曾 偉
(葛洲壩集團試驗檢測有限公司 湖北 宜昌 443002)
塑性混凝土是一種水泥用量較低并摻入部分膨潤土(或粘土)的塑性墻體材料,又稱為柔性材料。它具有與土層形態(tài)非常相似的應(yīng)力應(yīng)變曲線,其變形模量接近地基的變形模量,在外荷作用下能適應(yīng)地基的變形和周圍土體的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,在強度較低的情況下,墻體也不會開裂。國外自20世紀60年代末就開始采用塑性混凝土作為防滲墻體材料。1989年我國首次將塑性混凝土用于福建水口水電站圍堰防滲墻并獲成功,隨后在水電工程中推廣應(yīng)用。由于塑性混凝土的砂率選擇范圍大(不宜小于45%),我國膨潤土產(chǎn)地和成因等變異性較大,且膨潤土參與了水泥水化反應(yīng),但其水化作用尚不明顯,塑性混凝土性能的試驗方法尚未統(tǒng)一等原因,給塑性混凝土的應(yīng)用帶來很大困難。因此,本研究結(jié)合漢江興隆水利樞紐防滲墻工程,采用工程材料,突破固定水泥用量或膨潤土用量的設(shè)計方法,采用固定水膠比及膠材之間的比例關(guān)系的設(shè)計方法,重點研究塑性混凝土的水膠比與強度的關(guān)系、膨潤土摻量與強度的關(guān)系、彈性模量與水膠比和膨潤土摻量的關(guān)系。為防滲墻塑性混凝土配合比設(shè)計做出了新的嘗試。
根據(jù)設(shè)計要求,南水北調(diào)漢江興隆水利樞紐防滲墻工程采用塑性混凝土。設(shè)計單位對塑性混凝土提出了如下技術(shù)要求:①抗壓強度 R28≥6.0MPa;彈性模量E≤1500MPa;②滲透系數(shù) K<10-6cm/s;③坍落度為180mm~220mm,擴散度為340mm~380mm。
表1 水泥物理力學性能檢測成果表
⑴水泥:采用葛洲壩水泥廠(荊門)P.C 32.5水泥。水泥物理力學性能檢測成果見表1。
表2 粉煤灰品質(zhì)檢測成果表
表3 砂顆粒級配檢測成果表
表4 塑性混凝土配合比表
表5 塑性混凝土試驗成果表
圖1 水膠比與強度的關(guān)系圖
⑵粉煤灰:采用國電長源荊門熱電廠Ⅱ級粉煤灰,其品質(zhì)檢測見表2。
⑶砂:采用浠水天然黃砂,含泥量1.2%。砂顆粒級配檢測成果見表3。
⑷石:采用京山鴨骨山(5~20)mm碎石,含泥量0.2%,堅固性為4%。符合《漢江興隆水利樞紐圍堰防滲墻技術(shù)要求》。
⑸膨潤土:采用湖南澧縣膨潤土。
⑹減水劑:采用陜西博宇外加劑廠NFR緩凝高效減水劑,摻量為0.8%,減水率為19.3%。
⑺拌和用水:采用宜昌城區(qū)飲用水。
塑性混凝土的水泥、膨潤土用量以及其間的比例關(guān)系,對塑性混凝土強度、彈性模量和滲透系數(shù)有很大的影響。為降低塑性混凝土的強度和彈摸,提高混凝土防滲能力,塑性混凝土膨潤土摻量比較高,砂率一般都在60%以上。
本配合比設(shè)計采用2個試驗系列:①固定粉煤灰摻量15%,砂率為70%,膨潤土摻量為20%,變化水膠比分別為 0.8、0.9、1.0;②固定粉煤灰摻量15%,砂率為70%,水膠比0.9,變化膨潤土摻量為25%、30%。根據(jù)委托方技術(shù)要求及提供的原材料,進行室內(nèi)試驗,具體配合比見表4,試驗成果見表5。
根據(jù)28天室內(nèi)配合比試驗成果,可得水膠比與強度關(guān)系如下:
從圖1可知,強度隨水膠比的下降而增大,且線性很好。說明塑性混凝土的強度變化受水膠比的影響無異于常態(tài)混凝土。
從表5中的2、4、5項可以看出,膨潤土的摻量增加后,強度下降較快,但下降值與膨潤土的增加量不成比例,即線性不好。尤其是膨潤土摻量從20%變化至25%時,強度下降1.85MPa,說明膨潤土摻量變化與強度并不成線性關(guān)系,針對此問題,還需繼續(xù)研究。
從表5中可以看出,彈性模量隨水膠比的增大而減小,隨膨潤土摻量的增加而減小。彈性模量隨水膠比的變化較為均勻;但是隨膨潤土摻量的變化相差較大,在膨潤土摻量由25%變化至30%時,變化幅度下降較大,即當膨潤土用量超過70kg/m3時,彈性模量下降趨緩。
⑴強度隨水膠比的下降而增大,且線性很好。說明塑性混凝土的強度變化受水膠比的影響無異于常態(tài)混凝土。
⑵膨潤土的摻量增加后,強度下降較快,但下降值與膨潤土的增加量不成比例,即線性不好。說明膨潤土摻量變化與強度并不成線性關(guān)系,針對此問題,還需繼續(xù)研究。
⑶彈性模量隨水膠比的增大而減小,隨膨潤土摻量的增加而減小。彈性模量隨水膠比的變化較為均勻;但是隨膨潤土摻量的變化相差較大,在膨潤土摻量由25%變化至30%時,變化幅度下降較大,即當膨潤土用量超過70kg/m3時,彈性模量下降趨緩。陜西水利