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        五道庫水電站C20F300W6變態(tài)混凝土配合比設(shè)計(jì)及其性能測試

        2016-03-01 02:32:39馬耀輝熊復(fù)慧李向東
        水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2016年12期
        關(guān)鍵詞:變態(tài)溝槽水電站

        馬耀輝,熊復(fù)慧,李向東

        (黑龍江省水利科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱 150080)

        五道庫水電站C20F300W6變態(tài)混凝土配合比設(shè)計(jì)及其性能測試

        馬耀輝,熊復(fù)慧,李向東

        (黑龍江省水利科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱 150080)

        本文主要針對五道庫水電站碾壓混凝土壩上應(yīng)用的變態(tài)混凝土展開研究,包括設(shè)計(jì)C20F300W6的變態(tài)混凝土配合比,探討變態(tài)混凝土的加漿工藝,測試變態(tài)混凝土的力學(xué)性能與耐久性能等方面。通過試驗(yàn)得出在C20F300W6的碾壓混凝土配合比基礎(chǔ)上加入5.15%的漿液得到C20F300W6的變態(tài)混凝土配合比;變態(tài)混凝土采用溝槽二次鋪漿、鋪漿厚度為30 cm的加漿工藝;變態(tài)混凝土的力學(xué)性能與其本體的碾壓混凝土力學(xué)性能相近,90 d的各力學(xué)性能指標(biāo)二者相差均低于10%且能夠達(dá)到F300凍融循環(huán)指標(biāo)。

        變態(tài)混凝土;漿液;加漿工藝

        五道庫水電站工程的主要任務(wù)以發(fā)電、供水為主,兼顧森林防火、旅游和養(yǎng)殖等綜合利用效益。五道庫水電站工程主要由重力壩、溢流壩、壩后式水電站組成。重力壩采用碾壓混凝土重力壩,溢洪道布置在主河床,采用碾壓混凝土溢流壩,兩側(cè)與重力壩段相接。本文主要介紹五道庫水電站C25F300W6變態(tài)混凝土的配合比設(shè)計(jì)過程,及其熱力學(xué)性能、物理力學(xué)性能、耐久性能。

        變態(tài)混凝土施工是指在大壩上、下游壩面靠近模板位置、廊道周邊以及振動碾碾壓不到的地方用碾壓混凝土鋪攤后,額外注入一定數(shù)量的水泥粉煤灰漿(一般為變態(tài)混凝土總體積量的4%~7%),用插入式振搗棒進(jìn)行振實(shí),采用這種方法可將碾壓混凝土改性,形成平整光滑的外表面和良好的內(nèi)部結(jié)合面,簡化施工[1]。采用變態(tài)混凝土可以有效地提高碾壓混凝土的施工速度,減少異種混凝土之間的薄弱結(jié)合部位,使碾壓混凝土筑壩技術(shù)具有更強(qiáng)的生命力[2-3]。

        1 配合比設(shè)計(jì)

        1.1 原材料

        水泥:浩良河水泥P.O42.5普通硅酸鹽水泥;

        粉煤灰:佳木斯熱電廠Ⅰ級粉煤灰;

        骨料:伊春市美溪區(qū)興達(dá)采石場人工砂及人工碎石;

        外加劑:黑龍江省翔波公司研發(fā)的SB-M-Ⅳ型引氣減水劑。

        1.2 漿液配合比參數(shù)選定

        變態(tài)混凝土的漿液按照相應(yīng)碾壓混凝土相同比例進(jìn)行配置水泥粉煤灰漿。表1為五道庫水電站C20F300W6二級配碾壓混凝土配合比。

        表1 C20F300W6二級配碾壓混凝土配合比

        該比例的碾壓混凝土的理論容重為2544 kg/m3,變態(tài)混凝土漿液各種原材料比例與之相同,即水泥、粉煤灰、水、外加劑的比例為1∶0.818∶0.766∶0.0146,測得該比例的漿液容重為1820 kg/m3。

        1.3 加漿量控制

        因?yàn)樽儜B(tài)混凝土的水泥用量比與其相鄰的碾壓混凝土的水泥用量大,所以要嚴(yán)格控制變態(tài)混凝土的加漿量,以防止兩種混凝土中不同的水泥水化熱產(chǎn)生的應(yīng)力差引起壩體裂縫。試驗(yàn)過程:在90 L的碾壓混凝土中逐漸加入水泥粉煤灰漿液,直至坍落度達(dá)到振搗施工要求的坍落度30 mm。試驗(yàn)得到的一系列變態(tài)混凝土工作狀態(tài)如表2所示。

        根據(jù)變態(tài)混凝土工作狀態(tài),選用加漿量為5.15%的配合比為五道庫水電站C20F300W6變態(tài)混凝土的配合比。

        1.4 配合比確定

        加漿量為5.15%的變態(tài)混凝土的配合比如表3所示。

        表2 變態(tài)混凝土施工狀態(tài)

        表3 C20F300W6二級配碾壓混凝土配合比

        2 加漿工藝

        加漿工藝對變態(tài)混凝土的施工速度和質(zhì)量會產(chǎn)生較大的影響,合理的加漿工藝能夠使變態(tài)混凝土在施工過程中容易振搗且漿液均勻,保證混凝土的施工質(zhì)量。變態(tài)混凝土的加漿工藝主要包括鋪漿方案和鋪漿厚度兩方面。

        2.1 鋪漿方案

        鋪漿方案主要包括底層鋪漿、頂層鋪漿、溝槽二次鋪漿三種方案。測定三種方案的拌合效果,試驗(yàn)?zāi)P统叽?0 cm×80 cm×40 cm,鋪漿厚度為35 cm,鋪漿效果如表4所示。

