高性能混凝土在博斯腾湖东泵站输水干渠工程中的应用.pdf
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1、水利 技术监督 2 0 1 2 年第 1 期 高性能混凝土在博斯腾湖东泵站 输水干渠工程中的应用 王 峰 ( 新疆塔里木河流域 巴音郭楞管理局,新疆库尔勒 8 4 1 0 0 0 ) 【 摘要】 文章从原材料、配合比试验及耐久性等方面介绍了高性能混凝土在博斯腾湖东泵站输水干渠工程中 的应用,并结合工程实际情况提出了对高性能混凝土使用方面的一些建议。 【 关键词】 水利工程;高性能混凝土:耐久性 D O I 编码 】 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 8 1 3 0 5 2 0 1 2 O 1 0 2 2 【 中图分类号】 T U 5 2 8 ;T V 6 7 2 【 文献
2、标识码】 B 【 文章编号】 塔里木河近期综合 治理项 目博斯腾湖东泵站 输水干渠工程,位于巴音郭楞蒙古自治州博湖县和 库尔勒市境内,孔雀河上游段。 输水干渠 由1 3 6 5 k m 混凝土渠、 2 5 6 3 1 k m土渠、 六处纳洪 口、 六座桥、 七座钢渡槽及附属工程组成, 全长 3 9 2 8 1 k m 。干渠 0 + 0 0 0 9 + 3 4 7段渠底为 I O a m 厚的现浇混凝土, 9 + 3 4 7 1 3 + 6 5 0段渠底为 l O c m厚 的预制六棱板,此后接土渠。混凝土防渗渠段底宽 2 0 m ,梯形断面,边坡 1 : 1 7 5 ,边坡为预制六棱板, 校
3、核水位线以上用 6 c m 板,校核水位线 以下用 l O a m 板 。输水干渠设计流量 4 5 I I l3 s ,校核流量 5 4 m 3 s , 工程规模为中型工程,工程等别为三等。 工程区高程约为 1 0 4 8 1 0 5 7 m ,沿线地形东高 西低,自北 向南微微倾斜,地势较平坦。其地貌单 元为山前洪积与湖沉积接触地带。工程区南面为库 鲁克山脉 ,山脉走向近东西 向。北面濒临博湖 ,地 层岩性主要为第四系湖相沉积物和少量砂丘。地下 水埋深在 0 3 3 2 m左右 ,水位低于湖水且随湖水 的涨落而升降,补给主要是博湖湖水。 通过建设博斯腾湖东泵站输水干渠工程,从开 一 孔河 向
4、塔河下游安全、高效地输送生产、生态用 水 ,以挽救濒临毁灭的 “ 绿色走廊 ” ,保护流域生 态环境 。 图 1 博湖东泵站输水干渠 1 工程技术要求 该干渠工程所处地理环境多年平均气温 1 2 C, 极端最高气温 4 0 C,极端最低气温- 3 5 2 C,属寒 冷地区,且季节与昼夜温差大。因此,对抗冻耐久 作者简介:王峰 ( 1 9 7 8年一 ) ,男,工程师 67 水利技术监督 2 0 1 2 年第 1 期 性有较高的要求 ,设计上抗冻等级为 F 2 0 0 ,抗渗等 级 w 6 ,强度等级为 C 2 0 、C 2 5 、C 3 0 。 该 工 程 地 下 水 中硫 酸 盐 含 量 为
5、 5 7 6 4 1 2 3 9 1 7 m g 1 ,对普通混凝土有较大的侵蚀作用, 经研究决定在混凝土中掺加矿渣微粉和高效减水 剂配置 高性能混凝土,以抵抗硫酸盐对混凝土板及 建筑物 的侵蚀 。 2 材 料 2 1水泥 工程采用 ( 塔什店粉磨站)3 2 5 P 0水泥,主 要技术性质见表 1 。水泥的碱含量为 0 8 ,熟料中 的 C 3 S为 6 1 ,C 2 S为 1 9 ,C 3 A为 3 ,水泥中的碱 含量与 C 含量较低 ,对抑制碱骨料反应与抵抗硫 酸盐侵蚀较为有利 ,并且能够减少水化热产生 的温 度裂缝 。 2 2矿渣微粉 工程采 用的矿渣微 粉为新疆生产 的粒化 高炉 矿粉
