某工程泄洪闸大体积混凝土配合比设计分析.pdf
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1、2 0 1 3年第 l 2期 ( 第 4 l 卷) 黑龙江水利科技 H e i l o n g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y No 1 2 201 3 ( T o t a l N o 4 1 ) 文章编号: 1 0 0 77 5 9 6 ( 2 0 1 3 ) 1 2 0 0 7 0 0 4 某工程泄洪 闸大体积混凝土配合 比设计分析 李向东, 马耀辉, 江平 ( 黑龙江省水利科学研究院, 哈尔滨 1 5 0 0 8 0) 摘要: 主要依据 水工混凝土试验
2、规程 、 水工混凝土施工规范 等规范设计某工程泄洪闸 大体积混凝土配合 比。以降低混凝土内部的温升和水化热为 目的, 根据当地原材料的 性能指标、 配制出适合寒冷地区使用的 C 2 5 F 2 0 0水工大体积泵送混凝土配合 比。该配 合比水泥用量为2 8 0 k g m , 粉煤灰掺量为6 5 k g m , 胶凝材料绝热温升4 4 5 1。该 配合比的优化设计使得混凝土的绝热温升降低了5 1 8。 关键词: 大体积混凝土; 配合比设计 ; 水化热; 绝热温升 中图分类号: T U 4 4 3 文献标识码: B 1 项目研究的背景 工程建筑物长期耐久性越来越受到工程建设各 方的重视 , 良好
3、的施工质量 、 优 良的长期 耐久性能及 经济合理的工程造价是工程建设各方共同追求的目 标, 为了确保北部引嫩渠首泄洪闸工程中大体积混 凝土的施工质量 , 北 部引嫩工程建设 管理局与黑龙 江省水利科学研究 院共 同研究 、 设计 大体 积泵送 混 凝土的配合 比及工程控制措施 , 为引嫩 渠首泄 洪闸 工程提供技术支持和质量保 障。 2 工程简介 北引渠首改建 为有坝渠首 , 位 于现进水 口下游 约4 0 0 m 处 。渠首枢纽 由土坝 、 总干进水 闸、 船闸( 预 留位置) 、 泄洪闸 、 溢流坝 、 固滩和堤防等工程组成 。 北引渠首属大( 1 ) 型工程 、I等工程 , 主要建筑
4、物泄洪闸 I 级, 土坝、 溢流坝和总干进水闸级别为 2 级, 固滩工程为3级, 渠首枢纽工程设计洪水为5 0 a 一 遇, 校核洪水标准为2 0 0 a 一遇。 泄洪闸 正 常运 用 水 位 1 7 6 2 0 m, 设 计 洪 水 位 1 7 9 0 4 i n , 校核洪水位1 7 9 7 3 IT I , 设计洪水流量为 4 6 2 9 m s , 校核洪水流量为5 1 5 6 m s 。 3 设计指导思想 大体积混凝土产生裂缝的原因很多, 但温度原 因是最主要的, 而且温度裂缝 的成 因非常复杂。 所以大体积 混凝 土防裂研 究通 常先从 温控 着 手 , 在温控 与防裂措施方 面
5、, 需进行 深入研究 与创 新 , 如掺用掺合料 、 优 良的外加剂 , 优化混凝土配合 比, 只要精心设计、 精心施工, 就能达到混凝土不产 生裂缝或少产生裂缝的 目的。 4 大体积混凝土配合比设计 4 1 技术要求 北部引嫩工程混凝土技术要求见表 1 。 收稿 日期 2 0 1 3一l 1 一 O 5 基金项目 黑龙江省科技攻关项 目( G Z I O A 5 0 2 ) 作者简介 李向东( 1 9 7 2一) , 男, 吉林松原人, 高级工程师, 从事水工结构材料方面的研究; 马耀辉 ( 1 9 7 9一) , 男, 黑龙江佳木斯人, 高级工程师, 从事水工结构材料方面的研究; 江平(
