混凝土范文

時(shi)間:2023-03-31 19:30:32

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混凝土

篇1

國內統(tong)一(yi)刊(kan)號(hao):cn 21-1259/tu,國際刊(kan)號(hao):issn 1002-3550。 

主要讀者對象

混凝土》雜志主(zhu)要(yao)讀者對象:是混(hun)凝土行業(ye)(ye)內(nei)生(sheng)產(chan)、施工、科(ke)研(yan)、設(she)計(ji)單(dan)位(wei)的(de)科(ke)技人(ren)員(yuan)及(ji)管理人(ren)員(yuan)、大(da)專(zhuan)院(yuan)校相關(guan)專(zhuan)業(ye)(ye)師(shi)生(sheng)和(he)混(hun)凝土設(she)備、原材料生(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)產(chan)品(pin)研(yan)發及(ji)營銷人(ren)員(yuan),建(jian)設(she)單(dan)位(wei)和(he)基(ji)建(jian)部(bu)門的(de)有關(guan)人(ren)員(yuan)。 

篇2

關鍵詞:減水劑;機理(li);影響(xiang);發展(zhan)

中圖分類號(hao):TV331文獻標識碼: A

混(hun)凝(ning)土(tu)減(jian)水劑(ji)(ji)是在拌(ban)制混(hun)凝(ning)土(tu)過程中摻入的用以(yi)(yi)改(gai)善(shan)混(hun)凝(ning)土(tu)性(xing)能的物質,賦予新(xin)拌(ban)混(hun)泥土(tu)和(he)(he)硬(ying)化混(hun)泥土(tu)以(yi)(yi)優良性(xing)能的化學外加(jia)劑(ji)(ji),摻量通常不大于水泥(或膠(jiao)凝(ning)材(cai)料(liao))質量的5%,混(hun)凝(ning)土(tu)減(jian)水劑(ji)(ji)可以(yi)(yi)改(gai)進混(hun)凝(ning)土(tu)內部結構和(he)(he)工藝過程,應用混(hun)凝(ning)土(tu)外加(jia)劑(ji)(ji)的目的在于改(gai)善(shan)混(hun)凝(ning)土(tu)的和(he)(he)易(yi)性(xing)和(he)(he)硬(ying)化混(hun)凝(ning)土(tu)的性(xing)能,同時獲得節省水泥、節省能源、提高強(qiang)度、縮(suo)短工期(qi)、加(jia)快模(mo)板周(zhou)轉等多(duo)種經(jing)濟技術效(xiao)果[1]。

一、減水劑的作用機(ji)理簡介(jie)

由于水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)粒(li)(li)徑絕大部分(fen)在(zai)(zai)7μm-80μm范圍內(nei),屬于微(wei)細粒(li)(li)粉體顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)范疇。對于水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)-水(shui)(shui)(shui)體系,水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)及水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)水(shui)(shui)(shui)化(hua)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)表(biao)(biao)(biao)(biao)面為(wei)極性(xing)(xing)表(biao)(biao)(biao)(biao)面,具(ju)有(you)(you)較強的(de)親水(shui)(shui)(shui)性(xing)(xing),微(wei)細的(de)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)具(ju)有(you)(you)較大的(de)比表(biao)(biao)(biao)(biao)面能(固液(ye)(ye)界面能),為(wei)了降低固液(ye)(ye)界面總能量,微(wei)細的(de)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)具(ju)有(you)(you)自發凝聚(ju)成絮(xu)團趨(qu)勢(shi),以降低體系界面能,使體系在(zai)(zai)熱力(li)學(xue)上(shang)保持穩定性(xing)(xing)。同(tong)時在(zai)(zai)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)水(shui)(shui)(shui)化(hua)初期,C3A顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)表(biao)(biao)(biao)(biao)面帶正電(dian)(dian)荷(he),而C3S和C2S顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)表(biao)(biao)(biao)(biao)面帶負電(dian)(dian)荷(he),正負電(dian)(dian)荷(he)的(de)靜電(dian)(dian)引(yin)力(li)作(zuo)用(yong)也促(cu)使水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)凝聚(ju)形成絮(xu)團結構。水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)或水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)水(shui)(shui)(shui)化(hua)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)作(zuo)為(wei)固體吸(xi)(xi)(xi)附(fu)劑(ji),由于本身性(xing)(xing)質和結構的(de)復雜性(xing)(xing),使減水(shui)(shui)(shui)劑(ji)在(zai)(zai)其表(biao)(biao)(biao)(biao)面的(de)吸(xi)(xi)(xi)附(fu)既有(you)(you)物理吸(xi)(xi)(xi)附(fu),也有(you)(you)化(hua)學(xue)吸(xi)(xi)(xi)附(fu)。并且吸(xi)(xi)(xi)附(fu)作(zuo)用(yong)可以發生在(zai)(zai)毛細孔、裂(lie)縫及氣孔的(de)所(suo)有(you)(you)表(biao)(biao)(biao)(biao)面上(shang)。減水(shui)(shui)(shui)劑(ji)在(zai)(zai)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)表(biao)(biao)(biao)(biao)面的(de)吸(xi)(xi)(xi)附(fu)過程要比一般(ban)的(de)溶液(ye)(ye)吸(xi)(xi)(xi)附(fu)過程復雜得多。并且在(zai)(zai)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)―水(shui)(shui)(shui)分(fen)散體系中,水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)粒(li)(li)子吸(xi)(xi)(xi)附(fu)減水(shui)(shui)(shui)劑(ji)的(de)同(tong)時,還伴隨著水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)的(de)水(shui)(shui)(shui)化(hua)過程。

二、減水劑對混凝土(tu)性能的影響

1、減(jian)水(shui)劑對新拌混凝土性(xing)能的影響

(1)提高工作(zuo)性(xing)能

和(he)(he)(he)易(yi)(yi)性(xing)(xing)(xing)(xing)是指(zhi)混(hun)(hun)凝土拌(ban)合物易(yi)(yi)于(yu)施工(gong)操作(zuo)(即易(yi)(yi)于(yu)拌(ban)和(he)(he)(he)、運輸、澆灌及振搗),并能(neng)獲得質量均勻、密實的(de)混(hun)(hun)凝土的(de)性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)(又稱為(wei)工(gong)作(zuo)性(xing)(xing)(xing)(xing))。和(he)(he)(he)易(yi)(yi)性(xing)(xing)(xing)(xing)是一項綜合性(xing)(xing)(xing)(xing)指(zhi)標,它包括流動性(xing)(xing)(xing)(xing)、粘聚性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)(he)(he)保水性(xing)(xing)(xing)(xing)三方面的(de)涵(han)義。適量減(jian)水劑(ji)摻入混(hun)(hun)凝土拌(ban)合物中,由于(yu)其對(dui)(dui)水泥顆粒的(de)分散作(zuo)用,可使新(xin)(xin)拌(ban)混(hun)(hun)凝土粘度下(xia)降(jiang),顆粒間相對(dui)(dui)流動容易(yi)(yi),從而不同程度地改善新(xin)(xin)拌(ban)混(hun)(hun)凝土的(de)和(he)(he)(he)易(yi)(yi)性(xing)(xing)(xing)(xing)[2]。

高(gao)(gao)效減(jian)水(shui)劑(ji)對新(xin)拌(ban)(ban)混(hun)(hun)凝土(tu)和易性的改善比普通減(jian)水(shui)劑(ji)強。在一定范圍(wei)內,隨(sui)著(zhu)減(jian)水(shui)劑(ji)摻(chan)量(liang)增大和易性改善程度(du)也增大。但是引(yin)氣緩凝減(jian)水(shui)劑(ji)(如(ru)木質素磺酸鹽、糖鈣、糖蜜等)摻(chan)量(liang)過(guo)大會(hui)導(dao)致(zhi)混(hun)(hun)凝土(tu)凝結時(shi)間過(guo)長,并(bing)引(yin)氣過(guo)多降低硬化混(hun)(hun)凝土(tu)強度(du)。高(gao)(gao)效減(jian)水(shui)劑(ji)(萘磺酸鹽甲(jia)醛縮合(he)物(wu)、三聚(ju)氰(qing)胺磺酸鹽甲(jia)醛縮合(he)物(wu)等)摻(chan)量(liang)過(guo)大會(hui)導(dao)致(zhi)新(xin)拌(ban)(ban)混(hun)(hun)凝土(tu)離析、泌(mi)水(shui)嚴重。因(yin)此,各品種減(jian)水(shui)劑(ji),均有其合(he)適的摻(chan)量(liang)范圍(wei)。在此范圍(wei)內既改善新(xin)拌(ban)(ban)混(hun)(hun)凝土(tu)的和易性又提(ti)高(gao)(gao)硬化混(hun)(hun)凝土(tu)的各種性能。

(2)大劑(ji)量減水劑(ji)對新拌混(hun)凝土穩定(ding)性的(de)影響

隨(sui)著高(gao)強和泵送混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)日益廣(guang)泛的(de)(de)(de)(de)應用(yong)(yong),普(pu)通減(jian)水劑(ji)(ji)不(bu)(bu)僅減(jian)水率達不(bu)(bu)到要求,而且由(you)于水灰(hui)比減(jian)小,澆筑時工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)度(du)要求增(zeng)大(da)。新拌混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)度(du)損失(shi)加(jia)劇(ju),不(bu)(bu)滿足(zu)較長距離運輸的(de)(de)(de)(de)要求。所以一般增(zeng)大(da)高(gao)效減(jian)水劑(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)摻(chan)量(liang)(liang)來(lai)彌(mi)補新拌混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)度(du)損失(shi)。其機理是(shi):新拌混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)中水泥(ni)的(de)(de)(de)(de)硫(liu)酸(suan)鈣含量(liang)(liang)與(yu)形態影響液(ye)相(xiang)(xiang)中硫(liu)酸(suan)根的(de)(de)(de)(de)濃(nong)度(du),是(shi)其流變(bian)行為的(de)(de)(de)(de)控(kong)制因(yin)素(su)之一。低水膠比混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)由(you)于溶(rong)解硫(liu)酸(suan)鹽產生S04 -2的(de)(de)(de)(de)水分(fen)少(shao),而需要控(kong)制的(de)(de)(de)(de)C3A量(liang)(liang)又(you)多(duo),相(xiang)(xiang)對(dui)而言(yan),有較多(duo)的(de)(de)(de)(de)C3A就(jiu)地水化(hua)[3]。因(yin)為缺少(shao)硫(liu)酸(suan)根離子,高(gao)效減(jian)水劑(ji)(ji)分(fen)子上的(de)(de)(de)(de)磺酸(suan)根基團就(jiu)會與(yu)C3A結合,使液(ye)相(xiang)(xiang)里的(de)(de)(de)(de)高(gao)效減(jian)水劑(ji)(ji)劑(ji)(ji)量(liang)(liang)下降,逐漸(jian)失(shi)去對(dui)水泥(ni)的(de)(de)(de)(de)分(fen)散作(zuo)(zuo)用(yong)(yong),加(jia)速(su)其工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)度(du)的(de)(de)(de)(de)損失(shi)。增(zeng)大(da)高(gao)效減(jian)水劑(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)摻(chan)量(liang)(liang),使它在液(ye)相(xiang)(xiang)里的(de)(de)(de)(de)量(liang)(liang)增(zeng)加(jia),工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)度(du)損失(shi)率減(jian)小。

2、減水劑對硬化混凝(ning)土性(xing)能(neng)的影(ying)響(xiang)

(1)減水劑對混凝(ning)土強度的影(ying)響

任何混凝(ning)土(tu)結構物主要都(dou)是用(yong)以(yi)(yi)承(cheng)受荷載或(huo)抵抗各種作(zuo)用(yong)力。所以(yi)(yi),強(qiang)度是混凝(ning)土(tu)最重要的力學性能(neng)。一定條件(jian)下,工程要求(qiu)的混凝(ning)土(tu)其他(ta)性能(neng)往往都(dou)與(yu)混凝(ning)土(tu)強(qiang)度存(cun)在著密(mi)切(qie)關系。由鮑(bao)羅米(mi)公式可知(zhi),水灰(hui)比(bi)對混凝(ning)土(tu)的強(qiang)度起決定性作(zuo)用(yong)。

減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑摻(chan)入混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土中,在保持新拌混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土和(he)(he)易(yi)性(xing)相同的(de)情況下可(ke)降低(di)混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土的(de)水(shui)(shui)灰比,因而可(ke)提(ti)高(gao)混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土的(de)抗壓(ya)強度(du)(du)。一般減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑的(de)減(jian)(jian)水(shui)(shui)率(lv)愈(yu)大,混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土抗壓(ya)強度(du)(du)愈(yu)高(gao)。減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑使混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土抗壓(ya)強度(du)(du)提(ti)高(gao)的(de)原因,除了降低(di)水(shui)(shui)灰比以外(wai),還由于減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑的(de)分散作用使混(hun)(hun)(hun)凝(ning)土的(de)勻質性(xing)和(he)(he)水(shui)(shui)泥(ni)的(de)有效利用率(lv)提(ti)高(gao)[4]。

但(dan)是緩凝(ning)型(xing)普(pu)通減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)(如木質素磺(huang)酸鹽、糖蜜(mi)等) 摻(chan)量(liang)過大(da)則可能(neng)由于過度緩凝(ning)而(er)降(jiang)低(di)混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)的強(qiang)(qiang)(qiang)度;引氣(qi)型(xing)減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)若(ruo)摻(chan)量(liang)過大(da),也會由于過度引氣(qi)而(er)抵消其(qi)減(jian)(jian)水(shui)(shui)增(zeng)強(qiang)(qiang)(qiang)的作用(yong),從而(er)可能(neng)使(shi)混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)強(qiang)(qiang)(qiang)度增(zeng)大(da)很小或略有降(jiang)低(di)。高效減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)在水(shui)(shui)泥用(yong)量(liang)及混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)和(he)易性不變的情(qing)況下,隨著減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)摻(chan)量(liang)增(zeng)大(da),混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)強(qiang)(qiang)(qiang)度逐漸增(zeng)大(da)并趨(qu)于穩定。但(dan)某些高效減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)摻(chan)量(liang)過大(da)時,會造(zao)成拌合物(wu)離析(xi)、泌(mi)水(shui)(shui)增(zeng)大(da),因而(er)可能(neng)使(shi)混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)強(qiang)(qiang)(qiang)度反(fan)而(er)降(jiang)低(di)。因此無論從經濟上還(huan)是從技術上考慮,對(dui)于某種混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)減(jian)(jian)水(shui)(shui)劑(ji)均有一合適(shi)摻(chan)量(liang)。

(2)減水劑(ji)對硬化混凝土耐久性的影(ying)響

混凝土耐久性(xing)是一項綜(zong)合性(xing)能,它主要包括抗(kang)滲(shen)、抗(kang)凍、抗(kang)侵蝕、抗(kang)碳化、堿一骨料反應抑制性(xing)等(deng)。本文僅討(tao)論減水劑(ji)對部分(fen)耐久性(xing)能的(de)影響。

在(zai)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)(ning)土(tu)結(jie)構(gou)設計中,不能只重視強(qiang)度對結(jie)構(gou)的(de)(de)影響,而忽視環境對結(jie)構(gou)的(de)(de)作用,否則混(hun)(hun)凝(ning)(ning)(ning)土(tu)結(jie)構(gou)在(zai)未達到預定的(de)(de)使(shi)用年限,即(ji)出現(xian)鋼筋銹蝕、混(hun)(hun)凝(ning)(ning)(ning)土(tu)剝(bo)落劣化等(deng)破壞現(xian)象, 需要大量(liang)投(tou)資進行修復(fu)加(jia)固甚至拆除重建。提高(gao)(gao)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)(ning)土(tu)耐久性,延(yan)長結(jie)構(gou)壽命,減(jian)少修復(fu)工量(liang),對提高(gao)(gao)經濟效(xiao)益具有重要意義。

1)減水劑對混(hun)凝(ning)土(tu)抗(kang)(kang)滲(shen)(shen)(shen)性的影響(xiang):混(hun)凝(ning)土(tu)抵抗(kang)(kang)流體(包括(kuo)水、油、氣)介質滲(shen)(shen)(shen)透進入其內部的能力叫做混(hun)凝(ning)土(tu)抗(kang)(kang)滲(shen)(shen)(shen)性。抗(kang)(kang)滲(shen)(shen)(shen)性是混(hun)凝(ning)土(tu)耐久(jiu)性的重要指標,提高抗(kang)(kang)滲(shen)(shen)(shen)性是提高混(hun)凝(ning)土(tu)耐久(jiu)性的有效途徑。

減(jian)(jian)水(shui)(shui)(shui)劑(ji)摻(chan)(chan)入到混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)拌合物(wu)中(zhong),在和(he)(he)易性相同的(de)情(qing)況下,可(ke)大幅度減(jian)(jian)少(shao)拌和(he)(he)用水(shui)(shui)(shui)量(liang),因(yin)而(er)減(jian)(jian)少(shao)了(le)(le)水(shui)(shui)(shui)化剩余水(shui)(shui)(shui)的(de)蒸發(fa)和(he)(he)泌水(shui)(shui)(shui)留下的(de)孔縫,提高(gao)了(le)(le)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)的(de)密實性,降低(di)了(le)(le)孔隙率。減(jian)(jian)水(shui)(shui)(shui)劑(ji)還可(ke)細化混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)的(de)孔直徑(jing),改(gai)善混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)的(de)孔結構。若摻(chan)(chan)入具(ju)有一定(ding)引(yin)氣作用的(de)減(jian)(jian)水(shui)(shui)(shui)劑(ji),由于分散(san)和(he)(he)引(yin)氣作用,提高(gao)了(le)(le)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)中(zhong)孔的(de)均勻性,特(te)別(bie)是引(yin)入大量(liang)微小氣泡阻塞了(le)(le)連(lian)通(tong)毛細管的(de)通(tong)道,變開放孔為封閉孔。因(yin)此,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)中(zhong)摻(chan)(chan)入減(jian)(jian)水(shui)(shui)(shui)劑(ji)可(ke)顯著提高(gao)其抗滲(shen)性。

2)減水(shui)(shui)劑(ji)對混(hun)凝(ning)(ning)土抗凍(dong)性(xing)的(de)影響:混(hun)凝(ning)(ning)土在反復(fu)凍(dong)融(rong)過程中(zhong)破壞,是由(you)于自由(you)水(shui)(shui)凍(dong)結成冰時(shi)體(ti)積增大9%所(suo)形成的(de)膨脹壓力(li),以及(ji)過冷水(shui)(shui)發(fa)生遷(qian)移(yi)產生的(de)滲(shen)透壓力(li)所(suo)致。而(er)混(hun)凝(ning)(ning)土的(de)抗凍(dong)性(xing)是指在水(shui)(shui)飽和狀態(tai)下(xia),混(hun)凝(ning)(ning)土能(neng)經受(shou)多次凍(dong)融(rong)循環而(er)不(bu)破壞,不(bu)嚴重降低強度的(de)性(xing)能(neng)[5]。

混(hun)凝土(tu)(tu)中(zhong)摻(chan)入一(yi)定(ding)量的具(ju)有一(yi)定(ding)引(yin)(yin)氣作(zuo)用的減(jian)水劑,在新拌混(hun)凝土(tu)(tu)和易性(xing)相同的情況下,降低了(le)水灰比并(bing)引(yin)(yin)入一(yi)定(ding)數量獨立微(wei)小氣泡, 能改善(shan)混(hun)凝土(tu)(tu)的孔結構,提高(gao)混(hun)凝土(tu)(tu)中(zhong)孔的均勻性(xing),減(jian)小氣泡間隔系(xi)數。因此(ci)混(hun)凝土(tu)(tu)中(zhong)摻(chan)入具(ju)有一(yi)定(ding)引(yin)(yin)氣作(zuo)用的減(jian)水劑,可(ke)提高(gao)混(hun)凝土(tu)(tu)的抗(kang)凍性(xing)。

三、結語

未來(lai)的(de)高(gao)性(xing)(xing)能(neng)(neng)混(hun)凝(ning)土(tu)除具(ju)備良好的(de)工作性(xing)(xing),優異的(de)力(li)學性(xing)(xing)能(neng)(neng)和耐(nai)久性(xing)(xing)外(wai),還應具(ju)備高(gao)耐(nai)磨(mo)性(xing)(xing),超低(di)(di)收縮性(xing)(xing),高(gao)韌性(xing)(xing),高(gao)彈性(xing)(xing),超低(di)(di)發熱性(xing)(xing),超早強性(xing)(xing)非磁性(xing)(xing)等多(duo)種(zhong)功能(neng)(neng)。隨著混(hun)凝(ning)土(tu)向(xiang)高(gao)強化,高(gao)性(xing)(xing)能(neng)(neng)化發展(zhan),同(tong)時由于我(wo)國(guo)地(di)理(li)因素,氣候以及混(hun)凝(ning)土(tu)原(yuan)材料來(lai)源的(de)差異性(xing)(xing),要(yao)求(qiu)混(hun)凝(ning)土(tu)外(wai)加劑必須具(ju)備多(duo)種(zhong)功能(neng)(neng)和性(xing)(xing)能(neng)(neng)。由此(ci)可見單(dan)一品種(zhong)混(hun)凝(ning)土(tu)外(wai)加劑已不能(neng)(neng)適應混(hun)凝(ning)土(tu)技術的(de)發展(zhan)。混(hun)凝(ning)土(tu)外(wai)加劑必須走復合型路子,向(xiang)多(duo)種(zhong)功能(neng)(neng),復合型方(fang)向(xiang)發展(zhan)。