6、 。其化学成分及技术指标分别见表 2 、表 3 。 矿粉的比表面积是 4 3 0 m 2 k g ,由实验得知,此 矿粉混凝土早期强度发展较快,应加强混凝土早期 养护。矿粉 比表面积 的大小是影响矿粉混凝土早期 强度及抵抗硫酸盐侵蚀 的重要因素之一。矿粉 比表 面积小的混凝土早期强度发展慢,抵抗硫酸盐侵蚀 效果差 ;矿粉比表面积大的混凝土早期强度高,抵 抗硫酸盐侵蚀效果好。 表 1 普通硅酸盐 3 2 5水泥主要技术性质 项目 凝 结 时 间 安 强 度 ( M P a ) 密 度 细 度 标准稠度用水量 抗折强度 抗压强度 ( g c m 3 ) ( ) ( ) 定 标准 性 初凝 ( h
7、: m i n ) 终凝 ( h : m i n ) 3 d 2 8 d 3 d 2 8 d 3 2 5 3 O 3 6 2 8 6 1 : 2 5 3 : 1 6 合格 5 2 7 6 2 5 2 3 6 2 表 2 矿渣微粉化学成分检验结果 ( 单位 : ) 检验项 目 l o s s S i O 2 A l 2 o 3 F e 2 C a O M g O 2 S M 2 0 O N a 2 0 C l 一 粒化高炉矿渣粉 1 3 8 3 6 8 7 1 0 2 5 L 4 8 3 9 0 2 9 2 3 2 2 3 O 2 4 O 6 3 1 1 4 0 O 1 表 3 矿渣微粉技术指标
8、检验结果 密度 比表面积 活性指数 ( ) 流动度比 含水量 三氧化硫 氯离子 烧失量 检验项 目 级别 ( g c 功 3 ) ( d k g ) 7 d 2 8 d ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 粒化高炉矿渣粉 $ 7 5 2 9 3 4 3 0 5 9 9 5 1 0 8 0 5 O 2 2 0 3 2 3外加剂 通过对 K D N O F - A , C A S - m 、 N F - 1 、 R H 一 2 、L E X - 9 等 多种 减水剂进 行减 水剂水泥浆流动度对 比试验 及技术经济 比较 ,最后选用 K D N O F - A型高浓高效减 水剂,属萘系减水剂,减
9、水率1 2 。其掺量为胶 凝材料的0 5 O 7 5 , 并选用 K D S F弓 I 气剂, 掺量 为胶凝材料的 0 5 5 万0 6 5 万 。 2 4骨料 ( 1 )细骨料 。细骨料选用的是碎石砂 ,各项 指标均满足 “ S D J 2 0 7 8 2 水工混凝土施工规范 ” 技术要求。 细度摸数为 2 6 0 ,属细砂, 饱和面干视 密度为 2 6 4 g c m 3 ,饱和面干吸水率为 0 8 4 。 68 ( 2 )粗 骨料 。粗骨料选用的是经过筛分 的天 然石子 ,各项指标均满足 “ S D J 2 0 7 8 2 ”技术要求。 石子比例为:C 3 0二级配小石 : 中石= 5
10、O : 5 0 ;C 2 5 二级配小石 : 中石= 5 O : 5 0 ;C 2 0二级配小石 : 中石 : 5 0 : 5 0 。石 子 的 平 均 饱 和 面 干 视 密 度 为 2 6 6 g c m ,饱和 面干吸水率为 0 5 0 6 。 3 混凝土配合比设计与试验 3 1混凝土配合比设计 渠道面板混凝土设计 C 2 0 ,建筑物设计 C 2 5 、 C 3 0 , 混凝土的浇注量为 5 m 3 , 混凝土配合比见表 4 。 施工过程中,混凝土抽检 2 8 d强度统计见表 5 。 水利技术监督 2 0 1 2 年第 l 期 表 4 混凝土配合比表 水胶比 矿渣微 砂 率 每 m 混
11、凝土各项材料用量 ( k g ) 编号 设计指标 粉掺量 W ( 肋 ( ) 水泥 矿粉 水 砂 小石 中石 K A( ) K D S F( I 万) ( ) D 一 2 C 2 5 0 3 4 4 0 3 2 2 5 7 1 3 9 1 3 5 5 9 2 6 3 0 6 3 0 0 6 0 0 6 5 D 一 5 C 2 0 0 3 8 4 0 3 3 2 l O 1 4 0 1 3 3 6 1 5 6 2 8 6 2 8 0 5 5 0 6 5 D 一 1 5 C 3 0 0 4 2 4 0 3 4 2 1 3 1 4 2 1 4 9 6 5 4 6 2 9 6 2 9 O 5 0 f
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