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        大壩混凝土ASR工程抑制措施及長(zhǎng)期效果評(píng)價(jià)

        2022-11-11 01:27:12
        水利技術(shù)監(jiān)督 2022年11期
        關(guān)鍵詞:混凝土工程

        肖 翔

        (上饒市國控水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司,江西 上饒 334000)

        混凝土是進(jìn)行工程建設(shè)的主要材料之一,每年混凝土使用量超過30億m3,消耗了大量的骨料,生產(chǎn)上可用的優(yōu)質(zhì)骨料越來越少,因此在工程實(shí)踐中,很多時(shí)候不得不用到堿活性骨料,特別是在水利水電工程中,堿-骨料反應(yīng)是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞的重要因素,因此有必要對(duì)堿-骨料反應(yīng)抑制措施和效果進(jìn)行研究[1- 2]。

        堿-骨料反應(yīng)(AAR)根據(jù)堿活性成分的不同可劃分為堿-硅酸反應(yīng)(ASR)和堿、碳酸鹽反應(yīng)(ACR),其中絕大部分堿-骨料反應(yīng)均屬于ASR[3]?,F(xiàn)目前,抑制堿骨料反應(yīng)的工程措施主要包括:①使用非活性骨料,這個(gè)措施隨著優(yōu)質(zhì)骨料的越來越稀缺,很多時(shí)候無法采用;②隔絕與水接觸,水利工程中混凝土很難做到完全與水隔絕;③控制總堿量;④使用其他礦物摻合料,如粉煤灰、礦渣、硅灰、偏高嶺土等;⑤其他ASR措施,如使用低堿水泥[4- 8]。由于堿-骨料反應(yīng)持續(xù)的時(shí)間很長(zhǎng),因此需要評(píng)估各種抑制措施的長(zhǎng)期有效性。

        本文對(duì)某大壩混凝土使用了活性砂巖骨料,提出了各種ASR工程抑制措施,并對(duì)其長(zhǎng)期有效性進(jìn)行了取芯試驗(yàn),以期能為堿活性骨料在水利水電工程中的合理應(yīng)用提供借鑒。

        1 工程概況

        某水電站大壩混凝土總方量達(dá)到300萬m3,需要人工骨料總量約720萬t,受經(jīng)濟(jì)和環(huán)境條件制約,絕大部分骨料只能采取就地取材的方式。水電站壩址附近地層巖性以砂巖和大理巖為主,大理巖抗斷裂能力差,壓碎指標(biāo)高,同時(shí)從開采難度、儲(chǔ)量等方面綜合考慮,初步選用砂巖作為人工骨料的原料。砂巖以淺灰、灰色為主,部分為黃灰色,質(zhì)地堅(jiān)硬,主要由棱角狀石英晶體、硅質(zhì)巖屑、方解石、長(zhǎng)石、白云巖、泥質(zhì)膠結(jié)物等組成,其中石英晶體、方解石、長(zhǎng)石等屬于堿活性成分,骨料表面的活性SiO2等在堿性環(huán)境下會(huì)生成硅酸和堿金屬硅酸鹽,然后硅酸與堿金屬硅酸鹽會(huì)繼續(xù)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生成堿硅酸鹽凝膠,這些堿硅酸凝膠吸收混凝土中的水分后發(fā)生膨脹,然后釋放堿金屬離子,釋放的堿金屬離子又繼續(xù)參與化學(xué)反應(yīng)生成堿金屬硅酸鹽,如此往復(fù)循環(huán),造成混凝土膨脹率升高,嚴(yán)重的將導(dǎo)致混凝土開裂,混凝土耐久性降低,威脅大壩的長(zhǎng)期安全與穩(wěn)定性,因此工程現(xiàn)場(chǎng)要求對(duì)大壩混凝土人工骨料堿-硅酸反應(yīng)(Alkali-Silica Reaction,簡(jiǎn)稱ASR)采取一定的抑制措施。

        2 ASR工程抑制措施

        2.1 組合骨料

        雖然大理巖抗斷裂能力較砂巖差,但是由于砂巖特殊的組成成分和物理化學(xué)性質(zhì),在拌制混凝土過程中需要用到的大量的水,導(dǎo)致混凝土線膨脹系數(shù)增大、收縮變形增大,不利于大體積混凝土的溫控防裂,同時(shí)存在集料的堿-硅酸反應(yīng),對(duì)于混凝土耐久性極為不利,故在工程現(xiàn)場(chǎng)摻入一定比例(20%~30%)的大理巖,組成混合骨料,并對(duì)2種混凝土的堿活性膨脹性進(jìn)行了比較,結(jié)果如圖1所示。