參考文獻:

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[3]李(li)崇智,馮乃謙,李(li)永德等.高性能減水劑的研究現(xian)狀與展望[J].混泥土與水泥制(zhi)品,2001,118(2).(3-6)

篇3

水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)在(zai)(zai)混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)中(zhong)有(you)3種存在(zai)(zai)方式:①化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。以嚴(yan)格的(de)(de)定(ding)量(liang)參加水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),它(ta)使(shi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)漿形(xing)成(cheng)結(jie)(jie)(jie)晶(jing)固體。化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)是強(qiang)(qiang)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)的(de)(de),不(bu)參與混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)與外界(jie)濕(shi)度(du)交換(huan)作(zuo)用(yong),不(bu)引起收縮(suo)與膨脹變形(xing),成(cheng)微小自(zi)生變形(xing);②物(wu)(wu)理化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。在(zai)(zai)混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)中(zhong)以并不(bu)嚴(yan)格的(de)(de)定(ding)量(liang)存在(zai)(zai),表現為吸附薄膜(mo)結(jie)(jie)(jie)構(gou),它(ta)在(zai)(zai)混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)中(zhong)起擴散及溶解(jie)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆粒(li)(li)的(de)(de)作(zuo)用(yong),一部分(fen)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)在(zai)(zai)材料周(zhou)圍(wei)構(gou)成(cheng)堿性(xing)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)膜(mo),吸附水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)屬中(zhong)等(deng)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he),容(rong)易受到(dao)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)蒸發的(de)(de)破壞(huai),所(suo)以它(ta)積(ji)極(ji)地參與混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)與環(huan)境的(de)(de)濕(shi)度(du)交換(huan)作(zuo)用(yong);③物(wu)(wu)理結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)中(zhong)各晶(jing)格間及粗、細毛孔中(zhong)的(de)(de)自(zi)由水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),亦稱(cheng)游(you)離(li)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),含量(liang)不(bu)穩(wen)定(ding),結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)強(qiang)(qiang)度(du)低(di),極(ji)容(rong)易受水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)蒸發影響而破壞(huai)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he),它(ta)是積(ji)極(ji)參與和外界(jie)進行濕(shi)度(du)交換(huan)的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。適量(liang)的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)是混(hun)(hun)(hun)凝土(tu)完成(cheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)化(hua)(hua)(hua)反應(ying),實現預期強(qiang)(qiang)度(du)的(de)(de)必需條(tiao)(tiao)件(jian)(jian)。化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)是保證水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆粒(li)(li)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)必需條(tiao)(tiao)件(jian)(jian);物(wu)(wu)理化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)是保證水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)顆粒(li)(li)充分(fen)擴散,逐步完成(cheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)化(hua)(hua)(hua)反應(ying)的(de)(de)必需條(tiao)(tiao)件(jian)(jian);而物(wu)(wu)理結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)則為化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、物(wu)(wu)理結(jie)(jie)(jie)合(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)充分(fen)發揮作(zuo)用(yong)提供外部條(tiao)(tiao)件(jian)(jian)。

2用水量的增加對(dui)混(hun)凝土(tu)強度的影響

(1)水(shui)灰比與水(shui)泥強度的(de)關(guan)系。

在(zai)配合比(bi)相同(tong)的(de)(de)情(qing)況下,所用(yong)的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)強(qiang)度(du)(du)(du)等級越(yue)高,制成的(de)(de)混(hun)(hun)凝(ning)土強(qiang)度(du)(du)(du)也(ye)越(yue)高。當用(yong)同(tong)一品種及相同(tong)強(qiang)度(du)(du)(du)等級水(shui)(shui)(shui)泥(ni)時,混(hun)(hun)凝(ning)土強(qiang)度(du)(du)(du)主要取決于水(shui)(shui)(shui)灰比(bi)。在(zai)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)強(qiang)度(du)(du)(du)等級相同(tong),水(shui)(shui)(shui)泥(ni)水(shui)(shui)(shui)化所需(xu)結(jie)合水(shui)(shui)(shui)充足(zu)的(de)(de)情(qing)況下,水(shui)(shui)(shui)灰比(bi)越(yue)小,水(shui)(shui)(shui)泥(ni)石強(qiang)度(du)(du)(du)越(yue)高,與骨料(liao)粘結(jie)力也(ye)越(yue)大,混(hun)(hun)凝(ning)土強(qiang)度(du)(du)(du)也(ye)就越(yue)高。確定水(shui)(shui)(shui)灰比(bi)應綜合考慮各(ge)種因素,在(zai)滿(man)(man)足(zu)設計要求的(de)(de)情(qing)況下,同(tong)樣要滿(man)(man)足(zu)施工(gong)的(de)(de)要求。

(2)用水量增加對混(hun)凝土強度(du)的影響。

以混(hun)(hun)凝土配合比(bi)計算公式為(wei)基(ji)礎,在配合比(bi)已確定的(de)情況下,計算用水(shui)量增加后混(hun)(hun)凝土強(qiang)度的(de)降低(di)值,以引(yin)起施工企業在混(hun)(hun)凝土生產過(guo)程中對用水(shui)量控(kong)制(zhi)的(de)重視。

用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)確定(ding)后,依據水(shui)(shui)(shui)(shui)灰比(WPC)確定(ding)水(shui)(shui)(shui)(shui)泥(ni)用(yong)(yong)量(liang)。在(zai)實際施工(gong)過(guo)程中,水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)控(kong)制不(bu)(bu)準的(de)大多數表現為實際用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)超(chao)過(guo)配(pei)合(he)比設計(ji)用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)。按該配(pei)合(he)比施工(gong)的(de)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)攪拌計(ji)量(liang)過(guo)程中,用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)增(zeng)加5、10、15、20、25、30kg時,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)強度fcu,0′變化情況(kuang)不(bu)(bu)難(nan)看出,在(zai)保證混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)配(pei)合(he)比設計(ji)用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)的(de)前提下,隨著實際用(yong)(yong)水(shui)(shui)(shui)(shui)量(liang)的(de)增(zeng)加,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)強度逐步降低(di),每增(zeng)加5kg水(shui)(shui)(shui)(shui),強度降低(di)約112MPa左(zuo)右。

3用水量(liang)增加(jia)引(yin)起的其他質量(liang)問題(ti)分析(xi)

(1)混凝土(tu)澆筑面表面或側面出現裂(lie)縫。

混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)攪(jiao)拌過程中(zhong),實際加水(shui)量超出混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)硬化過程中(zhong)的(de)(de)(de)用水(shui)量,水(shui)灰比過大(da),且(qie)環境(jing)氣(qi)溫高,混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)澆(jiao)(jiao)筑后初凝(ning)階段,水(shui)泥水(shui)化反應激烈(lie),分(fen)(fen)子鏈逐漸(jian)形成(cheng),出現泌水(shui)和水(shui)分(fen)(fen)急劇蒸發(fa)現象,引起(qi)失水(shui)收(shou)縮(suo)。在混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)終凝(ning)之前,骨料(liao)和膠(jiao)合料(liao)之間也產生不均(jun)勻的(de)(de)(de)沉(chen)縮(suo)變形。水(shui)灰比越大(da),則這兩類變形也越大(da)。失水(shui)收(shou)縮(suo)引起(qi)的(de)(de)(de)裂縫多發(fa)生在混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)澆(jiao)(jiao)筑面(mian)(mian),特別在養護不良的(de)(de)(de)部(bu)位。沉(chen)縮(suo)變形引起(qi)的(de)(de)(de)裂縫多發(fa)生在混(hun)(hun)凝(ning)土(tu)澆(jiao)(jiao)筑面(mian)(mian)側(ce)面(mian)(mian),這些(xie)裂縫往往沿(yan)鋼筋分(fen)(fen)布。

(2)混凝(ning)土(tu)(tu)澆(jiao)筑過(guo)(guo)程(cheng)中的流(liu)漿(jiang)(jiang)、離(li)析現(xian)象混凝(ning)土(tu)(tu)攪拌(ban)過(guo)(guo)程(cheng)中,用(yong)水(shui)量(liang)嚴重(zhong)超標,水(shui)灰比過(guo)(guo)大(da),造成混凝(ning)土(tu)(tu)的粘聚性和保水(shui)性不良。在混凝(ning)土(tu)(tu)振搗過(guo)(guo)程(cheng)中,水(shui)泥漿(jiang)(jiang)體與骨料分離(li),造成流(liu)漿(jiang)(jiang)、離(li)析現(xian)象。

4結語

綜上所述,混(hun)(hun)凝土施(shi)工(gong)(gong)(gong)過(guo)程中,應充分(fen)認(ren)識水的作用(yong),控制(zhi)好混(hun)(hun)凝土生產過(guo)程中用(yong)水的每(mei)一(yi)個環節,這樣才(cai)能保證建設(she)工(gong)(gong)(gong)程質(zhi)量,完成建設(she)任(ren)務。主要做好以下(xia)(xia)工(gong)(gong)(gong)作:(1)按(an)照工(gong)(gong)(gong)程設(she)計混(hun)(hun)凝土的強(qiang)度,在保證施(shi)工(gong)(gong)(gong)所需流動性的條件下(xia)(xia),綜合考慮水泥、砂(sha)石的性能,確定水灰(hui)比(bi)(bi),科學(xue)設(she)計混(hun)(hun)凝土配(pei)合比(bi)(bi)。

(2)在混凝(ning)土(tu)計(ji)量(liang)(liang)過程中(zhong),應(ying)將(jiang)水計(ji)量(liang)(liang)作為(wei)一項(xiang)重要的(de)工(gong)作來抓(zhua),準確測(ce)定砂(sha)石(shi)含(han)水率,并依(yi)據含(han)水率對混凝(ning)土(tu)施工(gong)配合比做出相應(ying)調整(zheng)。

(3)混凝(ning)土(tu)施(shi)工過程中(zhong),應(ying)按規定準確測定混凝(ning)土(tu)坍(tan)落度,及(ji)時發現混凝(ning)土(tu)攪拌過程中(zhong)存在的質量問題,采取相應(ying)措(cuo)施(shi)。

(4)重視(shi)混凝(ning)土(tu)(tu)的(de)養護(hu)工作(zuo)。普(pu)通混凝(ning)土(tu)(tu)一般(ban)在澆筑后12h內開始養護(hu),養護(hu)方法(fa)應按照混凝(ning)土(tu)(tu)構(gou)件的(de)形狀(zhuang)和位置以及(ji)(ji)外部(bu)環境(jing)科學確(que)定(ding)。采用澆水養護(hu)的(de)混凝(ning)土(tu)(tu),澆水次數(shu)應能保(bao)證(zheng)混凝(ning)土(tu)(tu)處于濕潤狀(zhuang)態;采用塑料(liao)布(bu)覆蓋(gai)養護(hu)的(de)混凝(ning)土(tu)(tu),其敞露的(de)全部(bu)表面,應覆蓋(gai)嚴密,并應保(bao)持(chi)塑料(liao)布(bu)內有(you)凝(ning)結水。養護(hu)時間不應少于7d。對有(you)防水及(ji)(ji)高耐(nai)久性要(yao)求的(de)混凝(ning)土(tu)(tu)要(yao)延(yan)長養護(hu)時間,不能少于14d。

參考文獻

篇4

關鍵詞:鋼(gang)管拱橋;混凝(ning)土;頂升;成功

中(zhong)圖分(fen)類號:U445 文獻標識碼:A

鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)作(zuo)為一(yi)個(ge)新型鋼(gang)(gang)(gang)(gang)結(jie)構橋(qiao)(qiao)梁,在(zai)現在(zai)的(de)城(cheng)市(shi)新建、改建、擴建中(zhong)是(shi)隨(sui)處可見,拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)本(ben)身具有(you)外形(xing)美觀(guan)、氣(qi)勢宏偉等特點(dian),具有(you)良好的(de)觀(guan)賞價值。現設計(ji)的(de)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)大(da)都(dou)采用拱(gong)(gong)芯內灌(guan)注混(hun)凝(ning)土(tu)形(xing)式,充分利(li)用了大(da)型鋼(gang)(gang)(gang)(gang)結(jie)構制作(zuo)方便(bian)及混(hun)凝(ning)土(tu)結(jie)構抗壓(ya)受(shou)力特點(dian),使(shi)其各展所長。而鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)混(hun)凝(ning)土(tu)灌(guan)注則是(shi)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)施工(gong)(gong)(gong)成敗(bai)的(de)關(guan)鍵之一(yi)。下面以南寧市(shi)某(mou)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)大(da)型鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)混(hun)凝(ning)土(tu)頂(ding)升灌(guan)注施工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)藝為例,介紹鋼(gang)(gang)(gang)(gang)管(guan)拱(gong)(gong)橋(qiao)(qiao)混(hun)凝(ning)土(tu)頂(ding)升施工(gong)(gong)(gong)技術。

1 施工準備

新建南寧市(shi)某(mou)鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)拱(gong)(gong)(gong)橋采(cai)用(yong)1-111.5m中承式鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)拱(gong)(gong)(gong),主拱(gong)(gong)(gong)采(cai)用(yong)1-111.5m鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)拱(gong)(gong)(gong)結構,拱(gong)(gong)(gong)軸線(xian)為懸鏈(lian)線(xian),矢跨比為1/3.063,拱(gong)(gong)(gong)軸系數m=1.347。主拱(gong)(gong)(gong)肋采(cai)用(yong)等截面(mian)啞鈴型截面(mian),拱(gong)(gong)(gong)肋高(gao)3.0m。上、下(xia)弦(xian)管(guan)(guan)直徑為1200mm,壁厚18mm,腹板(ban)間(jian)距666mm,壁厚18mm。弦(xian)管(guan)(guan)內(nei)灌注C50微(wei)膨脹混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu),腹腔(qiang)內(nei)不灌注混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)而采(cai)用(yong)I63工(gong)字(zi)鋼(gang)(gang)加勁。施工(gong)前,從鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)拱(gong)(gong)(gong)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)的(de)配置、泵送材料(liao)的(de)選(xuan)擇、現場設(she)備的(de)準備、施工(gong)的(de)監控,都需要精心設(she)計,謹(jin)慎施工(gong)。

1.1 混凝土配合比試配

鋼管拱內采用設計強度為C50的微膨脹商品混凝土,試配強度60Mpa。

設計配合比:

⑴ 組成(cheng)材料:水(shui)泥、中砂、5~20mm碎石、水(shui)(拌和水(shui)采(cai)用自來水(shui))、Ⅱ級粉煤(mei)灰(hui)、AF-CA聚羧酸型緩凝高效減(jian)水(shui)劑、UEA混(hun)凝土(tu)膨脹劑。

⑵ 混凝(ning)土設計配合(he)比(bi)(單位kg/m3、重比(bi)):水(shui)泥(ni):中砂:5~20mm碎(sui)石(shi):水(shui)(拌和水(shui)采用自(zi)來(lai)水(shui)):Ⅱ級粉煤灰:AF-CA聚(ju)羧酸型緩(huan)凝(ning)高效減水(shui)劑:UEA混凝(ning)土膨脹劑=440:747:1000:155:60:16.5:40=1:1.70:2.27:0.35:0.14:0.038:0.094。

混凝(ning)(ning)土試(shi)(shi)(shi)配資(zi)料(liao)控制(zhi)參(can)數(shu):控制(zhi)初拌混凝(ning)(ning)土坍落(luo)度(du)22~24mm,初凝(ning)(ning)時(shi)間(jian)(jian)10~12h,終凝(ning)(ning)時(shi)間(jian)(jian)16~18h,早期混凝(ning)(ning)土標(biao)(biao)養試(shi)(shi)(shi)件7D,強度(du)≥51.0MPa,28D,標(biao)(biao)養試(shi)(shi)(shi)件強度(du)≥60.0MPa,混凝(ning)(ning)土標(biao)(biao)養試(shi)(shi)(shi)件彈性模量(liang)3.7×106MPa(設計要求:Eh≥3.5×106MPa)。

1.2 頂升(sheng)施(shi)工設(she)備

⑴ 混凝土輸送泵(beng)4臺;

⑵ 混(hun)凝土截止閥8個(ge);

⑶ 自制兩個(ge)備用變徑管(guan)接頭(各種(zhong)規(gui)格)2個(ge);

⑷ 測(ce)量儀器(qi)(全站儀等)一套;

⑸ 鋼管架平臺。

混凝土泵的選擇:

一(yi)臺混凝土輸(shu)送泵的(de)(de)電(dian)機功率是決定(ding)出口(kou)壓力(li)和輸(shu)送方量(liang)的(de)(de)前提條件(jian),在電(dian)機功率一(yi)定(ding)的(de)(de)情況下,壓力(li)的(de)(de)升高(gao)必將使輸(shu)送量(liang)降(jiang)低;相反,降(jiang)低出口(kou)壓力(li),將會使輸(shu)送量(liang)增加。

為了(le)保證混凝土輸(shu)送泵(beng)既要(yao)有較大輸(shu)送量(liang)(liang),又能(neng)有一(yi)定的(de)(de)(de)出(chu)口壓力和與之相(xiang)匹配(pei)的(de)(de)(de)經(jing)濟功(gong)(gong)率,在混凝土輸(shu)送泵(beng)的(de)(de)(de)設(she)計中,大都采用了(le)恒(heng)功(gong)(gong)率柱(zhu)塞泵(beng);即恒(heng)功(gong)(gong)率值(zhi)選定后,當出(chu)口壓力升(sheng)高時,油泵(beng)輸(shu)出(chu)排量(liang)(liang)會自動降(jiang)低(di),達(da)(da)到(dao)與功(gong)(gong)率設(she)計相(xiang)對應的(de)(de)(de)值(zhi);如果既要(yao)達(da)(da)到(dao)出(chu)口壓力高,又想得到(dao)輸(shu)送量(liang)(liang)大的(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de)。惟一(yi)的(de)(de)(de)途徑(jing)就是(shi)增加(jia)電機功(gong)(gong)率。

輸(shu)送泵的額(e)定(ding)泵送能(neng)力(li)應(ying)不小(xiao)于(yu)灌注速率(lv)或(huo)實際(ji)混凝土供應(ying)量(liang)的2倍;輸(shu)送泵的額(e)定(ding)壓力(li)須滿(man)足最大(da)(da)泵送壓力(li),即靜(jing)壓力(li)和泵送壓力(li)疊加之和。輸(shu)送泵的額(e)定(ding)揚程(cheng)應(ying)大(da)(da)于(yu)1.5倍的灌注頂面高(gao)度,本橋要求(qiu)輸(shu)送泵的額(e)定(ding)揚程(cheng)大(da)(da)于(yu)80m。

頂升壓力(li)(li)計算:根據流體力(li)(li)學能量方程知ΔP=γh+∑p,∑p為各種(zhong)壓力(li)(li)損(sun)失總和。γh=2500×9.807×59.7≈1.46MPa。功率=ΔP×s×v.

