自密實(shí)混凝土與振搗混凝土的對(duì)比,武漢城市建設(shè)學(xué)院學(xué)報(bào),第16卷第3期,1999年9月。

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