        圖1 不同骨料混凝土長(zhǎng)期膨脹率

        由圖1可知,混凝土的膨脹率在前期增長(zhǎng)很快,持續(xù)約1a,膨脹率轉(zhuǎn)為緩慢增長(zhǎng)階段;純砂巖骨料混凝土的膨脹率在早期低于組合骨料混凝土,但隨著堿-硅酸反應(yīng)的進(jìn)行,膨脹率逐漸超過了組合骨料混凝土,當(dāng)在約350d時(shí),膨脹率達(dá)到0.15%,而組合骨料混凝土膨脹率則為0.092%,相比純砂巖骨料混凝土,膨脹率降低了38.7%,因此采取大理巖+砂巖組合骨料方案(最大粒徑120mm)相較于純砂巖骨料方案更為合理,能夠有效抑制堿-硅酸反應(yīng)。

        2.2 摻入粉煤灰

        粉煤灰是目前抑制骨料堿反應(yīng)的最佳材料,采用快速混凝土棱柱體法在工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)10%、20%、30%和35%等4種粉煤灰(Ⅰ級(jí)粉煤灰)摻量的混凝土進(jìn)行了膨脹率試驗(yàn),結(jié)果如圖2所示。

        圖2 不同粉煤灰摻量的混凝土膨脹率試驗(yàn)結(jié)果

        由圖2可知,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),混凝土的膨脹率逐漸增大,并在后期逐漸達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài);相同時(shí)間下,粉煤灰摻量越高,混凝土的膨脹率越小,當(dāng)粉煤灰摻量達(dá)到20%以后,對(duì)于堿骨料反應(yīng)的抑制效果將十分明顯,特別是對(duì)于混凝土堿骨料反應(yīng)的長(zhǎng)期抑制效果較好,可將后期膨脹率控制在0.025%以下,特別是當(dāng)粉煤灰摻量達(dá)到35%以后,混凝土210d的膨脹率僅為0.014%,如果繼續(xù)增加粉煤灰,可能會(huì)導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度不足,因此,最終決定采用35%粉煤灰來改善混凝土堿骨料反應(yīng)。

        對(duì)比摻入粉煤灰前后全級(jí)配組合骨料混凝土堿活性試驗(yàn)結(jié)果,如圖3所示。

        圖3 高摻粉煤灰前后混凝土長(zhǎng)期膨脹率

        由圖3可知,摻入粉煤灰的混凝土5a后膨脹率僅為0.01%,而未摻入粉煤灰的混凝土膨脹率達(dá)到0.125%,摻入35%粉煤灰試驗(yàn)組的膨脹率抑制率達(dá)到了92%,這說明高摻粉煤灰對(duì)于砂巖骨料的堿活性抑制效果非常顯著,高于組合骨料對(duì)混凝土堿-硅酸反應(yīng)的影響。

        2.3 嚴(yán)控總堿含量

        為了進(jìn)一步降低堿骨料反應(yīng)對(duì)大壩混凝土的影響,在工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不同總堿量的混凝土膨脹性進(jìn)行了試驗(yàn)分析,混凝土仍采用組合骨料,骨料最大粒徑為120mm,粉煤灰的摻量為35%,結(jié)果如圖4所示。

        圖4 不同總堿量的混凝土長(zhǎng)期膨脹率

        由圖4可知,當(dāng)骨料的總堿量從5.25kg/m3降低至1.62kg/m3后,混凝土5a的總膨脹率降低了96%,在實(shí)際工程中,對(duì)每一批骨料的堿含量進(jìn)行測(cè)定,超過1.5kg/m3的骨料將棄用,從而嚴(yán)控混凝土的堿-硅酸反應(yīng)。

        3 長(zhǎng)期安全性評(píng)價(jià)

        目前,該水電站已蓄水運(yùn)行約5a,為了驗(yàn)證ASR工程抑制措施是否長(zhǎng)期有效,在大壩不同位置處進(jìn)行鉆孔取芯,鉆孔取芯深度約為1m,混凝土芯樣直徑約為50mm,共獲得5個(gè)混凝土芯樣,編號(hào)為1—5,對(duì)其現(xiàn)有損傷進(jìn)行評(píng)定,并進(jìn)行EDS微觀測(cè)試和加速養(yǎng)護(hù)彈性波測(cè)試。