綜(zong)合以(yi)上因素選(xuan)擇(ze)SY5110HBC90型(xing)混凝土高壓輸(shu)送(song)泵,分配閥(fa)為S形(xing)擺(bai)管閥(fa),最大(da)(da)理論(lun)泵送(song)垂直(zhi)高度150m,最大(da)(da)理論(lun)輸(shu)出量(liang)50m3,出口處最大(da)(da)壓力為11.5MPa,電機(ji)功(gong)率為161kW,數量(liang)4臺,兩岸(an)各一臺備用。

2 鋼管混凝土工藝要求

⑴ 管內不(bu)得(de)出現斷縫、孔洞,不(bu)得(de)出現混凝土與管壁分離現象:

⑵ 單管混(hun)凝土(tu)灌注必(bi)須連續澆注,且灌注完成時間(jian)不(bu)得超過首(shou)盤混(hun)凝土(tu)初(chu)凝時間(jian);

⑶ 設(she)計要求采(cai)用C50早強、緩凝、微膨漲混凝土。

校準好鋼(gang)管(guan)(guan)拱軸線后,順序(xu)安裝(zhuang)鋼(gang)管(guan)(guan)拱拱腳X撐(cheng)、拱頂橫撐(cheng)及拱上立柱,在進行混(hun)凝土(tu)澆注之前,應該用塑料(liao)薄膜(或其他(ta)有效材料(liao))將拱肋弦桿(含(han)綴板)全部覆蓋,以免混(hun)凝土(tu)污(wu)損鋼(gang)管(guan)(guan)涂(tu)裝(zhuang)。

3 頂升混凝(ning)土施工程序

第一階段(現(xian)場(chang)準備階段):包(bao)括鋼(gang)管(guan)拱驗(yan)收、設(she)備的定位、管(guan)道的連(lian)接(jie)、試(shi)運(yun)行(xing)、材料到場(chang)、現(xian)場(chang)檢(jian)(jian)驗(yan)、試(shi)驗(yan)、計(ji)量設(she)施的常規檢(jian)(jian)查、設(she)計(ji)配合(he)比的現(xian)場(chang)調(diao)整和施工配合(he)比確(que)定并報現(xian)場(chang)監理(li)工程師認可(ke)等。

第二階段(duan)(壓注(zhu)施(shi)工階段(duan)):濕(shi)潤管道,壓注(zhu)首盤水(shui)泥(ni)凈漿(jiang)。續壓混凝土,隨時綜合混凝土頂(ding)升情況、裸肋(lei)(lei)變(bian)形狀(zhuang)況、入(ru)料情況分析,控(kong)制兩拱腳混凝土泵送(song)速度。泵送(song)時,要求拱肋(lei)(lei)兩拱腳混凝土泵送(song)速度協調(diao)一致,盡量對(dui)稱頂(ding)升。

第三階段(duan)(壓注完成(cheng)階段(duan)):混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)壓注到拱頂,待流出原(yuan)漿(jiang)一(yi)定(ding)時間后,方(fang)可停止泵送,利(li)用混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)截止閥(fa)對(dui)導入(ru)孔(kong)封閉,完成(cheng)壓注過(guo)程(cheng)。此階段(duan),應避免單側混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)上升過(guo)快,引(yin)起弦(xian)管(guan)的縱向振動。 混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)現場養(yang)護試件(jian)強度(du)達到2.5MPa后,方(fang)可拆(chai)除拱頂泄漿(jiang)孔(kong)管(guan)和拱腳(jiao)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)截止閥(fa)。由于混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土(tu)凝(ning)(ning)結過(guo)程(cheng)因素(su)的不確定(ding)性,截止閥(fa)松出過(guo)程(cheng)宜謹慎進行。

混凝土澆(jiao)注順序:先澆(jiao)注上弦管(guan)(guan)再下弦管(guan)(guan)。

鋼管(guan)拱混(hun)(hun)凝(ning)土頂升施(shi)工(gong)(gong)現場平面布置:鋼管(guan)拱混(hun)(hun)凝(ning)土頂升施(shi)工(gong)(gong)根據單(dan)(dan)管(guan)、單(dan)(dan)層(ceng)、對稱、相(xiang)向(xiang)壓注的(de)方式進行。本橋采(cai)用同肋(lei)拱腳位設(she)灌注孔,兩(liang)端(duan)各設(she)鋼管(guan)支架,提(ti)供(gong)混(hun)(hun)凝(ning)土管(guan)道(dao)施(shi)工(gong)(gong)工(gong)(gong)作平臺。

4 頂升工藝

在(zai)(zai)各(ge)項準備工作結束(shu),經檢查合(he)格后,即可開(kai)(kai)始(shi)泵送施工。鋼(gang)管(guan)混(hun)凝(ning)土的(de)(de)(de)泵送從(cong)兩端(duan)拱(gong)(gong)腳(jiao)開(kai)(kai)始(shi),單(dan)幅橋四個拱(gong)(gong)腳(jiao)對(dui)稱灌注(zhu),一次頂(ding)升泵送到拱(gong)(gong)頂(ding)。為增強混(hun)凝(ning)土的(de)(de)(de)密(mi)實性,保證混(hun)凝(ning)土的(de)(de)(de)壓注(zhu)質量(liang),在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)拱(gong)(gong)頂(ding)位置(zhi)開(kai)(kai)排(pai)漿孔,并(bing)利用鋼(gang)管(guan)將(jiang)φ125mm排(pai)漿口接(jie)高(gao)1m以(yi)上(shang)(shang),為避免排(pai)出(chu)的(de)(de)(de)混(hun)凝(ning)土和水污染拱(gong)(gong)肋(lei),排(pai)漿管(guan)的(de)(de)(de)位置(zhi)在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)拱(gong)(gong)頂(ding)的(de)(de)(de)上(shang)(shang)側面(mian),并(bing)且該處(chu)在(zai)(zai)混(hun)凝(ning)土頂(ding)升前先(xian)在(zai)(zai)鋼(gang)管(guan)拱(gong)(gong)肋(lei)上(shang)(shang)鋪設(she)好彩條布,待排(pai)出(chu)含有石子的(de)(de)(de)新鮮混(hun)凝(ning)土時停止(zhi)泵送,關(guan)掉拱(gong)(gong)腳(jiao)處(chu)的(de)(de)(de)截止(zhi)閥,隨(sui)后拆(chai)除(chu)泵管(guan)。

為防止(zhi)(zhi)泵機壓力不(bu)能滿足混(hun)(hun)凝(ning)土頂(ding)升(sheng)要(yao)求及(ji)意外(wai)情況(kuang)發生,確保(bao)混(hun)(hun)凝(ning)土泵送順利進行(xing),在肋(lei)間(jian)(jian)橫梁與第一(yi)道(dao)吊桿之間(jian)(jian)弦(xian)管上(shang)側面增設備(bei)用(yong)(yong)灌注(zhu)(zhu)孔,每道(dao)弦(xian)管需對稱增設兩(liang)個備(bei)用(yong)(yong)灌注(zhu)(zhu)孔,安裝好(hao)泵管接(jie)頭(tou)及(ji)截(jie)(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)閥(fa),在兩(liang)岸土圍堰處(chu)搭設鋼管腳(jiao)(jiao)手架,把(ba)泵管接(jie)至(zhi)備(bei)用(yong)(yong)灌注(zhu)(zhu)孔處(chu)與截(jie)(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)閥(fa)連接(jie)。混(hun)(hun)凝(ning)土正(zheng)常(chang)從(cong)拱(gong)腳(jiao)(jiao)頂(ding)升(sheng)時(shi),備(bei)用(yong)(yong)截(jie)(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)閥(fa)門關(guan)閉。在出現泵機壓力不(bu)能滿足頂(ding)升(sheng)要(yao)求時(shi),關(guan)閉拱(gong)腳(jiao)(jiao)處(chu)截(jie)(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)閥(fa),開啟備(bei)用(yong)(yong)灌注(zhu)(zhu)孔處(chu)截(jie)(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)閥(fa),從(cong)該處(chu)繼續(xu)進行(xing)混(hun)(hun)凝(ning)土頂(ding)升(sheng)。

5 質量保證措施

5.1 加強現場(chang)統一指(zhi)揮,分(fen)工明(ming)確,相互配合(he)。經理負(fu)責總指(zhi)揮,生產副經理負(fu)責現場(chang)總指(zhi)揮,鋼(gang)管拱兩端由兩名技(ji)術人(ren)(ren)員進(jin)行指(zhi)揮,各灌注口安排(pai)8名操作人(ren)(ren)員負(fu)責接(jie)管、拆管、堵塞排(pai)氣孔檢(jian)查、檢(jian)查泵管接(jie)頭與弦管的各個(ge)焊縫等。

5.2 灌注混凝土前,組(zu)織指(zhi)揮和(he)操作人員(yuan)進(jin)行技術交(jiao)底,使每人明確自己的崗(gang)位職責(ze)和(he)質量職責(ze),確保技術要(yao)求(qiu)的貫徹(che)執行。

5.3 派人員到(dao)混(hun)凝土(tu)攪拌(ban)站監督督促混(hun)凝土(tu)的供應,與現場密切(qie)保(bao)持(chi)聯系,根據現場的需用量及(ji)時進行供應。

5.4 在輸(shu)送泵現場(chang),派專人對混凝土(tu)運輸(shu)車進(jin)行調度指揮,保(bao)證(zheng)運輸(shu)車進(jin)出場(chang)暢通。

5.5 在現場每個泵(beng)送口各準備一臺(tai)混凝土(tu)高壓(ya)輸送泵(beng)備用,出現混凝土(tu)輸送泵(beng)損(sun)壞、混凝土(tu)無法繼(ji)(ji)續頂升(sheng)等情況,立(li)即將混凝土(tu)高壓(ya)輸送泵(beng)接入備用管(guan),繼(ji)(ji)續頂升(sheng),同時(shi)保證整個頂升(sheng)過程(cheng)在8個小時(shi)內完成。

6 安全保證措施

6.1 灌注混凝土前,進行(xing)安全(quan)(quan)教育和安全(quan)(quan)技術交底,完善(shan)安全(quan)(quan)設施(shi)。

6.2 嚴格按(an)照(zhao)安全操作規程使用機械。

6.3 嚴格遵(zun)守高(gao)空作業安全規程,安拆灌注管時(shi),嚴禁從拱上掉東西。高(gao)空作業時(shi),嚴禁底下站(zhan)人。

6.4 所有(you)灌注管安設牢固,不得有(you)松(song)動現(xian)象。

6.5 所有用電線路按"三相五線"制(zhi)安(an)設(she)。

結束語

南(nan)寧市某鋼(gang)管(guan)(guan)拱橋(qiao)鋼(gang)管(guan)(guan)混(hun)凝土采(cai)用頂升灌注(zhu)法的(de)(de)(de)成功實例,對我國鋼(gang)管(guan)(guan)拱橋(qiao)還未有完(wan)整的(de)(de)(de)施工(gong)規范提供了(le)可行(xing)的(de)(de)(de)參考依據,尤其對在國內鋼(gang)管(guan)(guan)拱混(hun)凝土冬節施工(gong)積(ji)累(lei)了(le)寶貴的(de)(de)(de)現(xian)場經驗,將有力(li)推動鋼(gang)管(guan)(guan)拱橋(qiao)的(de)(de)(de)施工(gong)技術,并且(qie)起到(dao)積(ji)極(ji)的(de)(de)(de)作(zuo)用!

參考文獻

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篇5

關鍵詞:混(hun)凝土裂縫修補

1、前言

混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土是一(yi)(yi)種由砂石(shi)骨(gu)料、水泥、水及其(qi)他外(wai)加材(cai)料混(hun)(hun)合而成的(de)非均質脆性(xing)材(cai)料。由于由于混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土施工(gong)、本(ben)身(shen)變形(xing)和約束等(deng)(deng)(deng)一(yi)(yi)系列(lie)問題,使(shi)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土裂縫成了土木、水利、橋梁、隧(sui)道(dao)等(deng)(deng)(deng)工(gong)程中最常見的(de)工(gong)程病害。輕者使(shi)內部的(de)鋼(gang)筋(jin)等(deng)(deng)(deng)材(cai)料產生腐蝕,降低鋼(gang)筋(jin)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土材(cai)料的(de)承載能(neng)力、耐久(jiu)性(xing)等(deng)(deng)(deng),嚴重的(de)將威脅到(dao)人民的(de)生命、財產。

2、出(chu)現混凝土裂縫的原因(yin)

從微觀(guan)上看,混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土是(shi)由水(shui)泥、砂、石、空氣、水(shui)組成(cheng)的多相結(jie)合體,由于混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土的組成(cheng)材料、微觀(guan)構造以(yi)及所收外界影響的不同,混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土裂縫產生的原(yuan)因也有(you)很多種:

1、大體積混(hun)凝土水(shui)(shui)化時產生的(de)大量水(shui)(shui)化熱得不(bu)到散發,導致混(hun)凝土內外溫差較大使混(hun)凝土的(de)形變超過極(ji)限而引(yin)起的(de)裂縫:

2、混凝(ning)土在硬化(hua)的(de)過程中由于干縮引(yin)起的(de)體(ti)積變形受到約束時(shi)產生的(de)裂縫,這種(zhong)裂縫的(de)寬度(du)有時(shi)會很大,甚至會貫(guan)穿整個構件。

3、在大厚度的構件中,由于(yu)混凝(ning)土(tu)的塑(su)性塌(ta)落受到模板或頂部鋼(gang)筋的抑(yi)制,在澆搗(dao)后數小時會發生(sheng)這(zhe)種(zhong)由于(yu)混凝(ning)土(tu)塑(su)性塌(ta)落引起的裂縫(feng)。

4、當(dang)有約束時,混(hun)凝土熱脹(zhang)冷(leng)縮所產(chan)生(sheng)的體(ti)積脹(zhang)縮因為(wei)受(shou)到約束力(li)的限制,在內部產(chan)生(sheng)了溫(wen)度(du)(du)應(ying)力(li),由于混(hun)凝土抗拉(la)強度(du)(du)較低,容易被溫(wen)度(du)(du)引起(qi)的拉(la)應(ying)力(li)拉(la)裂(lie)(lie)從而產(chan)生(sheng)溫(wen)度(du)(du)裂(lie)(lie)縫(feng)。(由于太陽曝曬產(chan)生(sheng)裂(lie)(lie)縫(feng)是(shi)工程中最常(chang)見的現象)

5、混凝土加(jia)水拌和(he)后(hou),水泥中(zhong)(zhong)的(de)堿與活(huo)性骨料中(zhong)(zhong)的(de)活(huo)性氧(yang)化硅(gui)起反應,析出(chu)的(de)膠(jiao)狀堿—硅(gui)膠(jiao)從(cong)周圍(wei)介(jie)質中(zhong)(zhong)吸水膨脹,體積增(zeng)大到三倍從(cong)而(er)使混凝土脹裂產生裂縫。

6、在炎熱或大(da)風天氣(qi),混凝土表面水(shui)分蒸發過快以(yi)及混凝土水(shui)化(hua)熱高等,在混凝土澆筑后(hou)數小時仍處于(yu)塑(su)性狀(zhuang)態(tai)時易(yi)產生塑(su)性收縮裂縫。

7、構(gou)件(jian)承受荷載(zai)(zai)所產生(sheng)的裂縫(feng)(feng):如(ru)、構(gou)件(jian)在(zai)(zai)均布荷載(zai)(zai)或集(ji)中(zhong)荷載(zai)(zai)作(zuo)用(yong)(yong)下(xia)產生(sheng)內力(li)彎(wan)矩,出(chu)現垂直于構(gou)件(jian)縱軸的裂縫(feng)(feng);構(gou)件(jian)在(zai)(zai)較(jiao)大(da)剪力(li)作(zuo)用(yong)(yong)下(xia),產生(sheng)斜裂縫(feng)(feng),并向上、下(xia)延伸(shen)。

8、當結(jie)構(gou)(gou)的基礎出現不均(jun)勻沉降時,結(jie)構(gou)(gou)構(gou)(gou)件受到強迫變形,而使結(jie)構(gou)(gou)構(gou)(gou)件開裂(lie),隨著(zhu)不均(jun)勻沉陷的進一(yi)(yi)步(bu)發展,裂(lie)縫會(hui)進一(yi)(yi)步(bu)擴大。

9、當鋼(gang)筋(jin)(jin)混(hun)凝(ning)土構件處于不利的(de)(de)環境(jing)中(zhong),如海洋等(deng)時,由于混(hun)凝(ning)土保(bao)護層厚(hou)度過薄(bo),特(te)別(bie)是混(hun)凝(ning)土的(de)(de)密實性不良,環境(jing)中(zhong)的(de)(de)氯離(li)子和(he)溶于海水中(zhong)的(de)(de)氧(yang)(yang)會(hui)使(shi)混(hun)凝(ning)土中(zhong)的(de)(de)鋼(gang)筋(jin)(jin)生銹生成氧(yang)(yang)化(hua)(hua)鐵(tie)。氧(yang)(yang)化(hua)(hua)鐵(tie)的(de)(de)體(ti)積(ji)比原來(lai)金屬的(de)(de)體(ti)積(ji)大得多,鐵(tie)銹體(ti)積(ji)膨脹,對周圍混(hun)凝(ning)土擠壓(ya),使(shi)混(hun)凝(ning)土脹裂(lie)。這種裂(lie)縫一般沿鋼(gang)筋(jin)(jin)方(fang)向(xiang),比較容(rong)易識別(bie)。順鋼(gang)筋(jin)(jin)方(fang)向(xiang)的(de)(de)裂(lie)縫發生后(hou),更加速(su)了鋼(gang)筋(jin)(jin)銹蝕過程(cheng),最(zui)后(hou)導致保(bao)護層成片剝落,這種順筋(jin)(jin)裂(lie)縫對耐久性的(de)(de)影響(xiang)較大。

我實習(xi)所在工地(di)的地(di)下(xia)室外墻板澆(jiao)搗(dao)的混(hun)凝土(tu)就出現(xian)了裂(lie)縫。經(jing)分析裂(lie)縫產生的原因(yin)是(shi):

本工程采用C50這樣高(gao)強(qiang)度(du)的(de)混(hun)凝土(tu)(tu),水(shui)灰比較(jiao)大(da),雖然加入了減水(shui)劑,但還是未能有效抵消混(hun)凝土(tu)(tu)的(de)收(shou)(shou)縮(suo)變(bian)形(xing);另外該地下(xia)室墻(qiang)板的(de)厚度(du)較(jiao)厚,達40mm,因而容易產(chan)(chan)生(sheng)較(jiao)大(da)的(de)內外溫(wen)(wen)差(cha)。產(chan)(chan)生(sheng)溫(wen)(wen)度(du)和收(shou)(shou)縮(suo)變(bian)形(xing),長(chang)墻(qiang)結構所產(chan)(chan)生(sheng)的(de)溫(wen)(wen)度(du)和收(shou)(shou)縮(suo)變(bian)形(xing)在(zai)(zai)高(gao)度(du)方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)是自由的(de),但在(zai)(zai)縱向(xiang)(xiang)(xiang)卻(que)受(shou)到另一結構地下(xia)室底板的(de)約(yue)束,在(zai)(zai)長(chang)墻(qiang)承受(shou)降溫(wen)(wen)和收(shou)(shou)縮(suo)作用時(shi),必將產(chan)(chan)生(sheng)縮(suo)短變(bian)形(xing),受(shou)到底板的(de)約(yue)束,引起(qi)拉(la)應(ying)力,當拉(la)應(ying)力超過抗拉(la)強(qiang)度(du)時(shi)便引起(qi)開裂,這時(shi)裂縫方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)永遠(yuan)垂直于拉(la)應(ying)力方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang),故為豎向(xiang)(xiang)(xiang)。

此(ci)外本工程外墻混(hun)(hun)凝(ning)土澆(jiao)筑后(hou)并沒有嚴格按要(yao)求(qiu)進行養(yang)護(hu)。一般(ban)來說膨(peng)脹混(hun)(hun)凝(ning)土淋水(shui)養(yang)護(hu)須(xu)7~14D,最少(shao)為7D,在(zai)混(hun)(hun)凝(ning)土終(zhong)凝(ning)后(hou)2D即可(ke)開始澆(jiao)水(shui)養(yang)護(hu),而混(hun)(hun)凝(ning)土的(de)膨(peng)脹值(zhi)一般(ban)要(yao)14D才基本穩定(ding)。同時,摻膨(peng)脹劑的(de)混(hun)(hun)凝(ning)土,水(shui)化時需水(shui)量大,比(bi)普通砼更要(yao)加強養(yang)護(hu),覆(fu)蓋淋水(shui),使其(qi)表面始終(zhong)處于潮濕條件。

由于施工(gong)(gong)隊是第(di)一(yi)次施工(gong)(gong)如此高強(qiang)度的混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu),施工(gong)(gong)經驗不(bu)足(zu),在(zai)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)養護上并沒(mei)有采(cai)取十分(fen)有效的措(cuo)施養護外墻(qiang)。同時由于天氣炎熱,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)水(shui)灰比(bi)控制不(bu)穩定;混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)振搗(dao)不(bu)到位,振搗(dao)不(bu)夠密實,這(zhe)些也是促(cu)使(shi)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)收(shou)縮(suo)變形較(jiao)大,產生裂(lie)縫的原因之一(yi)。此外,現(xian)場施工(gong)(gong)人員還告訴(su)我:本(ben)工(gong)(gong)程采(cai)用的是商(shang)品(pin)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu),商(shang)品(pin)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)塌落度大,稍(shao)加振搗(dao)即出(chu)現(xian)石(shi)子下沉(chen),漿體上浮,時常有較(jiao)多泌水(shui),隨著水(shui)分(fen)的蒸(zheng)發,表面會出(chu)現(xian)塑性(xing)收(shou)縮(suo)裂(lie)縫。在(zai)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)拌和物中(zhong)有多余水(shui)量,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)(tu)硬(ying)結后,比(bi)較(jiao)容易出(chu)現(xian)干(gan)燥收(shou)縮(suo)裂(lie)縫。

