潘遠(yuǎn)友,郭曉軍,徐 陽
(1.駐馬店水利工程局,河南 駐馬店 463000;2.河南金鼎建設(shè)管理有限公司,河南 駐馬店 463000)
芻議水工混凝土的養(yǎng)護(hù)機(jī)理與施工監(jiān)控要點
潘遠(yuǎn)友1,郭曉軍2,徐 陽2
(1.駐馬店水利工程局,河南 駐馬店 463000;2.河南金鼎建設(shè)管理有限公司,河南 駐馬店 463000)
通過對水工混凝土養(yǎng)護(hù)機(jī)理的研究,闡述了混凝土溫度應(yīng)力對混凝土工程的危害,提出通過“大養(yǎng)護(hù)”措施改善混凝土溫度應(yīng)力,提高混凝土質(zhì)量的方法,并論述了混凝土溫度控制措施在水利水電工程施工中的應(yīng)用及監(jiān)控要點。
混凝土養(yǎng)護(hù);溫控措施;監(jiān)控要點
傳統(tǒng)的水工混凝土養(yǎng)護(hù),一般為自然養(yǎng)護(hù)。自然養(yǎng)護(hù)是指混凝土澆筑后,在平均氣溫高于 5℃ 的條件下,在一定時間內(nèi)使混凝土保持濕潤狀態(tài),以使水泥的水化作用進(jìn)行完全反應(yīng),防止混凝土水份過早蒸發(fā)而產(chǎn)生較大的收縮變形,出現(xiàn)干縮裂縫,自然養(yǎng)護(hù)要求混凝土澆筑后 12~18 h 以內(nèi)覆蓋灑水養(yǎng)護(hù)(火山灰質(zhì)水泥及礦渣水泥養(yǎng)護(hù)不少于 21 d,普通硅酸鹽水泥養(yǎng)護(hù)不少于 14 d,在干燥、炎熱氣候條件下,應(yīng)延長養(yǎng)護(hù)時間不少于 28 d),干硬性混凝土在澆筑后立即開始養(yǎng)護(hù)。
本文所指的水工混凝土的養(yǎng)護(hù)機(jī)理系指“大養(yǎng)護(hù)”觀點。根據(jù)“大養(yǎng)護(hù)”觀點,對于混凝土工程,特別是大體積水工混凝土結(jié)構(gòu),由于體積大,水泥用量多,混凝土澆筑時間集中,水泥水化熱不易散發(fā),易產(chǎn)生較大的溫差,由此產(chǎn)生的溫度應(yīng)力導(dǎo)致微裂縫擴(kuò)展,而微裂縫擴(kuò)展到一定程度將造成有害裂縫,對水工結(jié)構(gòu)極為不利。因此,對于水工混凝土工程的施工,除了認(rèn)真做好自然養(yǎng)護(hù),尚需做好夏季混凝土施工的防熱降溫和冬季混凝土施工的保溫防凍,重視和搞好混凝土齡期內(nèi)的溫控,和嚴(yán)格控制混凝土的水化升溫、延緩降溫速率、減少混凝土收縮、提高混凝土的極限拉伸強(qiáng)度,防止混凝土因溫差過大而發(fā)生裂縫。
眾所周知,混凝土在硬化期間會放出大量的水化熱,使混凝土內(nèi)部溫度升高?;炷羶?nèi)部與表面產(chǎn)生溫度差時,在混凝土表面出現(xiàn)拉應(yīng)力。當(dāng)拉應(yīng)力超過混凝土的極限抗拉強(qiáng)度時,就在混凝土表面發(fā)生溫度裂縫。有關(guān)資料表明,水工混凝土表面裂縫多數(shù)發(fā)生在澆筑初期,而初期的表面溫度驟降則是引起表面溫度裂縫的主要外因。當(dāng)日平均氣溫在 2 d~4 d 內(nèi)連續(xù)下降 6℃~9℃ 時,齡期 28 d 以內(nèi)的混凝土暴露面就可能產(chǎn)生裂縫。例如,據(jù)丹江口工程實測資料分析,表面裂縫大多發(fā)生在齡期 6 d~15 d 內(nèi)。黃龍灘水庫工程資料也表明混凝土齡期 6 d~20 d 內(nèi),遇到寒潮降溫就易出現(xiàn)表面裂縫?;溉屎蛣⒓覎{工程位于寒冷地區(qū),發(fā)現(xiàn)在秋末冬初第一、二次寒潮出現(xiàn)時混凝土發(fā)生裂縫,寒潮降溫值一般在10℃ 左右。筆者履職的國家重點工程南水北調(diào)中線天津干線輸水箱涵工程于 2010 年 11 月中旬初次寒潮出現(xiàn)時發(fā)生局部裂縫,寒潮降溫值在 11℃~13℃。