        3.1 損傷等級(jí)評(píng)定

        國內(nèi)目前并沒有關(guān)于混凝土堿-骨料反應(yīng)損傷的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),故參考國外相關(guān)規(guī)范,對(duì)5個(gè)混凝土芯樣的服役5a后的損傷程度進(jìn)行評(píng)定,結(jié)果見表1。

        表1 混凝土芯樣損傷評(píng)定

        由表1可知,1、2、5號(hào)芯樣的DRI均為0,3、4號(hào)芯樣的DRI分別為47.5和20,均遠(yuǎn)小于100(對(duì)應(yīng)混凝土膨脹率約為0.04%),故該電站在采取ASR工程抑制措施后,質(zhì)量良好,5a內(nèi)均沒有產(chǎn)生有危害性的堿-硅酸反應(yīng)。

        3.2 微觀EDS測(cè)試

        對(duì)取出的混凝土芯樣進(jìn)行EDS分析,得到混凝土水化產(chǎn)物的化學(xué)元素組成情況,見表2。

        由表2可知,混凝土中水化產(chǎn)物以CaO和SiO2為主,平均占比分別為60.19%和20.74%,其次為Al2O3和Fe2O3,平均占比分別為7.51%和5.56%,MgO、K2O和Na2O的含量相對(duì)較少,平均占比分別僅為2.87%、2.45%和1.4%,混凝土中水化產(chǎn)物化學(xué)成分組成與水泥水化產(chǎn)物的成分基本相似,而堿-硅酸反應(yīng)中,K2O、Na2O的含量一般較高,因此,可以從水化產(chǎn)物組成上判斷,在大壩混凝土采取ASR工程抑制措施并服役5a后,堿-硅酸反應(yīng)程度較低,對(duì)混凝土質(zhì)量影響不大。

        表2 混凝土芯樣EDS測(cè)試結(jié)果

        3.3 加速養(yǎng)護(hù)彈性波測(cè)試

        在60℃下對(duì)5個(gè)混凝土芯樣進(jìn)行加速養(yǎng)護(hù),并對(duì)不同養(yǎng)護(hù)臨期混凝土的彈性波進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如圖5所示。

        圖5 加速養(yǎng)護(hù)后混凝土彈性波速

        由圖5可知,5個(gè)芯樣的初始彈性波速分別為4421、4356、4560、4458和4386m/s,加速養(yǎng)護(hù)91d后,彈性波速分別為4343、4346、4359、4226和4445m/s,彈性波速降幅分別為1.76%、0.23%、4.4%、0.52%和-1.35%,這說明混凝土芯樣在經(jīng)過加速養(yǎng)護(hù)后仍不會(huì)產(chǎn)生明顯的缺陷,經(jīng)過加速養(yǎng)護(hù)后混凝土質(zhì)量仍處于較好等級(jí),后續(xù)也不會(huì)帶來裂縫等損傷隱患,故ASR工程抑制措施是長(zhǎng)期有效的。

        4 結(jié)論

        針對(duì)活性砂巖骨料易發(fā)生堿-硅酸(ASR)反應(yīng)的缺陷,提出從多個(gè)方面對(duì)ASR進(jìn)行工程抑制,并對(duì)其長(zhǎng)期有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論。

        (1)采取大理巖+砂巖組合骨料、摻入35%粉煤灰以及嚴(yán)格控制骨料總堿量低于1.5kg/m3的工程可以有效將ASR反應(yīng)控制在較低水平。

        (2)服役5a后,混凝土的DRI遠(yuǎn)小于100,K2O、Na2O的平均含量較低,表明混凝土5a內(nèi)的ASR反應(yīng)程度很低,沒有產(chǎn)生危害性的堿-硅酸反應(yīng),對(duì)混凝土質(zhì)量影響不大。

        (3)在60℃加速養(yǎng)護(hù)91d后,混凝土的彈性波速平均降幅僅為2.1%,混凝土質(zhì)量仍處于較好等級(jí),表明ASR工程抑制措施是長(zhǎng)期有效的。

        (4)堿-硅酸反應(yīng)的時(shí)間很長(zhǎng),本文僅對(duì)服役5a后混凝土的ASR工程抑制效果進(jìn)行了評(píng)價(jià),關(guān)于更長(zhǎng)時(shí)間的ASR抑制效果還需做進(jìn)一步研究。

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