3、混凝土(tu)裂縫的修補方(fang)法

問(wen)題出現(xian)了,解決它的方(fang)(fang)法(fa)(fa)(fa)(fa)自(zi)然(ran)而然(ran)也(ye)隨(sui)之產生。隨(sui)著施工經驗(yan)的發展,現(xian)在混凝土裂(lie)縫(feng)修(xiu)補(bu)的方(fang)(fang)法(fa)(fa)(fa)(fa)有(you)很多(duo):如表面修(xiu)補(bu)法(fa)(fa)(fa)(fa)、灌(guan)漿嵌縫(feng)封(feng)堵(du)法(fa)(fa)(fa)(fa)、結構加固法(fa)(fa)(fa)(fa)、混凝土置換法(fa)(fa)(fa)(fa)、電化學防護法(fa)(fa)(fa)(fa)、仿生自(zi)愈合法(fa)(fa)(fa)(fa)等(deng)等(deng),其中(zhong)灌(guan)漿嵌縫(feng)封(feng)堵(du)法(fa)(fa)(fa)(fa)又可分(fen)為壓力注漿法(fa)(fa)(fa)(fa)、開槽填(tian)補(bu)法(fa)(fa)(fa)(fa)和涂膜封(feng)閉法(fa)(fa)(fa)(fa)三(san)種。

低壓注(zhu)(zhu)漿(jiang)法適用(yong)于(yu)寬度為0.2~0.3mm的混凝土裂縫修補(bu)(bu)。修補(bu)(bu)工序(xu)如下:裂縫清(qing)(qing)理(li)—粘(zhan)貼注(zhu)(zhu)漿(jiang)咀和封閉裂縫—試漏(lou)—配制注(zhu)(zhu)漿(jiang)液—壓力(li)注(zhu)(zhu)漿(jiang)—二次注(zhu)(zhu)漿(jiang)—清(qing)(qing)理(li)表面。

當裂(lie)(lie)縫(feng)數量較多(duo)時(shi)(shi),先要在預計要貼(tie)的裂(lie)(lie)縫(feng)位置貼(tie)上(shang)醫(yi)用(yong)白膠布,再用(yong)窄毛刷(shua)將封縫(feng)用(yong)漿(jiang)(jiang)(jiang)沿裂(lie)(lie)縫(feng)來(lai)回涂(tu)刷(shua)。使裂(lie)(lie)縫(feng)封閉,大(da)約10分鐘后(hou),揭去(qu)膠布條(tiao),露出小縫(feng),粘貼(tie)注漿(jiang)(jiang)(jiang)咀用(yong)鍵包嚴。固化后(hou)周邊可能(neng)有裂(lie)(lie)口,必須反復用(yong)漿(jiang)(jiang)(jiang)補(bu)(bu)上(shang),以避免注漿(jiang)(jiang)(jiang)時(shi)(shi)漏漿(jiang)(jiang)(jiang)。注漿(jiang)(jiang)(jiang)操(cao)作一(yi)(yi)般在粘咀的第(di)二天(tian)進行,若氣溫高的話半天(tian)就(jiu)可注漿(jiang)(jiang)(jiang)。操(cao)作時(shi)(shi)先用(yong)補(bu)(bu)縫(feng)器吸(xi)取注漿(jiang)(jiang)(jiang)液(ye),插入注漿(jiang)(jiang)(jiang)咀,用(yong)手(shou)推動補(bu)(bu)縫(feng)器活塞,使漿(jiang)(jiang)(jiang)液(ye)通過注漿(jiang)(jiang)(jiang)咀壓入裂(lie)(lie)縫(feng),當相鄰(lin)的咀中流出漿(jiang)(jiang)(jiang)液(ye)時(shi)(shi),就(jiu)可以拔出補(bu)(bu)縫(feng)器,堵上(shang)鋁鉚釘。一(yi)(yi)般由上(shang)往(wang)下注漿(jiang)(jiang)(jiang),水平縫(feng)一(yi)(yi)般從一(yi)(yi)端向另一(yi)(yi)端逐個(ge)注漿(jiang)(jiang)(jiang)。為(wei)了保證漿(jiang)(jiang)(jiang)液(ye)充滿(man),在注漿(jiang)(jiang)(jiang)后(hou)約半小時(shi)(shi)可以對每個(ge)注漿(jiang)(jiang)(jiang)咀再次補(bu)(bu)漿(jiang)(jiang)(jiang)。

涂(tu)(tu)膜封(feng)閉法(fa)適用于寬度小于0.2mm的(de)微細裂縫的(de)修補,也(ye)可用于混(hun)凝(ning)土(tu)外(wai)表面的(de)裝飾(shi)和防水處理(li),以及防止混(hun)凝(ning)土(tu)保護層(ceng)(ceng)的(de)炭化(hua)和有害離(li)子對混(hun)凝(ning)土(tu)的(de)腐蝕。工序(xu)為:清掃—刮膩子—涂(tu)(tu)刷底層(ceng)(ceng)涂(tu)(tu)料—涂(tu)(tu)刷主層(ceng)(ceng)涂(tu)(tu)料—涂(tu)(tu)罩面層(ceng)(ceng)。

混(hun)(hun)凝土(tu)表(biao)面(mian)裂縫、氣孔和缺陷先用(yong)膩(ni)子(混(hun)(hun)凝土(tu)修補膠:粉料(liao)=1:1.8~2.0)填充補平(ping)(ping),待干后用(yong)砂布(bu)磨平(ping)(ping),再進行底層涂(tu)(tu)刷(shua)(混(hun)(hun)凝土(tu)修補膠:粉料(liao)=1:0.7~0.8),涂(tu)(tu)料(liao)在使用(yong)前要(yao)通過鐵窗紗過濾,除去雜(za)質(zhi)和團塊。主層涂(tu)(tu)料(liao)要(yao)涂(tu)(tu)刷(shua)三遍,每遍涂(tu)(tu)刷(shua)都要(yao)等上(shang)遍涂(tu)(tu)料(liao)干后再涂(tu)(tu),且兩次涂(tu)(tu)刷(shua)方(fang)向最(zui)好是相互(hu)垂直。

開槽填補法(fa)適用(yong)于結構允(yun)許開槽而寬度較大但(dan)數(shu)量不(bu)多的裂縫,如墩臺或路面(mian)混凝土的裂縫。工序為:開槽—涂刷界面(mian)處理漿—壓抹聚合物砂漿—養(yang)護(hu)。

先用(yong)鑿子(zi)和扁鏟沿裂縫開槽,槽深和寬約3~5cm,呈U型,用(yong)刷子(zi)在(zai)槽底和兩壁均勻(yun)涂刷一層界面處理(li)漿,在(zai)界面處理(li)漿尚(shang)未(wei)硬化(hua)之前,將拌制好(hao)的聚合物水(shui)泥砂漿用(yong)抹(mo)刀壓入槽中,壓實抹(mo)平。在(zai)養(yang)護時不(bu)需要澆水(shui),在(zai)濕空(kong)氣中即可,養(yang)護期間不(bu)得淋雨、日曬或風吹(chui),最好(hao)覆蓋(gai)一層塑料薄膜。

這三(san)種(zhong)方法可(ke)(ke)(ke)以單(dan)獨使(shi)用(yong)(yong),也可(ke)(ke)(ke)以同(tong)時(shi)使(shi)用(yong)(yong)。例如橋梁裂(lie)縫的修(xiu)補可(ke)(ke)(ke)先(xian)注漿,在涂膜封(feng)閉;而對于路面、墩臺的粗(cu)大裂(lie)縫則采(cai)用(yong)(yong)開槽填補發為(wei)(wei)宜;為(wei)(wei)了防止鋼筋銹蝕(shi)(shi),混凝土受到有害離子的腐蝕(shi)(shi),則可(ke)(ke)(ke)以采(cai)用(yong)(yong)涂膜防水處(chu)理(li)。

本工程地下室出(chu)現(xian)的(de)裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)經研究決定使用(yong)SJ-75混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑進行修(xiu)(xiu)補(bu)(bu),采用(yong)的(de)方法(fa)是開(kai)槽填(tian)補(bu)(bu)法(fa):首先(xian)用(yong)切割機在(zai)(zai)裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)兩(liang)邊出(chu)寬×深(shen)=1.2cm×1.0cm的(de)小(xiao)(xiao)槽,鑿除混(hun)凝(ning)(ning)土(tu),清理(li)干凈。再直接用(yong)水泥(ni)(ni)與(yu)修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑配成(cheng)水泥(ni)(ni)砂(sha)漿修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)膏(gao)進行修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)。具體操作如下:用(yong)毛筆或小(xiao)(xiao)刷子在(zai)(zai)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)處(chu)涂刷SJ-75裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑兩(liang)遍,待(dai)以上涂膜干燥后,選用(yong)普通硅酸鹽水泥(ni)(ni),用(yong)SJ-75修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑調成(cheng)水泥(ni)(ni)凈漿修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)膏(gao)即可使用(yong)。(配比為:修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑:水泥(ni)(ni)=1:3.5)裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)填(tian)補(bu)(bu)分為兩(liang)次,第一次填(tian)補(bu)(bu)0.5cm深(shen),第二次填(tian)補(bu)(bu)漿體高(gao)出(chu)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)表面2~3mm。裂(lie)(lie)縫(feng)(feng)修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)后除采用(yong)薄膜覆蓋,防止因雨淋(lin)(lin)等因素降低修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)效果(guo)外,還要仍按原設(she)計(ji)要求對修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)出(chu)進行SJ防水涂料施(shi)工。特別(bie)要注意的(de)是修(xiu)(xiu)補(bu)(bu)劑要存放(fang)于室內,避免陽光直射和(he)雨淋(lin)(lin)。施(shi)工溫度要求在(zai)(zai)4℃以上,避免在(zai)(zai)陰(yin)雨天氣施(shi)工。

4、小結

雖(sui)然現(xian)在(zai)混(hun)凝土裂(lie)縫修補的(de)方法越來(lai)越多,效果(guo)也越來(lai)越好,但與其(qi)事后補過還(huan)不如事前做好預(yu)防工作(zuo)(zuo)。通過和(he)現(xian)場(chang)工作(zuo)(zuo)人員的(de)交(jiao)流,我(wo)大致(zhi)總結出以下幾點預(yu)防混(hun)凝土裂(lie)縫的(de)建議;

1、設計(ji)單位應該提(ti)出混(hun)凝土施(shi)工溫度控制的(de)具體要(yao)求(qiu)和混(hun)凝土施(shi)工養護的(de)基(ji)本(ben)要(yao)求(qiu),確定外加劑(ji)的(de)品(pin)種和摻量,確保混(hun)凝土收縮與膨(peng)脹相抵(di)消(xiao);

2、混凝土配合比控(kong)制要(yao)求嚴格,計(ji)量要(yao)準確,坍落度抽檢(jian)工作要(yao)加強,不能流于形式;

3、混凝土振搗要密實,拆模后須掛(gua)草簾或麻布澆水養護(hu)保持濕潤(run)狀態兩(liang)天。

4、施工過程中應經常(chang)觀(guan)察模板的位移和(he)混凝土澆搗(dao)(dao)的密實(shi)情況,不(bu)能漏振(zhen)(zhen)、過振(zhen)(zhen),且在第一次振(zhen)(zhen)搗(dao)(dao)后(hou)要進行(xing)第二次振(zhen)(zhen)搗(dao)(dao)。

5、配置大(da)體積混(hun)凝土(tu)宜(yi)使用(yong)低(di)水化(hua)熱水泥(ni),如(ru)礦(kuang)渣水泥(ni),此外可摻(chan)加膨脹劑(ji),同時要(yao)采用(yong)塑料薄(bo)膜和草袋覆蓋以(yi)確保混(hun)凝土(tu)內外溫差小于25℃。

篇6

關(guan)鍵詞:混凝土;干縮;影響(xiang);因素

Abstract: Concrete is not saturated air volume due to the loss of water caused by contraction, known as drying shrinkage of concrete (shrinkage), the paper discusses the problem of shrinkage of concrete.

Keywords: concrete; shrinkage; influence; Factors

混(hun)(hun)凝土處于(yu)未飽和(he)空氣中,由(you)于(yu)水分散失而引起(qi)的(de)(de)(de)體(ti)積(ji)收(shou)縮(suo)(suo),稱(cheng)為混(hun)(hun)凝土的(de)(de)(de)干(gan)燥收(shou)縮(suo)(suo)(干(gan)縮(suo)(suo))。干(gan)縮(suo)(suo)是一種(zhong)體(ti)積(ji)效(xiao)應,但(dan)在(zai)結構(gou)設計中,一般只考慮長度(du)方(fang)向的(de)(de)(de)變(bian)(bian)量。所以通(tong)常以干(gan)縮(suo)(suo)的(de)(de)(de)線應變(bian)(bian)(稱(cheng)干(gan)縮(suo)(suo)率)表(biao)征干(gan)縮(suo)(suo)變(bian)(bian)形的(de)(de)(de)大小(xiao)。本文(wen)討(tao)論了混(hun)(hun)凝土的(de)(de)(de)干(gan)縮(suo)(suo)問題。

1.混(hun)凝土干濕(shi)行為特點

混(hun)凝土干(gan)燥(zao)后,產生(sheng)收(shou)縮變(bian)形;若再(zai)(zai)放入水(shui)中(zhong)(zhong)或較高的(de)濕度(du)環境內,將發生(sheng)膨脹;但并非全部(bu)(bu)(bu)初始干(gan)燥(zao)所產生(sheng)的(de)收(shou)縮,都能為膨脹所恢(hui)(hui)復(fu),即(ji)使長(chang)期(qi)置于水(shui)中(zhong)(zhong),也不可(ke)(ke)(ke)能全部(bu)(bu)(bu)恢(hui)(hui)復(fu)。因此(ci),干(gan)縮可(ke)(ke)(ke)分為可(ke)(ke)(ke)逆(ni)(ni)收(shou)縮和(he)不可(ke)(ke)(ke)逆(ni)(ni)收(shou)縮兩部(bu)(bu)(bu)分。不可(ke)(ke)(ke)逆(ni)(ni)收(shou)縮部(bu)(bu)(bu)分,在繼(ji)續干(gan)縮潮(chao)濕循環過(guo)程中(zhong)(zhong)不再(zai)(zai)產生(sheng)。由于不可(ke)(ke)(ke)逆(ni)(ni)收(shou)縮部(bu)(bu)(bu)分的(de)存在,使經(jing)過(guo)第1次(ci)干(gan)燥(zao)一(yi)再(zai)(zai)潮(chao)濕后的(de)混(hun)凝土的(de)后期(qi)干(gan)燥(zao)收(shou)縮減(jian)少,改善了混(hun)凝土的(de)體積穩(wen)定性。

2.混凝土干縮機理

混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)干燥時(shi)(shi)的(de)體(ti)積(ji)變化,不等于失散水(shui)(shui)的(de)體(ti)積(ji)。混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)干縮是(shi)由于其中(zhong)硬(ying)化水(shui)(shui)泥(ni)漿(jiang)中(zhong)的(de)毛細管失水(shui)(shui)及失去C-S-H凝(ning)(ning)膠內的(de)物理吸附水(shui)(shui)時(shi)(shi)而(er)造(zao)成的(de)。據估算,完全干燥的(de)硬(ying)化水(shui)(shui)泥(ni)漿(jiang)體(ti),干縮率可(ke)達10000×10-6,實際已測得值為4000×10-6;混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)中(zhong)骨料可(ke)認為不產生干縮,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的(de)干縮率大約在(200~1000)×10-6范圍內。混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的(de)干縮實際上是(shi)水(shui)(shui)泥(ni)石的(de)干縮。

2.1毛細管失水造成的水泥石收縮

干(gan)燥初期(qi),大孔(kong)與(yu)大毛細管(r>100nm)失水。在水泥石含水量減(jian)少(shao)的同時,體積不(bu)會減(jian)少(shao),即(ji)不(bu)收(shou)縮。這個干(gan)燥階段相當于干(gan)燥恒速期(qi)。

大(da)(da)毛細孔內的(de)水,除了孔壁上吸附結合水外,都(dou)是自(zi)由(you)水。周圍空氣(qi)為(wei)任何相對濕度(du)時,這些自(zi)由(you)水都(dou)可以蒸發。因為(wei)半(ban)徑(jing)大(da)(da)于(yu)100nm的(de)毛細孔中的(de)飽和蒸氣(qi)壓,實際上與平面上的(de)飽和蒸氣(qi)壓沒有差(cha)別。

2.2水(shui)(shui)泥石中水(shui)(shui)化物失水(shui)(shui)造成的收縮

如前面(mian)(mian)所述,產生(sheng)彎月(yue)面(mian)(mian)的毛細(xi)管(guan)中的水,隨著(zhu)干(gan)燥,彎月(yue)面(mian)(mian)半徑變小(xiao)(xiao),毛細(xi)管(guan)壓(ya)(ya)力(li)增大,從而產生(sheng)收(shou)(shou)縮(suo)變形。但是,當(dang)相(xiang)(xiang)對(dui)濕(shi)(shi)度低于40%~45%時,彎月(yue)面(mian)(mian)已不(bu)穩定,毛細(xi)管(guan)壓(ya)(ya)力(li)不(bu)能繼(ji)續(xu)存在(zai),不(bu)再產生(sheng)由此(ci)引起的收(shou)(shou)縮(suo)變形。空(kong)氣(qi)(qi)相(xiang)(xiang)對(dui)濕(shi)(shi)度小(xiao)(xiao)于45%時,失(shi)(shi)去水化硅酸鈣晶體結構(gou)層(ceng)間水。托(tuo)勃(bo)莫來(lai)石(shi)凝膠(jiao)的層(ceng)間水蒸發,使水泥石(shi)大大收(shou)(shou)縮(suo)。空(kong)氣(qi)(qi)相(xiang)(xiang)對(dui)濕(shi)(shi)度越小(xiao)(xiao),溫度越高,托(tuo)勃(bo)莫來(lai)石(shi)凝膠(jiao)層(ceng)間水失(shi)(shi)去越多,水泥石(shi)的收(shou)(shou)縮(suo)也越大。

3.影響(xiang)混凝土干縮的因素

3.1水泥組成和細(xi)度

A.M.內維爾在混凝(ning)土的(de)(de)性能一(yi)書(shu)中指出(chu):由波特蘭水泥(ni)、高(gao)鋁(lv)水泥(ni)以及(ji)磨(mo)細的(de)(de)純(chun)單礦物(wu)(wu)鋁(lv)酸鈣制得(de)的(de)(de)漿(jiang)體(ti)均有基本(ben)相同的(de)(de)收(shou)縮。這就是說(shuo),收(shou)縮的(de)(de)基本(ben)原因(yin)必須(xu)從膠凝(ning)體(ti)的(de)(de)物(wu)(wu)理結構(gou),而不是化學組(zu)成和礦物(wu)(wu)成分的(de)(de)特征(zheng)去(qu)說(shuo)明(ming)。水泥(ni)的(de)(de)組(zu)成對混凝(ning)土的(de)(de)收(shou)縮影響很(hen)小(xiao)。

水(shui)泥的(de)(de)細(xi)度(du)的(de)(de)影(ying)響:試驗證明粒徑大于(yu)75μm的(de)(de)較粗水(shui)泥顆粒,不易水(shui)化(hua),起著微骨(gu)料的(de)(de)作用,能抑制(zhi)水(shui)泥漿體(ti)收縮。較細(xi)水(shui)泥顆粒也不會(hui)提(ti)高混凝土的(de)(de)干縮。

3.2混凝土(tu)用水量的影響

可由拌合物的用(yong)水量預估出收縮的量級,但是(shi)用(yong)水量本身并不認為是(shi)主要因素。用(yong)水量對收縮的影響主要是(shi)指(zhi)它減小(xiao)了骨料的體積,從而減少了對干縮的抑制作(zuo)用(yong)。

3.3骨料的影響

對混(hun)凝土干縮的影響,最重要的是骨料。

(1)骨料用量的影響

(2)不同水灰比(bi)下骨(gu)料含量的影響

試驗表明:不同W/C混凝土中(zhong)骨料含量(liang)(liang)對收縮影響為:水灰比≤0.4的(de)高性能(neng)混凝土,砂、碎石(shi)的(de)體積含量(liang)(liang)60%時(shi),混凝土的(de)干縮值≤1000×10-6。

(3)骨料最大粒徑的(de)影(ying)響

如果將骨料最大(da)粒徑由(you)6.3mm增至(zhi)152mm,骨料的體積含量由(you)60%提高至(zhi)80%,收縮(suo)將減小至(zhi)1/3。