6、1 9 6 1 一) , 男, 黑龙江龙江人, 高级工程师, 从事水利工程方面的研究。 一 7 O 一 李向东, 等 : 某工程泄洪闸大体积混凝土配合比设计分析 第 l 2期 表 1 混凝土技术要求 1 9 9 9 ) 。 4 2 设计原则 1 ) 混凝土配合比的设计及优化应根据大体积混 凝土的结构特点和温控要求进行 。 2 ) 为降低混凝土内部的温升和水化热, 宜采用 “ 掺合料取代” 技术。 3 ) 应满足结构物设计强度的要求, 根据其所处 环境的重要性 , 从保证结构安全 的角度 出发 , 并考 虑 到混凝土原材料、 拌和、 运输、 浇筑和养护等的差异 进行配合比设计, 以满足设计强度的
7、要求。 4 ) 应满足工作性能的要求 , 大体积混凝土 , 采用 泵送方式浇筑施工, 混凝土的目 标坍落度宜为 1 8 0 2 2 0 fi l m, 试配时必须经多次试拌调整 , 并保证混凝土 拌和物不离析 、 不泌水 , 确保新拌混凝 土有 良好的工 作性能 。 4 3 试验依据 试验严格按照现行国家和行业的有关规程规范 进行 , 使用的标准有 : 1 ) 水工混凝土试验规程 ( S L 3 5 2 -2 0 0 6 ) 。 2 ) 水 工 混 凝 土 施 工 规 范( D L T 5 1 4 4 2 0 0 1 ) 。 4 ) 混凝土膨胀剂 ( J C 4 7 6 -2 0 0 1 )
8、。 5 ) 水泥标准稠 度用水量 、 凝 结时间、 安定性检 验方法 ( G B T 1 3 4 6 2 0 0 1 ) 。 6 ) 水泥密度测定方法 ( G B 0 8 1 9 9 4 ) 。 7 ) 水 泥 比表 面 积 测 定 方 法 ( 勃 氏 法 ) ( G B 8 0 7 4 -2 0 0 8 ) 。 8 ) 水泥化学分析方法 ( G B 1 7 6 -2 0 0 8 ) 。 9 ) 大体 积 混凝 土施 工 规范( G B 5 0 4 9 6 - 2 0 0 9 ) 。 1 0 ) 水 泥 胶 砂 强 度 检 验 方 法 ( I S O 法 ) ( G B 1 7 6 7 1 1
9、 9 9 9 ) 。 1 1 ) 通用硅酸盐水泥 ( G B 1 7 5 -2 0 0 7 ) 。 1 2 ) 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 ( D L T 5 0 5 5 -2 0 0 7 ) 。 4 4 原材料试验 4 4 1 水泥 水泥水化过程释放热量 , 水 泥可产生热量约 为 5 0 0 J g , 而混凝土导热性能较差, 大体积混凝土因热 量积聚绝热温升可达7 0或更高, 当内外温差产生 的约束应力超过混凝土抗拉强度时 , 将导致裂缝 , 因 此避免用高热量水泥 , 本研究结 合工地实际情况采 用建设方提供的北疆牌 P O 4 2 5普通硅酸盐水泥 , 水 3 ) 水工 混凝 土外
10、加 剂技术( D L T 5 1 0 0 一 泥检测结果如表 2 。 表 2 水泥物理性能 试验结果显示 , 该水泥 的各项指标满 足 国家标 准要求 。 4 4 2 粉煤灰 大体积混凝土要求水泥用量应在保证混凝土抗 压强度的同时, 尽可能降低水泥用量, 以达到降低水 化热的目的, 粉煤灰作为大体积混凝土掺合料, 应用 技术及理论已发展的较为完善, 其应用范围极广, 国 内外应用于水利工程的范例也不胜枚举。 粉煤灰混凝土中, 粉煤灰中的活性组分反应生 成 的水化硅酸钙可以填充其 中的孔隙 , 以及其微 粒 填充效应也可改变混凝土微观结 构使之结构密实 , 同时掺加粉煤灰也可取代部分水泥并有利于
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