        經(jīng)比較,第3種鋪漿方案溝槽二次鋪漿,變態(tài)混凝土漿液均勻,易施工。

        表4 鋪漿方案測試結(jié)果

        2.2 鋪漿厚度

        合理的鋪料厚度能夠使變態(tài)混凝土在最短的振搗時間內(nèi)到達(dá)最好的振搗效果,本節(jié)試驗(yàn)就鋪料厚度為40 cm、35 cm、30 cm、25 cm,振搗時間為40 s,觀察其振搗效果,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。

        表5 鋪漿厚度測試結(jié)果

        通過鋪漿試驗(yàn)測試結(jié)果,五道庫水電站鋪漿厚度選定為30 cm。溝槽鋪漿的施工方法:碾壓混凝土的分層攤鋪厚度為30 cm;在攤鋪完畢的碾壓混凝土面上挖一個深25 cm、寬25 cm左右的溝槽(可根據(jù)現(xiàn)場變態(tài)混凝土寬度驗(yàn)證調(diào)整);將配制好的灰漿按一定量均勻地鋪灑在溝槽中;然后回填10 cm厚的碾壓混凝土;接著再按照一定量均勻地鋪灑灰漿;待漿液浸透后,開始振搗混凝土至密實(shí)。

        3 變態(tài)混凝土相關(guān)性能測試

        3.1 物理力學(xué)性能指標(biāo)

        圖1 碾壓混凝土與變態(tài)混凝土的抗壓強(qiáng)度

        本節(jié)試驗(yàn)主要測定變態(tài)混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、彈性模量等物理力學(xué)性能指標(biāo)與與其相對應(yīng)的碾壓混凝土的力學(xué)性能指標(biāo)相比較。五道庫水電站C25F300W6變態(tài)混凝土與碾壓混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果如圖1~圖3所示。變態(tài)混凝土的力學(xué)性能指標(biāo)與其本體的碾壓混凝土的力學(xué)性能指標(biāo)相近。變態(tài)混凝土90 d的抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、彈性模量均低于碾壓混凝土,但均在10%以內(nèi)的范圍里。綜上分析,本文中的C20F300W6變態(tài)混凝土與同標(biāo)號碾壓混凝土力學(xué)性能指標(biāo)相近,可以很好地結(jié)合,且部位銜接處不易發(fā)生開裂等現(xiàn)象。

        圖2 碾壓混凝土與變態(tài)混凝土的抗拉強(qiáng)度

        圖3 碾壓混凝土與變態(tài)混凝土的彈性模量

        3.2 抗凍性能

        C20F300W6變態(tài)混凝土與碾壓混凝土的抗凍性能如圖4~圖5所示。

        圖4 碾壓混凝土與變態(tài)混凝土在凍融試驗(yàn)下的質(zhì)量損失

        圖5 碾壓混凝土與變態(tài)混凝土在凍融試驗(yàn)下的相對彈性模量

        如圖4、5所示,變態(tài)混凝土與碾壓混凝土均能達(dá)到F300的抗凍性要求,在300次的凍融循環(huán)條件下,變態(tài)混凝土的質(zhì)量損失為2.76%,相對彈性模量為75.4%

        4 結(jié) 論

        (1)五道庫水電站C20F300W6的變態(tài)混凝土配合比是在C20F300W6的碾壓混凝土配合比基礎(chǔ)上加入5.15%的漿液得到的。

        (2)五道庫水電站C20F300W6變態(tài)混凝土采用溝槽二次鋪漿、鋪漿厚度為30 cm的鋪漿工藝。

        (3)五道庫水電站C20F300W6變態(tài)混凝土的力學(xué)性能與其本體的碾壓混凝土力學(xué)性能相近,其中90 d的各力學(xué)性能指標(biāo)二者相差均低于10%,且能夠達(dá)到F300凍融循環(huán)指標(biāo),在300次的凍融循環(huán)條件下,質(zhì)量損失為2.76%,相對彈性模量為75.4%。

        [1] 秦國遜,康進(jìn)輝,唐安生. RCC大壩變態(tài)混凝土試驗(yàn)研究[J].人民長江,2008(9):92-94.

        [2] 劉志陽. 變態(tài)混凝土在碾壓混凝土大壩中的應(yīng)用[J].水力發(fā)電,2010(2):46-47.

        [3] 張彬, 李榮果. 淺談變態(tài)混凝土施工工藝[J].四川水力發(fā)電,2013(9):9-11.

        Mixture ration design and performance test of metamorphosis concrete C20F300W6 in Wudaoku hydropower project

        MA Yaohui,XIONG Fuhui,LI Xiangdong

        (HeilongjiangHydraulicResearchInstitute,Harbin150080,China)

        This paper focused on metamorphic concrete that was applied to RCC dam in Wudaoku hydropower project. It included the design of metamorphic concrete C20F300W6 mixture ratio, investigation of the technology for grout addition and testing mechanical properties and durability etc. By experiment, it was concluded that the metamorphic concrete C20F300W6 was changed from RCC C20F300W6 by adding 5.15% grout. The mechanics properties of metamorphosis concrete were similar to the performance of their body RCC after applying the techonoly which grout addition was grooving-secondary spread grout and thickness of the layer was 30cm. The respective mechanical properties under 90d was less than 10% in difference between them and reached F300 freeze-thaw cycle indicators.

        metamorphic concrete; grout; the technology for grout addition

        馬耀輝(1979-) ,男,高級工程師,主要從事水利水電工程施工檢測與水工材料科研工作。

        TU528;TV43

        A

        2096-0506(2016)12-0011-04

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