(4)骨料品種和彈性(xing)模量的影響

(5)輕骨(gu)料(liao)對(dui)混凝(ning)土收縮(suo)的影響

輕(qing)骨料通常導致較(jiao)(jiao)高收(shou)縮,主要因(yin)為(wei)這種骨料的彈性模量較(jiao)(jiao)低(di),因(yin)而(er)對水泥漿固有(you)收(shou)縮的抑制作用減弱(ruo)之故。那(nei)些含(han)有(you)較(jiao)(jiao)大(da)比例(li)細顆粒(li)(小(xiao)于75μm篩(shai)孔(kong),NO200號篩(shai))的輕(qing)骨料,其收(shou)縮就(jiu)要更大(da)一些,原因(yin)是(shi)細顆粒(li)導致較(jiao)(jiao)高的空隙含(han)量。

4.養護和放置條件的(de)影響

潮濕(shi)養護混(hun)(hun)凝土(tu)的干(gan)(gan)縮(suo)(suo)>蒸養混(hun)(hun)凝土(tu)干(gan)(gan)縮(suo)(suo)>蒸壓養護混(hun)(hun)凝土(tu)干(gan)(gan)縮(suo)(suo)。延(yan)長(chang)(chang)潮濕(shi)養護期限,可(ke)以延(yan)長(chang)(chang)干(gan)(gan)縮(suo)(suo)進(jin)程,但對混(hun)(hun)凝土(tu)最終干(gan)(gan)縮(suo)(suo)影響(xiang)甚小。

收(shou)縮(suo)是長期持續進行的(de),甚至(zhi)在28年之后還(huan)能觀測到變(bian)化。但(dan)收(shou)縮(suo)的(de)速率隨時(shi)間而急劇降(jiang)低。2周內的(de)收(shou)縮(suo)、3個月內的(de)收(shou)縮(suo)和1年內的(de)收(shou)縮(suo)分別為20年收(shou)縮(suo)的(de)14%~34%、40%~80%和66%~85%。

參考文獻

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篇7

直徑很(hen)(hen)小的(de)(de)(de)鋼纖維用(yong)于混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)結構可(ke)以(yi)大(da)(da)大(da)(da)的(de)(de)(de)提高(gao)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的(de)(de)(de)抗拉(la)承載能(neng)力(li)。在(zai)(zai)(zai)一般情況下(xia)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)中摻鋼纖維的(de)(de)(de)體積比例在(zai)(zai)(zai)0.2%~2.0%之(zhi)間。在(zai)(zai)(zai)很(hen)(hen)小比例下(xia),鋼筋混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的(de)(de)(de)張拉(la)響(xiang)應(ying)可(ke)假設為(wei)不硬化的(de)(de)(de)類型,它有(you)加(jia)大(da)(da)單個裂(lie)縫擴展性質很(hen)(hen)像無鋼筋的(de)(de)(de)素混(hun)凝(ning)(ning)土(tu),鋼纖維對(dui)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)開裂(lie)之(zhi)后性能(neng)的(de)(de)(de)改(gai)(gai)善作(zuo)(zuo)用(yong)更加(jia)明顯(xian),可(ke)以(yi)通(tong)過控制裂(lie)縫的(de)(de)(de)開展從而(er)較大(da)(da)幅度地提高(gao)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的(de)(de)(de)韌性。然而(er)它對(dui)其它性質的(de)(de)(de)改(gai)(gai)進很(hen)(hen)小,因此在(zai)(zai)(zai)正(zheng)常實驗方(fang)法下(xia)如(ru)此低得(de)的(de)(de)(de)纖維含量很(hen)(hen)難(nan)難(nan)得(de)到鋼纖維混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)軸(zhou)(zhou)拉(la)應(ying)力(li)——應(ying)變曲線的(de)(de)(de)平穩段。為(wei)了找到一個合(he)適易行的(de)(de)(de)方(fang)法來(lai)研究(jiu)SFRC軸(zhou)(zhou)拉(la)性能(neng)人們做(zuo)了很(hen)(hen)多工(gong)作(zuo)(zuo)并且有(you)報(bao)告稱可(ke)通(tong)過添(tian)加(jia)剛性組件方(fang)法來(lai)獲得(de)軸(zhou)(zhou)拉(la)全(quan)曲線。

在(zai)這篇文章中(zhong)(zhong),我們將用(yong)不同(tong)類(lei)型的纖(xian)維來(lai)做鋼筋(jin)混(hun)(hun)凝(ning)土的單軸拉(la)(la)(la)伸試(shi)驗。鋼筋(jin)混(hun)(hun)凝(ning)土的抗(kang)拉(la)(la)(la)特(te)型首(shou)鋼纖(xian)維的強度(du)和含(han)量影(ying)響。另外,在(zai)強力作用(yong)下,鋼筋(jin)混(hun)(hun)凝(ning)土的應(ying)力——應(ying)變(bian)曲線(xian)受多種因素的影(ying)響。對纖(xian)維混(hun)(hun)凝(ning)土增強機理(li)進(jin)行研究(jiu),要獲得鋼纖(xian)維混(hun)(hun)凝(ning)土的受拉(la)(la)(la)全過程(cheng)(cheng)曲線(xian),采用(yong)軸拉(la)(la)(la)方法最(zui)為(wei)適宜,但是(shi)要在(zai)試(shi)驗方法上作一定改進(jin),并且試(shi)驗機要有足夠(gou)的剛度(du),來(lai)保證試(shi)驗過程(cheng)(cheng)的穩定。眾所周知,在(zai)工程(cheng)(cheng)實踐過程(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong),由于施工技術及(ji)經(jing)濟條件的限(xian)制,SFRC中(zhong)(zhong)纖(xian)維體積摻(chan)率一般不超過2%,而大部(bu)分工程(cheng)(cheng)實例中(zhong)(zhong),纖(xian)維摻(chan)量都在(zai)1%左右(you)。為(wei)此,本(ben)文設計(ji)了軸拉(la)(la)(la)SFRC材料試(shi)驗,纖(xian)維摻(chan)量取1%,并采用(yong)不同(tong)種類(lei)的纖(xian)維增強形式,進(jin)行對比分析。

二、實驗內容

試驗(yan)在60噸萬能試驗(yan)機上進(jin)行(xing)。在試驗(yan)裝置(zhi)中添加了四(si)個(ge)高強鋼桿以(yi)增大試件的卸載剛度,并(bing)通過(guo)在試件兩(liang)端添加球(qiu)鉸來消除試件的初始(shi)偏(pian)心率。

通過調節連接試件和(he)橫梁的(de)四個高強(qiang)螺栓來保證試件的(de)軸心受拉(la)。試件相對兩側面之間的(de)拉(la)應變(bian)值之差(cha)不(bu)得大(da)于其(qi)平均值的(de)15%。當鋼纖維摻量很低(di)(為零或0.5%時),在荷載(zai)峰(feng)值采用(yong)低(di)周(zhou)反復加載(zai)曲(qu)線(xian)的(de)外(wai)包絡線(xian)來獲得軸拉(la)應力——應變(bian)全曲(qu)線(xian).。

2.1、材料

由四種不同類型的鋼纖維用于該(gai)試驗,這些纖維中三(san)種是帶鉤的(和)一種是光滑的。

試驗中所采用(yong)的(de)三種(zhong)混凝土配合比用(yong)于(yu)研(yan)究(jiu),見(jian)于(yu)表一(yi)。在基體(ti)強(qiang)度等級(ji)為C60和(he)C80鋼纖維(wei)(wei)混凝土中分別加(jia)入了大連(lian)建科院生產(chan)的(de)DK一(yi)5型減水劑和(he)瑞士Sika公司生產(chan)的(de)液體(ti)減水劑。這些(xie)被(bei)用(yong)來研(yan)究(jiu)鋼纖維(wei)(wei)混凝土的(de)C30,C60,C80混凝土被(bei)制成的(de)試件,在標準情況(kuang)下(xia)養護28天(tian)。三種(zhong)試件的(de)平均(jun)強(qiang)度見(jian)于(yu)表一(yi)。水泥(ni)采用(yong)大連(lian)小野田水泥(ni)廠生產(chan)的(de)32.5級(ji)和(he)52.5級(ji)普通硅(gui)酸(suan)鹽水泥(ni)。細骨(gu)料(liao)采用(yong)細度模數2.6的(de)河(he)砂。粗骨(gu)料(liao)采用(yong)5~20石(shi)灰巖碎石(shi)。

2.2、試件

用(yong)建筑結構膠將軸(zhou)拉試件(jian)粘貼(tie)于兩端的鋼(gang)墊板上。22組共(gong)110個試件(jian)的具體參(can)數。

2.3、補充

經過28天,普通混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)和(he)鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)分(fen)(fen)別被(bei)用(yong)來(lai)做抗(kang)拉強度(du)試驗。張拉應(ying)(ying)(ying)(ying)力——應(ying)(ying)(ying)(ying)變曲線由此(ci)獲(huo)得(de)。對(dui)于高(gao)強度(du)鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)諸如抗(kang)拉能力等拉伸特性也(ye)由此(ci)得(de)到(dao)(dao)。增(zeng)強類鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)比(bi)增(zeng)韌(ren)類鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)的(de)(de)強度(du)平(ping)均(jun)提(ti)(ti)高(gao)13%;而(er)由基本開裂至(zhi)裂縫寬(kuan)度(du)為0.5mm區(qu)間(相應(ying)(ying)(ying)(ying)的(de)(de)應(ying)(ying)(ying)(ying)變約2000με)的(de)(de)斷(duan)裂能積(ji)分(fen)(fen)則顯(xian)示:增(zeng)韌(ren)類鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)比(bi)增(zeng)強類鋼纖(xian)維混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)的(de)(de)斷(duan)裂能平(ping)均(jun)提(ti)(ti)高(gao)20%.由表3還可以(yi)看出,大部分(fen)(fen)SFRC第一(yi)峰值(zhi)(zhi)(zhi)對(dui)應(ying)(ying)(ying)(ying)的(de)(de)極限(xian)拉應(ying)(ying)(ying)(ying)變值(zhi)(zhi)(zhi)與素混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)相當,在(zai)100με左右,這說明(ming)低含率纖(xian)維的(de)(de)摻入對(dui)提(ti)(ti)高(gao)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝(ning)土(tu)(tu)(tu)的(de)(de)極限(xian)拉應(ying)(ying)(ying)(ying)變作用(yong)不很明(ming)顯(xian)。而(er)增(zeng)韌(ren)類SFRC第二峰值(zhi)(zhi)(zhi)對(dui)應(ying)(ying)(ying)(ying)的(de)(de)應(ying)(ying)(ying)(ying)變則大大提(ti)(ti)高(gao),可達(da)1000με,由此(ci)可知第二峰值(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)出現大大提(ti)(ti)高(gao)了(le)材料的(de)(de)韌(ren)性。DRAMIX型纖(xian)維因為長(chang)度(du)是其它三(san)種纖(xian)維長(chang)度(du)的(de)(de)2倍(bei),其斷(duan)裂韌(ren)性更好,在(zai)試驗曲線中可以(yi)看出在(zai)應(ying)(ying)(ying)(ying)變達(da)到(dao)(dao)后(hou),其荷(he)載強度(du)仍然(ran)保(bao)持較高(gao)水平(ping),直(zhi)到(dao)(dao)10000με應(ying)(ying)(ying)(ying)變時荷(he)載仍可保(bao)持其峰值(zhi)(zhi)(zhi)水平(ping)的(de)(de)50%左右。

三、試驗結果(guo)和(he)分析

3.1、劈拉(la)強度(du)和軸拉(la)極(ji)限強度(du)

不(bu)(bu)同(tong)試件的(de)劈拉強(qiang)(qiang)度和(he)軸拉極限強(qiang)(qiang)度查表(biao)(biao),在混(hun)凝土(tu)中增加鋼纖(xian)維(wei)的(de)量(liang)可以提高它(ta)的(de)劈拉強(qiang)(qiang)度和(he)軸拉極限強(qiang)(qiang)度,兩種不(bu)(bu)同(tong)參數的(de)鋼纖(xian)維(wei)鋼筋混(hun)凝土(tu)和(he)普通混(hun)凝土(tu)(它(ta)們的(de)混(hun)合(he)比(bi)例(li)相同(tong))的(de)比(bi)率也可查表(biao)(biao)。

3.1.1、基體(ti)強(qiang)度及(ji)纖(xian)維(wei)類型對軸拉(la)強(qiang)度的(de)影(ying)響

從上我們可以看出鋼纖(xian)維(wei)對初(chu)裂強度(du)的增強作(zuo)用受基體強度(du)變化的影響很小。也就是說在摻人(ren)同(tong)種鋼纖(xian)維(wei)時(shi),隨著基體強度(du)的增加,鋼纖(xian)維(wei)混(hun)凝土與同(tong)配比素混(hun)凝土的初(chu)裂強度(du)的比值(zhi)基本恒(heng)定(ding)

然而,不同(tong)情況(kuang)下的極(ji)限抗拉強度是(shi)不一樣(yang)的,當基體強度增加(jia)時(shi),對于(yu)不同(tong)類型的鋼纖維,極(ji)限抗拉強度的分配量是(shi)不同(tong)的。另外它(ta)的增加(jia)量比(bi)劈拉恰(qia)強度大。

F1型(xing)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)作為(wei)基(ji)(ji)體的(de)極限(xian)(xian)抗拉(la)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)很(hen)高(gao)(gao),這(zhe)(zhe)(zhe)是(shi)因為(wei)這(zhe)(zhe)(zhe)類(lei)型(xing)的(de)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)很(hen)高(gao)(gao)(大于1100MPa)試(shi)驗(yan)過程(cheng)中(zhong)沒(mei)有(you)纖維(wei)(wei)拔斷的(de)現象出現而且當基(ji)(ji)體強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)較(jiao)高(gao)(gao)時(C80),鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)端部彎鉤(gou)被完全拉(la)直。由(you)于黏結強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)的(de)提(ti)高(gao)(gao),基(ji)(ji)體強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)越(yue)高(gao)(gao),該纖維(wei)(wei)對高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)混(hun)凝土(tu)軸(zhou)拉(la)極限(xian)(xian)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)的(de)增強(qiang)(qiang)(qiang)效果越(yue)好。F2和F3型(xing)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)較(jiao)高(gao)(gao),二者均(jun)有(you)端部彎鉤(gou),并且表面較(jiao)為(wei)粗(cu)糙,當基(ji)(ji)體強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)較(jiao)高(gao)(gao)時(C80),出現纖維(wei)(wei)拔斷現象,該現象的(de)出現對這(zhe)(zhe)(zhe)兩(liang)種鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)增強(qiang)(qiang)(qiang)效果產生了消極影響,因此為(wei)了最(zui)大限(xian)(xian)度(du)(du)(du)的(de)發揮這(zhe)(zhe)(zhe)兩(liang)種鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)增強(qiang)(qiang)(qiang)作用,應將其應用于中(zhong)高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)(du)混(hun)凝土(tu)中(zhong)。

F4型纖維(wei)為長直型,其與基體問(wen)的(de)粘(zhan)結(jie)力較(jiao)小,因(yin)此(ci)它(ta)的(de)增(zeng)(zeng)強效果(guo)耍弱于其他二(er)種。因(yin)為其與基體問(wen)的(de)粘(zhan)結(jie)力較(jiao)小因(yin)此(ci)在(zai)試(shi)驗過程中沒(mei)有纖維(wei)拔斷(duan)現象出現。并且(qie)隨著基體強度升高(gao),由于黏(nian)結(jie)力的(de)增(zeng)(zeng)大,該(gai)纖維(wei)增(zeng)(zeng)強效率有持(chi)續提(ti)高(gao)。

3.1.2、鋼(gang)纖維摻量對軸(zhou)拉強度的(de)影響

試驗(yan)中(zhong)重點針對F3型鋼纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)研究了纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)摻量的變化對鋼纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)高(gao)強混(hun)凝土軸拉(la)初裂強度和極(ji)(ji)限強度的影響(xiang)。試驗(yan)中(zhong)鋼纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)體(ti)積摻率變化范圍(wei)為0.5-1.5。可見隨(sui)著纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)摻量增大,軸拉(la)初裂強度和極(ji)(ji)限強度均有提高(gao)。兩圖中(zhong)曲線的上升趨勢很相似。也就是(shi)說(shuo)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)摻量在整個拉(la)伸過程中(zhong)對鋼纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)混(hun)凝土內拉(la)應(ying)力的影響(xiang)是(shi)積極(ji)(ji)的和穩定的。

3.2、軸(zhou)拉(la)變(bian)形性(xing)能和韌性(xing)

3.2.1、初裂拉應(ying)變(bian)和峰值荷載拉應(ying)變(bian)

對(dui)試(shi)(shi)(shi)件(jian)四(si)周四(si)個夾式位移(yi)計測得(de)的應(ying)變值進行平均獲得(de)試(shi)(shi)(shi)件(jian)的拉應(ying)變值。若試(shi)(shi)(shi)驗中試(shi)(shi)(shi)件(jian)相對(dui)側(ce)面的拉應(ying)變差大于平均值的15%,該試(shi)(shi)(shi)件(jian)作廢。

高強SFRC的初裂拉應(ying)變(bian)和峰值拉應(ying)變(bian)要遠(yuan)大(da)于(yu)同配比素混凝土(見(jian)表5),隨著基體強度或者纖(xian)(xian)維摻(chan)量增大(da),這個(ge)差值有(you)所增長,鋼纖(xian)(xian)維對峰值應(ying)變(bian)的提(ti)高作(zuo)用(yong)要比初裂應(ying)變(bian)更加明顯。

3.2.2、拉伸功和軸拉韌性(xing)指數

從上我(wo)們可以發現,基體強度和纖(xian)維含(han)量兩種參數(shu)的有規律的改變很相似,因(yin)此我(wo)們分析的重點(dian)應放在韌性指數(shu)上。

摻(chan)有(you)四(si)種鋼纖維(wei)及素(su)混凝(ning)土試件(jian)基體強度與軸拉韌性(xing)指數的(de)關系成比例,其(qi)中(zhong)纖維(wei)混凝(ning)土試件(jian)中(zhong)鋼纖維(wei)體積摻(chan)率均為1.0%。可(ke)見高強SFRC的(de)軸拉韌性(xing)要遠(yuan)遠(yuan)優于同配比素(su)混凝(ning)土。

鋼纖(xian)(xian)(xian)維(wei)的(de)抗拉(la)(la)強(qiang)(qiang)度的(de)影響是(shi)顯著的(de),隨著基(ji)(ji)(ji)體強(qiang)(qiang)度升高,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)脆(cui)性(xing)(xing)明顯增加,素混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)軸拉(la)(la)韌(ren)性(xing)(xing)明顯下(xia)降(jiang)。在摻有(you)F1和F2型鋼纖(xian)(xian)(xian)維(wei)的(de)試件(jian)中也出現(xian)了韌(ren)性(xing)(xing)下(xia)降(jiang)現(xian)象(xiang)。F1型纖(xian)(xian)(xian)維(wei)從(cong)基(ji)(ji)(ji)體中拔(ba)出其實(shi)是(shi)一個纖(xian)(xian)(xian)維(wei)端(duan)鉤(gou)被拉(la)(la)直,纖(xian)(xian)(xian)維(wei)端(duan)部周(zhou)圍(wei)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)被擠碎的(de)過程。當纖(xian)(xian)(xian)維(wei)端(duan)鉤(gou)最終被拉(la)(la)直時,軸拉(la)(la)荷載(zai)很快下(xia)降(jiang)。混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)的(de)強(qiang)(qiang)度越高,基(ji)(ji)(ji)體硬度和脆(cui)性(xing)(xing)越大,上述過程歷時也更短(duan)。因此(ci)當基(ji)(ji)(ji)體強(qiang)(qiang)度較高時,軸拉(la)(la)應力(li)——應變曲(qu)線下(xia)降(jiang)得更快,軸拉(la)(la)韌(ren)性(xing)(xing)指數也有(you)所下(xia)降(jiang)。

在(zai)四種(zhong)類型(xing)(xing)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)種(zhong)F1型(xing)(xing)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)的(de)增(zeng)韌效(xiao)果(guo)最好,F2型(xing)(xing)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)長徑比最小,基(ji)體強(qiang)度較高時(shi)出現(xian)(xian)了(le)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)拔斷現(xian)(xian)象,因(yin)此(ci)當基(ji)體強(qiang)度增(zeng)加時(shi)韌性指數(shu)不斷下降(jiang)。