混凝土表面出現(xiàn)溫度裂縫,將影響水工建筑物的整體性和耐久性,且當(dāng)裂縫繼續(xù)發(fā)展時,還有可能造成建筑物的貫穿裂縫,引起嚴(yán)重的后果。因此,為保證建筑物的工程質(zhì)量,增加水工混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性和抗腐蝕性,施工中必須樹立“大養(yǎng)護(hù)”觀點,除加強(qiáng)對混凝土澆筑初期的灑水覆蓋或薄膜養(yǎng)生,保持足夠的濕潤養(yǎng)護(hù)時間外,還必須認(rèn)真做好混凝土的保溫防凍(冬季)和降溫防熱(夏季)工作,而對齡期內(nèi)的混凝土采取有效的控制溫差措施更為重要。
由于混凝土內(nèi)部溫度高,而外界氣溫低,在內(nèi)外溫度懸殊時,將形成過陡的溫度梯度,使溫度應(yīng)力加大而導(dǎo)致混凝土表面開裂。這種情況,并不完全局限在冬季低溫條件下。例如,筆者參加施工建成于 1996 年的南方某污水處理廠,于 1995 年 8 月遇到一場寒流襲擊(降溫值為 9℃),高達(dá) 8 m的鋼筋混凝土擋土墻出現(xiàn)溫度裂縫;擴(kuò)建于上個世紀(jì) 80 年代初期的薄山水庫溢洪道工程,曾采用滑模澆筑閘室邊墻(夏季施工,氣溫高達(dá) 25℃,實測混凝土閘室邊墻內(nèi)部溫度為51℃),由于未能加強(qiáng)初期的灑水養(yǎng)護(hù)和必要的溫控措施,致使混凝土強(qiáng)度增加緩慢,并因內(nèi)外溫差較大而發(fā)生表面裂縫。之后,在澆筑閘墩時( 11 月 1 日,氣溫 14℃~25℃)為解決內(nèi)外溫差過大問題,采用 3 層草袋對混凝土表面進(jìn)行保護(hù),有效地控制內(nèi)外溫差(一般可減少溫差 6℃~7℃),雖然冬季施工,在 -10℃ 溫度條件下(當(dāng)時混凝土內(nèi)部實測溫度為50℃),閘墩也均未發(fā)現(xiàn)裂縫??梢?,在一般墩墻工程處于非嚴(yán)寒地區(qū)的情況下,對水工混凝土表面進(jìn)行防裂保溫控制,不僅是必要的,而且是可行的。
當(dāng)然,上述方法僅適用于一般中小體積墩墻工程。而對于大體積的壩體混凝土工程來說,由于其散熱時間較長,溫度控制就復(fù)雜得多。例如,建成于 1944 年的美國方塔納大壩,經(jīng)過 30 多年的運行后,于 1980 年前后仍在左壩肩附近廊道中出現(xiàn)裂縫。經(jīng)過調(diào)查研究,確認(rèn)系壩體殘余溫度膨脹所造成。該壩系在二戰(zhàn)時搶筑建成,混凝土澆筑強(qiáng)度高達(dá)82 000 m3/月~184 000 m3/月,水化熱未及時消散就為新澆筑的混凝土所覆蓋。這是大體積混凝土施工溫度控制值得注意的一個重要方面。
隨著我國水利水電建設(shè)規(guī)模的日益擴(kuò)大,確立和重視推廣混凝土的“大養(yǎng)護(hù)”理念勢在必行。目前,我國在水工混凝土養(yǎng)護(hù),特別是在溫度控制措施上已取得了長足的進(jìn)展,積累和掌握了豐富的實踐經(jīng)驗與方法,為建設(shè)監(jiān)理企業(yè)在履職過程中加大監(jiān)管力度,提供了借鑒,主要有以下幾個方面:
(1)降低混凝土水化熱溫升。主要方法是使用中低熱水泥(如選用礦渣硅酸鹽水泥)和減少單位水泥用量,如在混凝土中摻用粉煤灰及外加劑(木質(zhì)素磺酸鈣、糖密、OP 等)一般可減少水泥用量 10% 左右,并可減少水化熱。大化、大黑汀等工程均采用這些措施,收到了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。此外,使用干硬性混凝土,采用調(diào)整骨料級配等措施,也能有效地降低混凝土的單位水泥用量。豫南地區(qū)某地方大型水庫泄水閘工程,于 2008~2010 年施工期間,充分利用混凝土的后期強(qiáng)度,根據(jù) GB 146—1990《粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定,經(jīng)設(shè)計方同意,采用 60 d 齡期強(qiáng)度代替 28 d 齡期強(qiáng)度,減少水泥用量,在降低水泥水化熱和延緩降溫速率方面均收到了滿意的效果。
(2)采用預(yù)冷混凝土降低混凝土澆筑溫度。如使用風(fēng)冷骨料、水冷骨料和加冰或加冷水拌和相結(jié)合等措施,可有效地降低混凝土的出機(jī)口溫度和混凝土澆筑溫度。1982 年,在東江工程施工中使用了國內(nèi)首座 3×1.5 m3預(yù)冷混凝土攪拌樓,采用料倉骨料風(fēng)冷加片冰、冷水?dāng)嚢璐胧?,保證了東江工程混凝土澆筑質(zhì)量。長江三峽工程前期科技攻關(guān)中采用的“混合上料,二次篩分,連續(xù)風(fēng)冷”的預(yù)冷工藝,通過 1 期、2 期工程的實踐,均達(dá)到了理想的效果。
(3)防止混凝土溫度回升。選擇離工地最近的拌和站,加快混凝土的運輸及澆筑速度,對混凝土輸送泵管進(jìn)行覆蓋和灑水降溫。采取“階梯式”澆筑法加大散熱面積,在澆筑倉噴霧降溫,并對新澆混凝土及時用隔熱材料遮蓋。
(4)加快混凝土散熱。采用薄塊澆筑以增大自然散熱面,并適當(dāng)延長澆筑塊之間的間歇時間,以增加表面散熱效果;在混凝土內(nèi)預(yù)埋冷卻水管,通循環(huán)冷卻水,進(jìn)行散熱降溫,均能起到控制混凝土溫度的效果。
(5)加強(qiáng)混凝土冬季施工的保溫措施。在高寒地區(qū)澆筑混凝土,除采用保溫模板外,拆除后的混凝土表面均需全部保溫。一般多用稻草簾子、麻袋及一些新型保溫材料等,同時應(yīng)避免在夜間和氣溫驟降期間拆模,并應(yīng)加強(qiáng)對冬季混凝土施工的檢查。
混凝土養(yǎng)護(hù)的措施在不斷改進(jìn),針對目前水工混凝土工程的環(huán)境污染影響,需要更加注意混凝土從化學(xué)反應(yīng)、晶體結(jié)構(gòu)等多方面來控制,提高混凝土本身的物理力學(xué)指標(biāo)。如國家重點工程南水北調(diào)中線工程實施過程中在預(yù)防混凝土堿骨料反應(yīng)方面(指混凝土中的堿與骨料中能與堿起反應(yīng)的活性成分SiO2、白云石晶體等在混凝土硬化過程中吸水逐漸發(fā)生膨脹性化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致混凝土工程產(chǎn)生開裂破壞的現(xiàn)象)已經(jīng)取得了成功經(jīng)驗,保證了工程建設(shè)的質(zhì)量安全目標(biāo),這是我們的最終目的。希望業(yè)內(nèi)更多的學(xué)者同仁共同來關(guān)注這項研究工作,提高混凝土養(yǎng)護(hù)機(jī)理理論水平,提出更多更好的水工混凝土養(yǎng)護(hù)措施和監(jiān)控手段。
通訊地址:河南省駐馬店市沿溪路69號。
TU712
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1007-4104(2014)03-0076-02
2013-12-05