F3和F4型(xing)(xing)(xing)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)韌(ren)(ren)性指(zhi)數均隨基(ji)(ji)體強度升高(gao)(gao)而(er)(er)增(zeng)(zeng)(zeng)大。這兩種(zhong)纖維(wei)(wei)均為剪切型(xing)(xing)(xing),表面較(jiao)粗(cu)糙。在(zai)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)和基(ji)(ji)體之間(jian)黏結(jie)力(li)(li)的(de)(de)(de)各組分中,摩(mo)(mo)擦力(li)(li)起主導(dao)作(zuo)用(yong)(yong)。摩(mo)(mo)擦力(li)(li)隨基(ji)(ji)體強度的(de)(de)(de)升高(gao)(gao)而(er)(er)增(zeng)(zeng)(zeng)大,且該黏結(jie)類型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)拔(ba)出破壞是一個持續過程,因此基(ji)(ji)體強度升高(gao)(gao)對摻有這兩種(zhong)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)(de)(de)混凝土韌(ren)(ren)性起積極作(zuo)用(yong)(yong)。這兩種(zhong)纖維(wei)(wei)的(de)(de)(de)不同之處是F3型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)兩端(duan)有彎鉤。由(you)于端(duan)鉤的(de)(de)(de)存在(zai)使(shi)得在(zai)基(ji)(ji)體強度不太高(gao)(gao)時(shi)(shi)(C30和C60),F3型(xing)(xing)(xing)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)韌(ren)(ren)作(zuo)用(yong)(yong)優于F4型(xing)(xing)(xing)。當基(ji)(ji)體強度很(hen)高(gao)(gao)時(shi)(shi)(C80),由(you)于纖維(wei)(wei)拔(ba)斷(duan)現象影響(xiang)了F3型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)韌(ren)(ren)效(xiao)果(guo),F4型(xing)(xing)(xing)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)韌(ren)(ren)效(xiao)果(guo)叉反過來超(chao)過了F3型(xing)(xing)(xing)鋼(gang)(gang)纖維(wei)(wei)。

3.3、鋼纖維鋼筋混凝土單軸拉伸應(ying)力——應(ying)變曲線

典(dian)型(xing)(xing)的(de)鋼纖維(wei)高強混凝土軸拉(la)應(ying)力一應(ying)變(bian)全曲線(為了(le)便于(yu)比較,每組(zu)試件(jian)選(xuan)出條(tiao)典(dian)型(xing)(xing)曲線作為代表(biao)),表(biao)述了(le)軸拉(la)曲線隨(sui)基體強度(du)的(de)變(bian)化規律;表(biao)述了(le)軸拉(la)曲線隨(sui)鋼纖維(wei)(F3型(xing)(xing))摻(chan)量的(de)變(bian)化規律。曲線由彈性階段(duan)(duan)、彈塑(su)性階段(duan)(duan)和下(xia)降段(duan)(duan)(軟化段(duan)(duan))組(zu)成。下(xia)降段(duan)(duan)存在拐點。

從上中可以(yi)看到(dao),基體(ti)強(qiang)度(du)越高,軸(zhou)拉應(ying)力一應(ying)變(bian)全曲(qu)(qu)線(xian)(xian)下(xia)(xia)降得(de)越快(kuai)。另外,鋼(gang)纖維摻量的(de)(de)提(ti)高可以(yi)大(da)(da)大(da)(da)地改善曲(qu)(qu)線(xian)(xian)的(de)(de)豐滿程度(du)。鋼(gang)纖維類型對軸(zhou)拉應(ying)力一應(ying)變(bian)全曲(qu)(qu)線(xian)(xian)的(de)(de)形狀也有一定的(de)(de)影(ying)響。Fl型纖維的(de)(de)曲(qu)(qu)線(xian)(xian)是(shi)幾(ji)種(zhong)鋼(gang)纖維中最豐滿的(de)(de),并且在(zai)拉應(ying)變(bian)為(wei)大(da)(da)約(yue)10000個微(wei)應(ying)變(bian)時(shi)(shi)出(chu)現了第二(er)峰值。該現象體(ti)現了Fl型纖維良好的(de)(de)增韌效果。當(dang)基體(ti)強(qiang)度(du)較(jiao)高時(shi)(shi),由于纖維拔斷的(de)(de)出(chu)現使得(de)F2和(he)F3型鋼(gang)纖維試(shi)件的(de)(de)軸(zhou)拉曲(qu)(qu)線(xian)(xian)下(xia)(xia)降端(duan)呈階梯狀。F4型纖維的(de)(de)曲(qu)(qu)線(xian)(xian)較(jiao)為(wei)平滑(hua),形狀與素混凝土曲(qu)(qu)線(xian)(xian)相似,但是(shi)更(geng)為(wei)飽滿。這是(shi)因為(wei)長(chang)直(zhi)形鋼(gang)纖維的(de)(de)拔出(chu)過程是(shi)相對連(lian)續和(he)柔(rou)和(he)的(de)(de).

四、研究分析

由4種鋼纖維混(hun)凝(ning)土(tu)的(de)(de)(de)(de)(de)典(dian)型拉伸(shen)應力-應變(bian)(bian)曲線可以(yi)看出:在軸拉條(tiao)件下(xia),1%摻量的(de)(de)(de)(de)(de)鋼纖維遠(yuan)遠(yuan)沒有(you)(you)達到使混(hun)凝(ning)土(tu)材料實現(xian)應變(bian)(bian)強(qiang)化的(de)(de)(de)(de)(de)地步,大(da)部分(fen)試驗曲線都在達到峰值(zhi)后,出現(xian)荷(he)載驟降段。但是,隨著變(bian)(bian)形的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)加,有(you)(you)兩條(tiao)曲線有(you)(you)明顯的(de)(de)(de)(de)(de)第(di)(di)二(er)(er)峰值(zhi)出現(xian),而另外兩條(tiao)則沒有(you)(you),正是根據這種現(xian)象,可以(yi)將(jiang)其分(fen)為(wei)增(zeng)強(qiang)和增(zeng)韌(ren)兩大(da)類鋼纖維混(hun)凝(ning)土(tu),有(you)(you)第(di)(di)二(er)(er)峰值(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)為(wei)增(zeng)韌(ren)類,無第(di)(di)二(er)(er)峰值(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)為(wei)增(zeng)強(qiang)類。

曾經(jing)有許多(duo)(duo)鋼纖維(wei)混凝土軸拉應力一應變全曲線模型提出大(da)多(duo)(duo)數為分段函數,以應力峰值點(dian)為分界點(dian)。本文中,全曲線的上升段和下降(jiang)段采用不同(tong)的函數表達(da)式。

4.1上升段的公(gong)式

五、理(li)論(lun)曲線與試驗(yan)結果(guo)的比較

鋼纖(xian)維高強混凝土軸拉(la)應(ying)力(li)一(yi)應(ying)變(bian)理論曲(qu)線和試驗(yan)曲(qu)線的比較(jiao)如圖(tu)l2所示(shi)(以試件F3—6010為例)。可見,理論結果(guo)與(yu)試驗(yan)結果(guo)符合較(jiao)好。

六、實驗結論

(1)試驗(yan)結(jie)果表明:鋼纖維高(gao)(gao)強(qiang)混凝(ning)土劈拉強(qiang)度(du)略高(gao)(gao)于(yu)軸(zhou)拉強(qiang)度(du),兩者有較(jiao)好的(de)(de)相關性(xing),鋼纖維高(gao)(gao)強(qiang)混凝(ning)土軸(zhou)拉強(qiang)度(du)可取為劈拉強(qiang)度(du)的(de)(de)0.9倍。

(2)在摻(chan)入同種同量(liang)鋼(gang)纖維(wei)時,隨著(zhu)基體強度(du)的(de)(de)增加,鋼(gang)纖維(wei)高強混(hun)凝(ning)土與同配比(bi)素混(hun)凝(ning)土的(de)(de)初裂(lie)強度(du)的(de)(de)比(bi)值(zhi)基本(ben)不變(bian);軸拉(la)(la)極限強度(du)的(de)(de)比(bi)值(zhi)有所變(bian)化,且(qie)該變(bian)化對不同的(de)(de)纖維(wei)類型有所不同,鋼(gang)纖維(wei)與基體黏結性能好,且(qie)破(po)壞時不被拉(la)(la)斷,則增強效果好。

(3)提高鋼(gang)纖(xian)維(wei)摻量對鋼(gang)纖(xian)維(wei)高強(qiang)混凝土的(de)抗拉強(qiang)度(du)特性的(de)改善作用比對普通強(qiang)度(du)混凝土的(de)改善作用明顯。

(4)鋼(gang)纖維(wei)高強(qiang)混凝(ning)土的(de)初裂應變(bian)和(he)峰(feng)值應變(bian)要比素混凝(ning)土的(de)增幅隨基體強(qiang)度和(he)纖維(wei)摻量的(de)升高而增大。

(5)引入(ru)了(le)軸拉(la)韌性指數來(lai)評價鋼纖維高強混凝土(tu)的韌性,鋼纖維混凝土(tu)的軸拉(la)韌性要大(da)(da)大(da)(da)優于同配比的索混凝土(tu),并且受(shou)基體強度和(he)鋼纖維特(te)性和(he)摻量(liang)的影(ying)響。

(6)基體強度(du)越高(gao),鋼(gang)纖(xian)維(wei)(wei)高(gao)強混(hun)凝土的軸拉應力(li)應變曲(qu)線(xian)(xian)在峰值過后下降得越快;纖(xian)維(wei)(wei)摻量(liang)的提高(gao)可(ke)以(yi)大(da)大(da)改善(shan)曲(qu)線(xian)(xian)的豐滿程度(du),鋼(gang)纖(xian)維(wei)(wei)類(lei)型對曲(qu)線(xian)(xian)形狀也有一定的影響(xiang)。通過對實驗曲(qu)線(xian)(xian)的分析(xi)與(yu)回(hui)歸(gui),給出了考慮上述影響(xiang)因素的鋼(gang)纖(xian)維(wei)(wei)高(gao)強混(hun)凝土軸拉應力(li)應變全曲(qu)線(xian)(xian)表(biao)達式。

(7)綜合(he)而言,四(si)種鋼(gang)纖維(wei)中,F3型鋼(gang)纖維(wei)的增(zeng)強效(xiao)果(guo)最好,而Fl型鋼(gang)纖維(wei)的增(zeng)韌效(xiao)果(guo)最好。

篇8

1、保濕養護(hu)(hu)和自然養護(hu)(hu)。保濕養護(hu)(hu)常(chang)用灑水、覆蓋、噴涂養護(hu)(hu)劑(ji)等方式(shi);

2、混(hun)凝(ning)土應在其終凝(ning)前進行養(yang)護,通常在混(hun)凝(ning)土澆(jiao)筑完畢后8至12小時內(nei)自然養(yang)護;

3、硅酸(suan)鹽(yan)、普通硅酸(suan)鹽(yan)、礦渣水泥拌制混(hun)凝(ning)土(tu)養護(hu)時間不少(shao)(shao)于(yu)(yu)7d;火山灰、粉煤灰水泥拌制的(de)混(hun)凝(ning)土(tu)養護(hu)時間不得少(shao)(shao)于(yu)(yu)14d;摻(chan)有緩凝(ning)型外加(jia)劑、抗滲性(xing)混(hun)凝(ning)土(tu),不得少(shao)(shao)于(yu)(yu)14d;

4、非(fei)冬季施工時,混凝(ning)土(tu)養護主要為保(bao)濕。

(來源:文章屋網 )

篇9

【關鍵詞(ci)】高強混凝土;建筑材料;力學性(xing)能

混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)是一種(zhong)較復(fu)雜的(de)非勻質材料(liao)(liao),原材料(liao)(liao)不同(tong)的(de)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu),強(qiang)(qiang)度差(cha)異較大。強(qiang)(qiang)度等級(ji)為(wei)(wei)C60及以上的(de)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)為(wei)(wei)高(gao)強(qiang)(qiang)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)。現在(zai)所指的(de)高(gao)強(qiang)(qiang)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)是指用(yong)常規的(de)水(shui)泥(ni)、砂石為(wei)(wei)原材料(liao)(liao),使(shi)(shi)用(yong)一般的(de)制(zhi)作工藝,主(zhu)要依(yi)靠高(gao)效(xiao)減(jian)水(shui)劑或(huo)同(tong)時摻(chan)入(ru)一定數量的(de)礦物材料(liao)(liao),使(shi)(shi)新混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)具有(you)良好的(de)工作性(xing)能(neng),在(zai)硬(ying)化后具有(you)高(gao)強(qiang)(qiang)性(xing)能(neng)的(de)水(shui)泥(ni)混(hun)(hun)(hun)(hun)凝土(tu)(tu)。

1 高強混凝(ning)土與普通混凝(ning)土的區(qu)別

1.1 材料配(pei)比(bi)方面(mian)

高強混凝(ning)土(tu)(tu)與普通混凝(ning)土(tu)(tu)在材(cai)料配比上(shang)主要有(you)兩點區別,即:水灰比低和組分多。其(qi)目的(de)都是為了(le)增加混凝(ning)土(tu)(tu)的(de)密實程度,改善骨料和水泥漿(jiang)體之間的(de)性(xing)(xing)能,從(cong)而(er)達到高強度和耐久(jiu)性(xing)(xing)的(de)效果。

值得(de)注意的(de)是配(pei)制(zhi)高(gao)強(qiang)(qiang)混凝(ning)土不一定(ding)必須使用(yong)高(gao)強(qiang)(qiang)度水泥。一般選用(yong)硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥即可。因為我(wo)國水泥的(de)強(qiang)(qiang)度等(deng)級(ji)是按照規定(ding)的(de)水灰(hui)比(bi)成(cheng)型水泥砂漿,養(yang)護至規定(ding)齡期來確定(ding)的(de)。化學外(wai)(wai)加劑和礦物(wu)外(wai)(wai)加劑的(de)使用(yong),使得(de)用(yong)較(jiao)低強(qiang)(qiang)度等(deng)級(ji)水泥配(pei)制(zhi)高(gao)強(qiang)(qiang)度混凝(ning)土有了(le)可能。

在外加劑中(zhong),常用(yong)硅(gui)灰(hui)。硅(gui)灰(hui)顆粒細小,比表(biao)面積大,SiO2純度高且(qie)具有(you)火山灰(hui)活性(xing)。其作用(yong)為:①起超細填(tian)充(chong)料的作用(yong)。②在早期水化過程中(zhong)起晶核作用(yong),并有(you)較高的火山灰(hui)活性(xing)。

1.2 力學性能方(fang)面

按強(qiang)度劃分,混凝土可(ke)簡單地分為普通混凝土和高(gao)強(qiang)度混凝土。

高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)致密、抗(kang)滲和(he)抗(kang)凍(dong)性(xing)均(jun)高(gao)(gao)于普通(tong)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu),因(yin)此在有(you)(you)腐蝕的(de)環境,易遭破損的(de)機(ji)構(gou),尤其基礎設施工程,多(duo)采用(yong)高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)結(jie)構(gou)。另外,高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)徐變(bian)系數小(xiao),彈性(xing)模量高(gao)(gao),受(shou)壓時(shi)持久(jiu)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)系數(持久(jiu)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)與(yu)暫時(shi)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)之比)和(he)出現微細裂縫的(de)應力比值(與(yu)極限(xian)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)之比)都(dou)很(hen)高(gao)(gao)。高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)中受(shou)壓鋼(gang)筋和(he)受(shou)拉鋼(gang)筋都(dou)可以有(you)(you)較(jiao)大(da)的(de)設計強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)。此外,高(gao)(gao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)的(de)體積穩定性(xing)較(jiao)強(qiang)(qiang)(qiang)(qiang),在混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)早期具(ju)有(you)(you)較(jiao)低(di)的(de)水化熱(re),硬化后期具(ju)有(you)(you)較(jiao)小(xiao)的(de)收縮變(bian)形。高(gao)(gao)性(xing)能(neng)(neng)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)較(jiao)普通(tong)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)能(neng)(neng)夠更好地滿足構(gou)造(zao)要求,能(neng)(neng)夠最大(da)限(xian)度(du)(du)地延長混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)結(jie)構(gou)的(de)使用(yong)年限(xian),減少了(le)構(gou)件(jian)截面和(he)混凝(ning)(ning)(ning)(ning)土(tu)的(de)用(yong)量,體現了(le)技術(shu)經濟效益。

然而高(gao)強混凝土(tu)也有(you)自身的不足之處(chu)。

隨著高強(qiang)(qiang)(qiang)度的逐漸提高,混(hun)凝(ning)土的延性(xing)和脆性(xing)都會變(bian)差。高強(qiang)(qiang)(qiang)混(hun)凝(ning)土的抗拉強(qiang)(qiang)(qiang)度隨強(qiang)(qiang)(qiang)度的增加(jia)幅度比(bi)其抗壓強(qiang)(qiang)(qiang)度的增加(jia)幅度小,所以(yi)二者的比(bi)值也(ye)越來越小,在設(she)計時應考慮此問題。高強(qiang)(qiang)(qiang)混(hun)凝(ning)土的配制技術(shu)要求嚴格,環境溫度、澆筑、養(yang)護、運輸(shu)等因素對其質量均(jun)(jun)有影響。另(ling)外,高強(qiang)(qiang)(qiang)混(hun)凝(ning)土的耐火性(xing)以(yi)及后期(qi)強(qiang)(qiang)(qiang)度增長比(bi)例等均(jun)(jun)要比(bi)普(pu)通混(hun)凝(ning)土差。

2 高(gao)強混凝土(tu)的耐久性

耐久性主(zhu)要包(bao)括混凝土的(de)抗凍性、滲透性、堿-集料反應、和鋼(gang)筋的(de)銹蝕等。

在寒(han)冷地(di)區,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的破(po)壞往往與(yu)凍融(rong)環(huan)境作(zuo)用有直(zhi)接(jie)(jie)關系(xi)。抗凍性(xing)可以間接(jie)(jie)地(di)反映混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)抵(di)抗環(huan)境水侵入和抵(di)抗冰晶的能力,因此,混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)的抗凍性(xing)能是衡量混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)耐久性(xing)的一項重要(yao)指標。

堿(jian)-集反映是(shi)指混(hun)凝(ning)(ning)土中堿(jian)與集料中的(de)(de)活性組織之間(jian)發(fa)生的(de)(de)破壞性膨脹反應(ying),是(shi)影(ying)響混(hun)凝(ning)(ning)土耐久性的(de)(de)主(zhu)要因(yin)素(su)之一(yi)。預防高強混(hun)凝(ning)(ning)土發(fa)生堿(jian)-集反應(ying)可控(kong)制(zhi)混(hun)凝(ning)(ning)土中單(dan)方堿(jian)含量或者加(jia)入大量的(de)(de)礦物外加(jia)劑(ji)來代(dai)替水泥,從而(er)使混(hun)凝(ning)(ning)土的(de)(de)耐久性增強。

硬化后的(de)水泥(ni)呈(cheng)堿(jian)性(xing),在酸性(xing)物質(zhi)的(de)侵蝕下很(hen)容易導致外(wai)露,松(song)散(san),以致破(po)壞。另(ling)外(wai),混凝土(tu)表(biao)面(mian)是多孔(kong)的(de),內(nei)部(bu)結(jie)構中也有很(hen)多微小的(de)通道和孔(kong)洞,其它物質(zhi)容易進入,導致混凝土(tu)結(jie)構破(po)壞。因此在高強混凝土(tu)中摻(chan)入高效活性(xing)礦物質(zhi)摻(chan)料(liao),使(shi)水泥(ni)石的(de)結(jie)構更加致密,并阻斷可(ke)能形成的(de)滲透路徑,可(ke)以提(ti)高混凝土(tu)的(de)耐久性(xing)。

3 高強混凝土的施工

⑴快速施(shi)工。高(gao)強混凝土(tu)水泥細度大,硬化速度快,且坍落度損失快。因此應盡量縮短(duan)施(shi)工時間。

⑵保證密實度。在施(shi)工(gong)過程中可(ke)采用高頻振(zhen)搗(dao)(dao)器,根(gen)據結構界(jie)面尺寸分(fen)層澆筑,分(fen)層振(zhen)搗(dao)(dao),來(lai)保證施(shi)工(gong)土(tu)的密實性。在震動(dong)成型時(shi)采用高頻電磁(ci)振(zhen)動(dong)器并加減水劑,既能振(zhen)動(dong)粗細骨料又能振(zhen)實水泥,同時(shi)降(jiang)低水灰比。對于干硬性混(hun)凝土(tu),可(ke)使混(hun)合物(wu)液化(hua),便于施(shi)工(gong)。

⑶分等級(ji)澆(jiao)筑(zhu)。對于不同(tong)等級(ji)的(de)混凝土交匯(hui)處的(de)施工,宜先澆(jiao)筑(zhu)高強混凝土,再澆(jiao)筑(zhu)低等級(ji)混凝土。

4 強混凝土的應用

由上述高(gao)強(qiang)混(hun)凝土的特點(dian)容易知道,高(gao)強(qiang)混(hun)凝土的主(zhu)要應(ying)用對象為高(gao)層房屋結構和大跨結構,重(zhong)荷載作用多的以(yi)及易遭受侵蝕(shi)作用的建筑物。

4.1 高層(ceng)房(fang)屋建筑

現代建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)中(zhong),高(gao)(gao)層建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)已經成為一種發展(zhan)趨(qu)勢。高(gao)(gao)層建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)底部承受很(hen)(hen)大(da)的壓(ya)力,因此對于混(hun)凝(ning)(ning)土的要求很(hen)(hen)高(gao)(gao)。采(cai)用(yong)(yong)高(gao)(gao)強混(hun)凝(ning)(ning)土可以減小(xiao)韌壓(ya)比(bi),并能縮(suo)小(xiao)柱子(zi)(zi)的截(jie)面尺寸,增加建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)使用(yong)(yong)面積。另外(wai),高(gao)(gao)強混(hun)凝(ning)(ning)土徐度(du)小(xiao),彈(dan)性模(mo)量高(gao)(gao),可減少柱子(zi)(zi)壓(ya)縮(suo)量,增加柱子(zi)(zi)剛度(du)。高(gao)(gao)強混(hun)凝(ning)(ning)土在受彎時,有較高(gao)(gao)的抗裂強度(du)和(he)抗彎剛度(du)。對于房屋建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)中(zhong)的大(da)跨樓(lou)板很(hen)(hen)實用(yong)(yong)。美國(guo)的太(tai)平洋(yang)中(zhong)心(xin)大(da)廈就是高(gao)(gao)強混(hun)凝(ning)(ning)土的應用(yong)(yong)。

4.2 大跨橋

高(gao)(gao)強混凝(ning)(ning)土在(zai)大跨橋(qiao)(qiao)(qiao)中(zhong)有(you)著(zhu)廣泛的應(ying)用(yong)空間。其主要(yao)作用(yong)是為(wei)了增(zeng)加(jia)(jia)其使用(yong)壽(shou)命,并降低將來的維(wei)修費用(yong)。高(gao)(gao)強混凝(ning)(ning)土幾乎(hu)不(bu)(bu)透水,而混凝(ning)(ning)土遭(zao)受侵(qin)蝕幾乎(hu)都離不(bu)(bu)開(kai)水。對(dui)于(yu)大跨橋(qiao)(qiao)(qiao)的橋(qiao)(qiao)(qiao)墩(dun),長(chang)期浸在(zai)水中(zhong),采用(yong)高(gao)(gao)強混凝(ning)(ning)土,能有(you)效地提高(gao)(gao)橋(qiao)(qiao)(qiao)墩(dun)的耐久性(xing)。另(ling)外,高(gao)(gao)強混凝(ning)(ning)土有(you)效的降低了自重。對(dui)提高(gao)(gao)剛度(du),減少(shao)橋(qiao)(qiao)(qiao)墩(dun),增(zeng)大橋(qiao)(qiao)(qiao)跨,增(zeng)加(jia)(jia)橋(qiao)(qiao)(qiao)下凈空高(gao)(gao)度(du)有(you)著(zhu)重要(yao)的作用(yong)。例如,重慶(qing)朝天門長(chang)江大橋(qiao)(qiao)(qiao),全橋(qiao)(qiao)(qiao)長(chang)為(wei)932m,跨度(du)為(wei)190m+552m+190m的中(zhong)承式連續桁系桿拱橋(qiao)(qiao)(qiao)。下層橋(qiao)(qiao)(qiao)面(mian)中(zhong)間為(wei)雙線(xian)城市輕軌。該(gai)橋(qiao)(qiao)(qiao)采用(yong)高(gao)(gao)強混凝(ning)(ning)土,滿足橋(qiao)(qiao)(qiao)的安(an)全儲備。

5結語

高(gao)強(qiang)混凝(ning)土的(de)(de)核(he)心技術在于高(gao)強(qiang)混凝(ning)土的(de)(de)配制,而我國雖然在此方面有(you)了(le)一定的(de)(de)進展,但和(he)世界(jie)先進技術水平相比還有(you)一定的(de)(de)差距。所以我們應繼續(xu)努力(li)研究(jiu),爭取更大的(de)(de)突破。

參考文獻:

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[3]張松 談高強混凝土(tu)在建筑施工中的應(ying)用(yong)【J】 中國科技信息 2005(13) 21-23

篇10

關(guan)鍵詞(ci):混凝土;快速(su)施(shi)工;方案及工藝;三峽工程(cheng)

Abstract:ThemainbodyoftheThreeGorgesprojectconcretetotalof28,000,000m3,oneoftheconcretedamofabout20,000,000m3.ConcreteconstructionistheThreeGorgesDamprojectcanprogressinaccordancewiththerequirementsoftheoverallplantoachievethekeyobjectives.Accordingtotheprogressofthetotal,initscapacitytoachievethehighestplacement5,000,000m3,toachievethehigheston400,000m3,andJapanshouldmeetthehighestformorethan20,000m3.Aftertheconstructionofmorethanameansofacomparativeanalysisoftheprogram,withfullproofonthebasisofthedecisiontochoosetransmissiontowerbeltmachinepouringinarow,supplementedbyalargegatetowerandcablemachinecomprehensiveconstructionplan.Ondeckinthedesignprocessusingawater-levellawandlawatthesametime,thereformoftraditionalcrafts,andmadeuseoftowers(top)withthenewmachinetechnology.

Keywords:concrete;rapidconstruction;programsandtechnology;theThreeGorgesProject

1概述

三(san)(san)峽(xia)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)大(da)(da)壩(ba)為混(hun)凝土重力壩(ba),最大(da)(da)壩(ba)高(gao)(gao)181m,樞紐工(gong)(gong)(gong)程(cheng)混(hun)凝土澆筑總量達2800萬m3。如此(ci)巨大(da)(da)的(de)混(hun)凝土工(gong)(gong)(gong)程(cheng)施工(gong)(gong)(gong)總量,導致了三(san)(san)峽(xia)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)混(hun)凝土施工(gong)(gong)(gong)澆筑的(de)高(gao)(gao)強度施工(gong)(gong)(gong)。

1.1混凝土施工強(qiang)度

三(san)峽工(gong)程(cheng)混凝(ning)土(tu)澆筑(zhu)(zhu)高(gao)峰集中在第二階段工(gong)程(cheng),其混凝(ning)土(tu)澆筑(zhu)(zhu)總量達(da)1860萬(wan)m3。根據施(shi)工(gong)進(jin)展及(ji)總進(jin)度的安排,1998年(nian)(nian)(nian)為118萬(wan)m3,1999年(nian)(nian)(nian)為458萬(wan)m3,2000年(nian)(nian)(nian)為548萬(wan)m3,2001年(nian)(nian)(nian)為403萬(wan)m3,2002年(nian)(nian)(nian)計劃完成142萬(wan)m3。施(shi)工(gong)高(gao)峰時段主要(yao)集中在1999~2001年(nian)(nian)(nian)三(san)年(nian)(nian)(nian)間,其中,以(yi)(yi)2000年(nian)(nian)(nian)的混凝(ning)土(tu)澆筑(zhu)(zhu)強度為最高(gao),要(yao)求(qiu)年(nian)(nian)(nian)最高(gao)澆筑(zhu)(zhu)量達(da)到500萬(wan)m3,月最高(gao)達(da)到40萬(wan)m3,日最高(gao)達(da)到2.0萬(wan)m3以(yi)(yi)上。

1.2混凝(ning)土施工(gong)手段

根據(ju)對澆(jiao)(jiao)筑強(qiang)(qiang)度和施工(gong)場地分析,采用傳統的(de)門(men)塔機澆(jiao)(jiao)筑施工(gong)手段是(shi)不能(neng)滿足(zu)澆(jiao)(jiao)筑強(qiang)(qiang)度要(yao)求的(de),必須尋找新型高強(qiang)(qiang)度的(de)澆(jiao)(jiao)筑手段。

另外(wai),大型門(men)塔機(ji)澆筑方案從(cong)拌(ban)和(he)樓出機(ji)口到(dao)澆筑倉,均采取間(jian)歇式給料(liao)(liao)方式,供料(liao)(liao)的(de)中轉環節多(duo)(duo),供料(liao)(liao)效率低下,多(duo)(duo)座拌(ban)和(he)樓與(yu)多(duo)(duo)座門(men)塔機(ji)再(zai)與(yu)多(duo)(duo)個澆筑倉之(zhi)間(jian)生(sheng)產組(zu)合錯綜復雜,易于錯料(liao)(liao),更增加了施工管理的(de)難度。

1.3混凝土(tu)施工工藝

三峽大壩(ba)沿縱向(xiang)分(fen)若干(gan)壩(ba)段,沿壩(ba)段分(fen)若干(gan)壩(ba)塊,沿壩(ba)塊分(fen)幾(ji)十個(ge)(ge)升層(ceng),每個(ge)(ge)升層(ceng)又分(fen)若干(gan)澆(jiao)筑層(ceng)。一個(ge)(ge)升層(ceng)即構(gou)成(cheng)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土的(de)(de)一個(ge)(ge)澆(jiao)筑倉位(wei)。一個(ge)(ge)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土倉的(de)(de)施(shi)工(gong)全過程(cheng)(cheng)是(shi)從兩個(ge)(ge)同步進(jin)行的(de)(de)流(liu)程(cheng)(cheng)開始的(de)(de),一個(ge)(ge)流(liu)程(cheng)(cheng)是(shi)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土澆(jiao)筑的(de)(de)倉面(mian)準備;另(ling)一個(ge)(ge)流(liu)程(cheng)(cheng)是(shi)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土生(sheng)產及運輸,當兩個(ge)(ge)流(liu)程(cheng)(cheng)匯集到一起時(shi),便(bian)形成(cheng)倉面(mian)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土澆(jiao)筑流(liu)程(cheng)(cheng),緊后(hou)的(de)(de)流(liu)程(cheng)(cheng)則是(shi)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土護理。如此循(xun)環推(tui)進(jin),三峽第二階段工(gong)程(cheng)(cheng)高峰(feng)期大壩(ba)施(shi)工(gong)部位(wei)將出(chu)現20多個(ge)(ge)倉面(mian)同步澆(jiao)筑的(de)(de)景象(xiang)。

由此可見,采用傳統的(de)混凝(ning)土澆筑工(gong)(gong)藝(yi)如散裝鋼模板,人工(gong)(gong)手(shou)持式(shi)振(zhen)搗等(deng)已遠不能滿(man)足如此高強度和(he)十分復(fu)雜的(de)混凝(ning)土澆筑需要,必須(xu)相應(ying)采取新的(de)施工(gong)(gong)倉面(mian)配套(tao)和(he)施工(gong)(gong)工(gong)(gong)藝(yi)。

2大壩(ba)混凝土快速施工(gong)布置(zhi)及(ji)方案

以塔(ta)(ta)(頂)帶(dai)機(ji)為(wei)(wei)(wei)主,輔以大型(xing)門塔(ta)(ta)機(ji)和纜機(ji)的(de)(de)施(shi)(shi)工方(fang)案總(zong)體思路是:塔(ta)(ta)帶(dai)機(ji)澆筑一條龍(long)作業,生產效(xiao)率(lv)高(gao)(gao),適應于(yu)連續高(gao)(gao)強(qiang)度(du)的(de)(de)混凝(ning)(ning)土(tu)施(shi)(shi)工,承擔(dan)混凝(ning)(ning)土(tu)澆筑的(de)(de)主要任(ren)務;配備(bei)(bei)大型(xing)門塔(ta)(ta)機(ji)、纜機(ji)等作為(wei)(wei)(wei)輔助設(she)備(bei)(bei),負(fu)責金結安(an)裝、備(bei)(bei)倉(cang)、倉(cang)面設(she)備(bei)(bei)轉移和澆筑部分混凝(ning)(ning)土(tu)等任(ren)務,避免因塔(ta)(ta)(頂)帶(dai)機(ji)的(de)(de)工況轉換而影響效(xiao)率(lv)。拌和能力的(de)(de)配備(bei)(bei)留有一定余地(di),以利塔(ta)(ta)(頂)帶(dai)機(ji)效(xiao)率(lv)的(de)(de)充分發揮。塔(ta)(ta)(頂)帶(dai)機(ji)供(gong)料線(xian)布置為(wei)(wei)(wei)一機(ji)一帶(dai),確保塔(ta)(ta)(頂)帶(dai)機(ji)運行的(de)(de)可靠(kao)性。

2.1混凝土拌和設備(bei)

4個(ge)混凝土拌和系統,共7座攪拌樓,常態常溫混凝土總生產(chan)(chan)能(neng)力為1960m3/h。各拌和樓均能(neng)生產(chan)(chan)7℃冷(leng)混凝土。

(1)布置在基坑下游79m高程拌和系統設置2座4×4.5m3自落式拌和樓(lou),每座樓(lou)生(sheng)產能力為(wei)320m3/h。此(ci)系統主要(yao)供應泄洪壩5#~23#壩段混凝(ning)土澆筑。

(2)布置在左(zuo)岸(an)廠房壩段上(shang)游(you)面90m高程拌(ban)和(he)系統(tong)設置2座(zuo)拌(ban)和(he)樓(lou)(lou)。4×6m3自(zi)落(luo)(luo)式(shi)拌(ban)和(he)樓(lou)(lou)生產能力為(wei)320m3/h,4×3m3自(zi)落(luo)(luo)式(shi)拌(ban)和(he)樓(lou)(lou)生產能力為(wei)240m3/h。此系統(tong)主要供應(ying)泄洪(hong)壩段1#~5#壩段、導墻(qiang)壩段及左(zuo)廠壩段11#~14#壩段混凝土。

(3)布置(zhi)在(zai)左非泄洪(hong)流(liu)壩段下游120m高程拌和(he)系(xi)統設置(zhi)2座4×3m3自落式拌和(he)樓,生產能力(li)為2×240m3/h。此系(xi)統主要供應(ying)左非泄洪(hong)流(liu)壩段及左廠1#~10#壩段混(hun)凝土。

(4)布置在左(zuo)岸(an)進廠房公路左(zuo)側(ce)82m高(gao)程(cheng)拌和系統(tong)設置1座4×3m3自落式拌和樓,生(sheng)產(chan)能力為240m3/h。此系統(tong)主要供應左(zuo)岸(an)廠房混凝土。

2.2混凝土(tu)澆筑設備

主要設(she)備(bei)有6臺(tai)塔(頂)帶(dai)機(ji),塔帶(dai)機(ji)與拌和(he)樓連(lian)接的6條總長3800m的膠帶(dai)混凝土輸(shu)送線,4臺(tai)胎帶(dai)機(ji),7臺(tai)MQ2000型(xing)高架門機(ji),2臺(tai)25t擺塔式(shi)纜索起重(zhong)機(ji),1臺(tai)K1800型(xing)塔式(shi)起重(zhong)機(ji),1臺(tai)MQ6000型(xing)門機(ji),2臺(tai)300t履帶(dai)吊。

(1)泄洪壩段在壩軸(zhou)線(xian)下游(you)(you)76m順壩軸(zhou)線(xian)方向(xiang)布置(zhi)4臺塔帶機(ji),主要用于該部位的混凝土(tu)澆筑,在壩軸(zhou)線(xian)下游(you)(you)121m順壩軸(zhou)線(xian)45m高程的軌道上(shang)布置(zhi)1臺K—1800型(xing)(xing)塔吊(diao)和1臺MQ2000型(xing)(xing)高架門機(ji)。其工作任務是,前期協助混凝土(tu)施工,后期以吊(diao)裝金屬結構為(wei)主。

(2)廠房壩(ba)段壩(ba)軸(zhou)(zhou)線(xian)下(xia)游(you)44m順軸(zhou)(zhou)線(xian)布(bu)置2臺頂帶機,主要(yao)用于(yu)(yu)左廠7#~14#壩(ba)段混凝土澆筑,壩(ba)軸(zhou)(zhou)線(xian)下(xia)游(you)65m順軸(zhou)(zhou)線(xian)120m高程的施工棧橋上(shang)布(bu)置2臺MQ2000型(xing)門機,專門用于(yu)(yu)輸(shu)水(shui)壓力鋼管(guan)和水(shui)輪發電機埋設件(jian)的吊裝(zhuang)。

(3)廠房(fang)部(bu)位(wei)在廠房(fang)下游面距壩(ba)軸線195m的30m高程(cheng)順壩(ba)軸線方向(xiang)的軌道上布(bu)置4臺(tai)MQ2000型高架門機,用于左岸廠房(fang)部(bu)位(wei)的混凝土施工。

(4)纜索起(qi)重機的布置(zhi)2臺(tai)擺塔式纜索起(qi)重機為廠(chang)壩(ba)第(di)二(er)階(jie)段工(gong)(gong)程(cheng)施工(gong)(gong)提供了一個空中走廊,主塔設在(zai)左非泄洪8#壩(ba)段185m高程(cheng)上(shang)(shang),副塔設在(zai)導流明渠(qu)縱(zong)向圍堰壩(ba)段160m高程(cheng)頂部,跨度1416m,在(zai)壩(ba)軸線(xian)(xian)長度方向可(ke)(ke)(ke)控(kong)制(zhi)整(zheng)個廠(chang)壩(ba)第(di)二(er)階(jie)段工(gong)(gong)程(cheng)的長度,寬(kuan)(kuan)度可(ke)(ke)(ke)控(kong)制(zhi)從壩(ba)軸線(xian)(xian)以上(shang)(shang)15m至(zhi)壩(ba)軸線(xian)(xian)以下(xia)65m,即(ji)2臺(tai)纜機可(ke)(ke)(ke)控(kong)制(zhi)上(shang)(shang)下(xia)游(you)方向80m寬(kuan)(kuan)度且在(zai)工(gong)(gong)作區域(yu)寬(kuan)(kuan)度

方向相互搭接20m。

 (5)公用(yong)設備第(di)二階(jie)段(duan)(duan)工(gong)程(cheng)廠壩部分分3個(ge)(ge)標(biao)段(duan)(duan),由3個(ge)(ge)施(shi)工(gong)企(qi)業(ye)負責施(shi)工(gong)。4臺胎帶機(ji)、2臺300t履(lv)帶吊等業(ye)主(zhu)擁有的移(yi)動(dong)性強的設備不(bu)固定(ding)在一個(ge)(ge)標(biao)段(duan)(duan)使用(yong),根據施(shi)工(gong)需要可靈活調配(pei)。

3大壩混凝土快(kuai)速施工倉面配(pei)套及工藝

采用塔(頂)帶(dai)機澆筑(zhu)混凝土,其澆筑(zhu)強度(du)將(jiang)成(cheng)倍地提高,因此,對澆筑(zhu)倉(cang)面各項資源(yuan)配置無論是(shi)容量(liang)還是(shi)數量(liang)都(dou)將(jiang)明顯增加,對倉(cang)面組織管理水平(ping)的要(yao)求(qiu)也將(jiang)顯著(zhu)提高。

3.1塔(頂)帶(dai)機澆(jiao)筑的倉面配套(tao)

3.1.1倉(cang)面設(she)備配(pei)套

(1)平(ping)(ping)倉(cang)(cang)機(ji):一般每1個塔(頂)帶機(ji)澆筑倉(cang)(cang)配(pei)置(zhi)1臺平(ping)(ping)倉(cang)(cang)機(ji)和平(ping)(ping)倉(cang)(cang)鏟,死角部位輔(fu)以人工平(ping)(ping)倉(cang)(cang)振搗。

(2)振(zhen)搗(dao)機(ji):對于素混(hun)凝(ning)土或(huo)(huo)鋼(gang)筋(jin)(jin)不太多的混(hun)凝(ning)土澆筑(zhu)倉(cang),通常(chang)配備1臺8頭平(ping)倉(cang)振(zhen)搗(dao)機(ji)加(jia)(jia)3~4部手持式(shi)振(zhen)搗(dao)棒(bang)或(huo)(huo)者1臺5頭平(ping)倉(cang)振(zhen)搗(dao)機(ji)加(jia)(jia)4~5部手持式(shi)振(zhen)搗(dao)棒(bang)。對于鋼(gang)筋(jin)(jin)非(fei)常(chang)密集或(huo)(huo)有水(shui)平(ping)鋼(gang)筋(jin)(jin)網(wang)和(he)過流面等比較特(te)殊的倉(cang)位,振(zhen)搗(dao)要(yao)求比較高,一般不配平(ping)倉(cang)振(zhen)搗(dao)機(ji),直接配5~8部手持式(shi)振(zhen)搗(dao)棒(bang)用(yong)人(ren)工(gong)振(zhen)搗(dao)。

(3)噴(pen)霧機:在高溫季(ji)節澆筑(zhu)混凝土時,每(mei)倉(cang)配備2~3部搖(yao)擺式噴(pen)霧機。

3.1.2倉面人員配套

(1)施工人員應(ying)按照(zhao)倉(cang)(cang)位情況(kuang)進行合理配(pei)置,一般素混(hun)凝土倉(cang)(cang)、少筋混(hun)凝土倉(cang)(cang)配(pei)備(bei)8~12人,多筋混(hun)凝土倉(cang)(cang)、水平鋼(gang)筋網(wang)倉(cang)(cang)、過流面(mian)混(hun)凝土倉(cang)(cang)配(pei)備(bei)11~16人。

(2)倉面配備(bei)值班(ban)木工、鋼筋工、預埋工、電工和止(zhi)水專(zhuan)職人員。各工序值班(ban)、帶班(ban)人員至(zhi)少1名到位,并(bing)掛標識牌。

(3)倉面(mian)上(shang)配置(zhi)專人分散集中的粗骨料。

3.1.3倉(cang)面(mian)工具配套(tao)

(1)每個澆(jiao)筑(zhu)倉至少配置2桶(tong)、2瓢、3鍬(qiao)用以倉面處(chu)理。

(2)為防止混凝土澆(jiao)筑過(guo)程中的骨(gu)料分離(li)及骨(gu)料集中現象,每(mei)個澆(jiao)筑倉(cang)至少(shao)配(pei)備2把(ba)專用耙

(3)配備(bei)2~3只真空吸(xi)水管,用以(yi)隨時吸(xi)除倉面的(de)混凝土泌(mi)水或集水。

(4)配備2臺灑(sa)(sa)水(shui)器,用(yong)以收(shou)倉后對倉面灑(sa)(sa)水(shui)養護。

3.1.4其它(ta)器材設(she)施配套

(1)在混(hun)凝土開倉(cang)前(qian),保(bao)證風、水、電(dian)通暢。

(2)采用平(ping)鋪澆筑法施工時,澆筑倉(cang)應準備保(bao)溫(wen)被待(dai)用,隨著(zhu)平(ping)倉(cang)振搗的進(jin)展,及時覆蓋保(bao)溫(wen)被,保(bao)溫(wen)被之間應有10cm的搭接(jie)長度,以(yi)確保(bao)保(bao)溫(wen)效果。

(3)雨季施工時,倉面配有彩條布和(he)鋼筋等材料,搭(da)設活動防雨棚等。

3.1.5倉面組織(zhi)管理

為保證(zheng)塔帶機澆筑混凝(ning)土一條龍正(zheng)常運行(xing),需(xu)建立一個組織嚴密、運行(xing)高效、信息(xi)反饋(kui)及時的倉面組織管(guan)理系統(tong)。

(1)綜(zong)合(he)協調系(xi)統(tong):對混凝土一條龍施工提供技術、質(zhi)量、安全、機(ji)電設備保障,確定拌和樓、澆(jiao)筑手段及開(kai)倉時間,協調澆(jiao)筑過程中出現(xian)的(de)各種矛盾,組織處理突發事情。

(2)澆(jiao)筑系統(倉(cang)面指揮):倉(cang)面指揮由澆(jiao)筑隊長擔任,負責澆(jiao)筑倉(cang)面的組織指揮,對倉(cang)位的要(yao)料、下料、平倉(cang)振搗、溫(wen)控、排水等負責,確保混凝土澆(jiao)筑質量。

(3)操作(zuo)系(xi)(xi)統:由調度室負責組織(zhi)、協調,確(que)保各(ge)操作(zuo)系(xi)(xi)統正常運(yun)行,拌(ban)制合(he)格的混凝(ning)土,并使混凝(ning)土準確(que)、快速(su)入倉。

3.2倉面工藝(yi)設計

3.2.1設計原則(ze)

倉面(mian)條帶布置要盡量(liang)簡化,標(biao)號切(qie)換次數盡可能少(shao),塔帶機(ji)運行線(xian)路要短(duan)且易于操(cao)作,整個下料過程要易于實現,資(zi)源配置要充分,來料流程要優化。

3.2.2澆筑方法及強度要求

(1)平(ping)澆法:該方法適合于塔(ta)帶(dai)機高強度(du)、快速(su)運送混凝土的特(te)點(dian),在低溫季節,除倉面鋼筋特(te)別多、結構特(te)別復雜部位外,均采(cai)用(yong)平(ping)澆法澆筑(zhu)。在高溫季節對于倉面面積小于500m2采(cai)用(yong)塔(ta)帶(dai)機入倉時,亦采(cai)用(yong)平(ping)澆法施工(gong),澆筑(zhu)時鋪層厚度(du)可按照35~55cm下料。

(2)臺(tai)階(jie)法:對于(yu)倉面面積(ji)大、鋼(gang)筋密集、結(jie)構復雜的倉位,經監理(li)批準(zhun)后(hou)可(ke)使用臺(tai)階(jie)法澆筑(zhu),以(yi)滿足溫控及覆蓋前混凝土不初凝等(deng)條件要求。臺(tai)階(jie)的一(yi)次鋪料寬(kuan)度控制在8~10m以(yi)上,接頭部位臺(tai)階(jie)寬(kuan)度不小于(yu)3~4m。

3.2.3倉面設計的內容

倉面(mian)設計標準格式包括(kuo)以下內(nei)容:

①倉(cang)(cang)面(mian)(mian)情(qing)(qing)況(kuang),包括倉(cang)(cang)面(mian)(mian)所在壩段(duan)、壩塊、高程、面(mian)(mian)積、方量(liang)、混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土級配種類要(yao)求(qiu),倉(cang)(cang)位(wei)施(shi)工特(te)點等(deng);②倉(cang)(cang)面(mian)(mian)預計(ji)開倉(cang)(cang)時(shi)(shi)間(jian)(jian)、收倉(cang)(cang)時(shi)(shi)間(jian)(jian)、澆筑歷時(shi)(shi)、入(ru)倉(cang)(cang)強度、供(gong)料拌和(he)樓;③倉(cang)(cang)面(mian)(mian)資源配置,包括機具、工具、材料、人(ren)員數量(liang)要(yao)求(qiu);④倉(cang)(cang)面(mian)(mian)設計(ji)圖,圖上標明混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土分(fen)區線,混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土種類標號(hao),澆筑順序等(deng);⑤混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土來料流(liu)程表;⑥對倉(cang)(cang)面(mian)(mian)特(te)殊部(bu)位(wei)如止水、止漿片周(zhou)圍、鋼(gang)筋密集(ji)、過流(liu)表面(mian)(mian)等(deng)重要(yao)部(bu)位(wei)指(zhi)定專(zhuan)人(ren)負責混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土澆筑質量(liang)工作;⑦對特(te)別重要(yao)部(bu)位(wei),必須編(bian)制專(zhuan)門(men)的(de)施(shi)工措施(shi);⑧倉(cang)(cang)面(mian)(mian)“澆筑情(qing)(qing)況(kuang)評(ping)述(shu)”,收倉(cang)(cang)后(hou),由(you)質檢人(ren)員和(he)監理(li)工程師對該倉(cang)(cang)混(hun)(hun)凝(ning)(ning)土澆筑情(qing)(qing)況(kuang)進(jin)行簡要(yao)評(ping)述(shu),對可(ke)能存在的(de)澆筑質量(liang)問題(ti)提出處理(li)意(yi)見。

倉面設計由澆筑單位提出(chu),一式(shi)六份,經監理(li)批準后除班長(chang)、質檢(jian)員(yuan)及監理(li)隨身帶外,還應視情況(kuang)復印送給有關部門(如(ru)拌和樓試驗(yan)室、塔帶機(ji)操(cao)作(zuo)人員(yuan)等(deng))。

3.3塔(ta)(頂)帶機澆(jiao)筑新工藝

混(hun)凝土快速(su)優質(zhi)施(shi)工(gong)(gong),給澆筑工(gong)(gong)藝提出了更(geng)新更(geng)高的(de)要求,因此,除(chu)對模(mo)板工(gong)(gong)藝、鋼筋工(gong)(gong)藝、預埋(mai)工(gong)(gong)藝外,對許多傳統工(gong)(gong)藝進(jin)行(xing)了改革。

3.3.1供料工藝

(1)供(gong)料皮帶上設置遮蓋或保(bao)溫措施。

(2)建立有效(xiao)的(de)(de)樓(拌和樓)—帶(供料皮帶)—機(塔(ta)帶機)—倉(澆筑倉)之間(jian)的(de)(de)通訊聯系或自動監(jian)控系統。

(3)皮帶卸(xie)料處(chu)設置擋板、卸(xie)料導管和刮(gua)板,以避免骨料分離和砂漿損失。

(4)塔帶機(ji)輸送系(xi)統裝置沖(chong)洗(xi)設備(bei),卸料(liao)后及(ji)時(shi)沖(chong)洗(xi)供(gong)料(liao)皮帶上所粘(zhan)附的水(shui)泥砂(sha)漿(jiang)。沖(chong)洗(xi)時(shi)采取措(cuo)施(shi)防(fang)止(zhi)沖(chong)洗(xi)水(shui)流入新澆(jiao)混凝土中(zhong)。

3.3.2布料工藝

(1)布料層面(mian)處(chu)理(li):用(yong)塔帶機(ji)澆筑四級(ji)配(pei)混(hun)凝(ning)土(tu)時,為(wei)便于塔帶機(ji)運(yun)輸,第一(yi)層層面(mian)處(chu)理(li)一(yi)般不(bu)采(cai)(cai)取傳統(tong)的水(shui)平層面(mian)鋪砂漿(jiang)的方法,而改用(yong)小級(ji)配(pei)混(hun)凝(ning)土(tu)或(huo)同強度(du)等級(ji)的富砂漿(jiang)混(hun)凝(ning)土(tu)。具體為(wei):迎水(shui)面(mian)至排水(shui)管前(qian)緣區域,采(cai)(cai)用(yong)20cm厚二級(ji)配(pei)混(hun)凝(ning)土(tu);其余(yu)部位(wei)(包括中塊)采(cai)(cai)用(yong)三級(ji)配(pei)富砂漿(jiang)混(hun)凝(ning)土(tu),層厚為(wei)一(yi)個澆筑坯層,約40cm。

(2)布(bu)料方(fang)(fang)向(xiang)與次序:當(dang)平澆(jiao)法澆(jiao)筑(zhu)時,迎(ying)水面(mian)倉(cang)位鋪料方(fang)(fang)向(xiang)與壩軸線平行(xing);上塊(kuai)澆(jiao)筑(zhu)方(fang)(fang)向(xiang)從(cong)上往下,下塊(kuai)澆(jiao)筑(zhu)方(fang)(fang)向(xiang)從(cong)下往上,中(zhong)間(jian)倉(cang)位視倉(cang)面(mian)情況確(que)定起始(shi)下料點;

基巖(yan)面、凸凹(ao)不平的(de)老混凝土面及斜坡上的(de)倉位,由低到高(gao)鋪料(liao);

倉(cang)內采用多種標號(hao)混凝土時(shi),原則上先高(gao)標號(hao)后低標號(hao)的下(xia)料順序,保證(zheng)高(gao)標號(hao)區達到設計寬度要求;

有廊道(dao)、鋼管或埋(mai)件的部位,卸料(liao)時(shi),廊道(dao)、鋼管兩側(ce)均(jun)衡上升,其兩側(ce)高(gao)差(cha)不得超過(guo)鋪(pu)料(liao)的層(ceng)厚。

當采(cai)用(yong)臺(tai)階法澆筑時,從(cong)塊體(ti)短(duan)邊一端向另一端鋪料,邊前(qian)進(jin)、邊加(jia)高,逐步推進(jin)并形成明顯的臺(tai)階。澆筑壩(ba)體(ti)迎水面倉(cang)位時,采(cai)取順壩(ba)軸線方向鋪料。

(3)鋪料厚度(du)(du)(du)與寬度(du)(du)(du):鋪料厚度(du)(du)(du)視(shi)混凝土入倉速(su)度(du)(du)(du)、鋪料允許間隔時間和倉位大小決定。勞動組合、振搗器工作

能(neng)力(li)等要(yao)滿足澆筑的需要(yao),必須保證下層混(hun)凝土初凝之前(qian)覆蓋(gai)上一層混(hun)凝土。采用(yong)平澆法時,鋪(pu)(pu)料(liao)(liao)(liao)層厚度一般(ban)采用(yong)50cm;采用(yong)臺階法澆筑時,鋪(pu)(pu)料(liao)(liao)(liao)層厚度一般(ban)采用(yong)50cm。對于升層高度1.5m的倉位(wei),鋪(pu)(pu)料(liao)(liao)(liao)寬(kuan)度取(qu)(qu)10~12m;對于升層高度2.0m的倉位(wei),鋪(pu)(pu)料(liao)(liao)(liao)寬(kuan)度取(qu)(qu)8~10m,臺階寬(kuan)取(qu)(qu)2~3m。

3.3.3下料(liao)和振搗工藝

對(dui)沒有鋼筋的倉(cang)面,塔帶機下(xia)(xia)(xia)料(liao)(liao)(liao)(liao)時(shi),下(xia)(xia)(xia)料(liao)(liao)(liao)(liao)導管(guan)(guan)卸(xie)料(liao)(liao)(liao)(liao)口(kou)距(ju)倉(cang)面應不(bu)大于(yu)1.5m,并均勻移動布(bu)料(liao)(liao)(liao)(liao),堆(dui)料(liao)(liao)(liao)(liao)高(gao)度不(bu)宜大于(yu)1.0m,以免骨料(liao)(liao)(liao)(liao)分(fen)離(li)。布(bu)料(liao)(liao)(liao)(liao)條帶清(qing)晰(xi),并有足(zu)夠寬度。在(zai)模(mo)板周圍布(bu)料(liao)(liao)(liao)(liao)時(shi),卸(xie)料(liao)(liao)(liao)(liao)點與(yu)模(mo)板的距(ju)離(li)保持在(zai)1~1.5m,人(ren)工分(fen)散粗(cu)骨料(liao)(liao)(liao)(liao)后,再(zai)用平倉(cang)機將混(hun)凝土就位。在(zai)止水、止漿(jiang)片和預埋件部位布(bu)料(liao)(liao)(liao)(liao)時(shi),嚴禁下(xia)(xia)(xia)料(liao)(liao)(liao)(liao)導管(guan)(guan)直(zhi)接下(xia)(xia)(xia)料(liao)(liao)(liao)(liao),由人(ren)工送料(liao)(liao)(liao)(liao)填(tian)滿(man)。

在(zai)進行水平(ping)鋼(gang)筋網澆(jiao)筑層混凝(ning)土下(xia)料(liao)(liao)(liao)時,盡量降低下(xia)料(liao)(liao)(liao)高度(du),一(yi)次卸料(liao)(liao)(liao)的堆(dui)料(liao)(liao)(liao)高度(du)控制在(zai)50cm以下(xia),澆(jiao)筑坯層厚(hou)度(du)不大于30cm。豎向鋼(gang)筋部位卸料(liao)(liao)(liao)時,卸料(liao)(liao)(liao)部位應離開鋼(gang)筋0.5~0.8m,并加強人工平(ping)倉。

臺階法(fa)澆(jiao)筑(zhu)時(shi)(shi),平(ping)(ping)倉振搗機(ji)站在中間(第二層)的臺階上(shang),覆蓋范圍比較理(li)想;平(ping)(ping)層法(fa)澆(jiao)筑(zhu)時(shi)(shi),平(ping)(ping)倉機(ji)一般(ban)站在層面上(shang),緊跟下料接頭,隨時(shi)(shi)下料,隨時(shi)(shi)振搗。

混凝(ning)土澆筑應先平倉(cang)后振(zhen)(zhen)(zhen)搗,嚴(yan)禁(jin)以(yi)振(zhen)(zhen)(zhen)搗代(dai)替(ti)平倉(cang)。振(zhen)(zhen)(zhen)搗時(shi)間以(yi)混凝(ning)土粗骨料不再(zai)顯著(zhu)下(xia)沉(chen),并(bing)開始泛(fan)漿(jiang)為準,以(yi)避(bi)免欠(qian)振(zhen)(zhen)(zhen)或過振(zhen)(zhen)(zhen)。

使(shi)用塔(ta)(頂)帶機澆筑的(de)大倉位,應配置(zhi)振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)機振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)。使(shi)用振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)機時,振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒組應垂(chui)直插(cha)入到混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)中,振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)完應慢(man)慢(man)拔出;移動振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒組,應按規(gui)定間距相接;振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)第(di)一層(ceng)(ceng)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)時,振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒組應距硬化混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)面5cm。振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)上層(ceng)(ceng)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)時,振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒頭(tou)應插(cha)入下層(ceng)(ceng)混(hun)凝(ning)(ning)土(tu)(tu)5~10cm;振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)作(zuo)業(ye)時,振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒頭(tou)離(li)模(mo)板的(de)距離(li)應不小(xiao)于振(zhen)搗(dao)(dao)(dao)棒的(de)有效作(zuo)用半徑。

3.3.4養護(hu)工藝

(1)長期(qi)流水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)(hu):根據現行水(shui)(shui)工(gong)混凝土(tu)施工(gong)規范,混凝土(tu)澆筑后養(yang)護(hu)(hu)(hu)時間(jian)一(yi)(yi)般為14d,重要(yao)部位養(yang)護(hu)(hu)(hu)到設計齡期(qi);但(dan)三峽工(gong)程(cheng)提(ti)出(chu)了更(geng)高的(de)要(yao)求,主體工(gong)程(cheng)普遍采取了長期(qi)流水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)(hu)。針對(dui)這一(yi)(yi)要(yao)求,再(zai)采用(yong)傳統的(de)人工(gong)灑水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)(hu)工(gong)藝(yi)已不能(neng)滿足(zu)要(yao)求,必須(xu)推(tui)行新的(de)養(yang)護(hu)(hu)(hu)工(gong)藝(yi)。

旋(xuan)噴(pen)(pen)(pen)灑水養(yang)護適合于28d以內的較長間歇期(qi)倉面(mian)養(yang)護。方法是(shi)在澆筑倉面(mian)按一定間排距d設置360°旋(xuan)轉(zhuan)式噴(pen)(pen)(pen)水嘴(zui)(zui),若噴(pen)(pen)(pen)水嘴(zui)(zui)噴(pen)(pen)(pen)射幅(fu)度為B(m)則取d=0.8B保持旋(xuan)噴(pen)(pen)(pen)嘴(zui)(zui)始終不(bu)停地(di)工作,即可(ke)做到長流水養(yang)護。

噴淋管(guan)(花(hua)管(guan))養(yang)護(hu)(hu)適(shi)合于正常上升倉位的(de)四周垂直面(mian)(mian)或長間歇(xie)期倉面(mian)(mian)養(yang)護(hu)(hu)。方(fang)法是(shi)沿(yan)倉位邊線在模板上口(用于對倉面(mian)(mian)養(yang)護(hu)(hu))或支腿(用于對側立面(mian)(mian)養(yang)護(hu)(hu))上鋪(pu)設花(hua)管(guan)。所謂花(hua)管(guan)即(ji)在管(guan)壁上均勻(yun)布鉆一排細孔(kong)的(de)口寸鋼管(guan),使用時,將管(guan)兩端(duan)封堵,水(shui)霧通過細孔(kong)噴出(chu),灑在養(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)上。給花(hua)管(guan)不(bu)停地通水(shui),便可保持(chi)長流(liu)水(shui)養(yang)護(hu)(hu)。

(2)倉(cang)(cang)面(mian)覆(fu)蓋(gai)養(yang)(yang)護(hu):覆(fu)蓋(gai)保水養(yang)(yang)護(hu)。該方法適(shi)合于(yu)大(da)于(yu)28d的長間歇(xie)倉(cang)(cang)面(mian)養(yang)(yang)護(hu)。方法是在養(yang)(yang)護(hu)倉(cang)(cang)面(mian)全(quan)面(mian)覆(fu)蓋(gai)養(yang)(yang)護(hu)材(cai)料(liao),如隔(ge)熱(re)被(bei),風化砂或土(tu)等,給(gei)覆(fu)蓋(gai)材(cai)料(liao)浸(jin)水并始終保持覆(fu)蓋(gai)材(cai)料(liao)處于(yu)水飽(bao)和狀態,即可滿足養(yang)(yang)護(hu)要求。

覆(fu)蓋灑(sa)水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)適合于夏季正常(chang)上升的倉面(mian)養(yang)護(hu)(hu)。由于倉面(mian)蒸發快,僅采取灑(sa)水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)不(bu)能滿足要求,因(yin)此對倉面(mian)覆(fu)蓋材(cai)料灑(sa)水(shui)(shui)養(yang)護(hu)(hu)效(xiao)果較好。

(3)養(yang)(yang)護(hu)組織管理:在三(san)峽混凝土(tu)施工中,養(yang)(yang)護(hu)與鋼筋、模板、預埋件和澆筑并(bing)駕齊驅,已經成為一(yi)項(xiang)工程(cheng)。澆筑倉均配置專(zhuan)職養(yang)(yang)護(hu)人(ren)員,實行掛牌上崗。養(yang)(yang)護(hu)實施的記錄由養(yang)(yang)護(hu)專(zhuan)業人(ren)員及時記載,并(bing)做到真實、詳(xiang)盡。

4結論