王 軍,馮 卉
(1.新疆石河子市肯斯瓦特水利樞紐建設(shè)管理局,832000;2.新疆興農(nóng)建筑材料檢測有限公司830052)
混凝土面板堆石壩筑壩技術(shù)是現(xiàn)代壩工建設(shè)領(lǐng)域取得的一項(xiàng)具有重大意義的技術(shù)成就。這種新壩型目前己成為許多工程的首選壩型[1]。
面板堆石壩中混凝土面板是壩體的重要防滲結(jié)構(gòu),而大量的工程實(shí)踐證明,面板混凝土存在著大量的水平裂縫的“基因”。因此,如何從面板混凝土配合比設(shè)計(jì)中盡可能減輕或降低這種易裂縫風(fēng)險而提高混凝土的耐久性,是混凝土面板堆石壩進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)難題之一。
本文以新疆瑪納斯河肯斯瓦特水利樞紐工程二期面板混凝土為例,在混凝土摻加I 級粉煤灰,研究粉煤灰對混凝土面板早期抗裂性能的影響。
肯斯瓦特水利樞紐工程是流域規(guī)劃推薦的一期工程,具有防洪、灌溉、發(fā)電等綜合利用功能。樞紐工程由混凝土面板砂礫石壩、壩肩式溢洪道、泄洪沖砂洞、發(fā)電系統(tǒng)等組成。水庫正常蓄水位990m,最大壩高129.4m。肯斯瓦特水利樞紐工程主要由混凝土面板砂礫石壩、壩肩式溢洪道、泄洪沖砂洞、發(fā)電系統(tǒng)等組成。
水泥:采用新疆天山水泥股份有限公司沙灣水泥廠生產(chǎn)的屯河牌42.5 普通水泥,3d 抗壓強(qiáng)度為27.2MPa,28d 抗 壓 強(qiáng) 度 為48.9MPa,比 表 面 積330m2/kg,初凝時間131min,SO3含量2.26%,安定性合格;
粉煤灰:瑪納斯電廠的Ⅰ級粉煤灰,細(xì)度4.6%,燒失量0.8%,需水量比:95%。
砂:當(dāng)?shù)睾由?,?xì)度模數(shù)2.7,連續(xù)級配,含泥量0.9%;
粗骨料:當(dāng)?shù)芈咽?,最大粒?0mm,連續(xù)級配。減水劑:株洲中鐵橋梁外加劑有限責(zé)任公司生產(chǎn)的FDN 萘系高效減水劑,適宜摻量為1.0%。
引氣劑:株洲中鐵橋梁外加劑有限責(zé)任公司生產(chǎn)的引氣劑。
本試驗(yàn)以0.34 水膠比為基準(zhǔn),摻加20%和25%的粉煤灰,配制出滿足和易性和強(qiáng)度要求的混凝土,并進(jìn)行平板法早期抗裂試驗(yàn)研究和軸向拉伸試驗(yàn)研究,以此來研究粉煤灰對肯斯瓦特水庫面板混凝土抗裂性能的影響。混凝土初步配合比見表1。
表1 肯斯瓦特面板混凝土初步配合比
按照試驗(yàn)方案,對各組配合比的混凝土進(jìn)行拌合物試拌調(diào)整,以滿足坍落度、和易性、含氣量等技術(shù)要求。并對試拌調(diào)整后的各組配合比進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表2 和表3。
表2 肯斯瓦特面板混凝土試拌調(diào)整配合比
表3 面板混凝土拌合物技術(shù)性質(zhì)測定結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明:粉煤灰摻量對各齡期抗壓強(qiáng)度都有影響,其中7d 齡期抗壓強(qiáng)度對粉煤灰摻量較為敏感,粉煤灰摻量大,7d 齡期抗壓強(qiáng)度較高;3d 齡期抗壓強(qiáng)度隨摻量的增加而降低;28d 齡期抗壓強(qiáng)度隨摻量的增加而提高。分析其原因,粉煤灰的水化速度比水泥慢,只有當(dāng)水泥水化后,粉煤灰的活性物質(zhì)才與水泥水化產(chǎn)生的Ca(OH)2反應(yīng)形成水化硅酸鈣凝膠。因此在摻粉煤灰混凝土硬化早期,粉煤灰的活性較低,火山灰反應(yīng)速度較慢,表現(xiàn)出粉煤灰膠凝作用對強(qiáng)度的貢獻(xiàn)不大。但是隨著齡期的增長,粉煤灰的活性得到了提高,火山灰效應(yīng)速度變快,活性效應(yīng)和膠凝作用越來越明顯,火山灰反應(yīng)形成的C-S-H 膠凝使混凝土后期強(qiáng)度增長很快[2-4]。
該試驗(yàn)采用100kN 的伺服程控萬能試驗(yàn)機(jī),其拉伸間距在600mm~800mm 以內(nèi),精度1%;應(yīng)變測量裝置采用JX-II 型極限拉伸儀,測量精度0.1μm。試驗(yàn)時先進(jìn)行2 次預(yù)拉,預(yù)拉荷載約為破壞荷載的15%~20%。預(yù)拉完畢后,重新調(diào)整測量儀器,進(jìn)行正式測試,拉伸時的荷載速度為0.4MPa/min,每加荷500N或1000N 測讀并記錄變形值,直至試件破壞。試驗(yàn)結(jié)果見表4。
表4 軸向拉伸試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明:粉煤灰摻量對各齡期軸向抗拉強(qiáng)度影響不大。而隨粉煤灰摻量的增加,7d 齡期混凝土極限拉伸值減小,7d 齡期混凝土抗拉彈性模量增大;28d 齡期混凝土極限拉伸值和抗拉彈性模量變化甚微。究其原因,是因?yàn)榛炷恋目箟簭?qiáng)度隨著齡期的增長而升高,從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,混凝土的后期抗壓強(qiáng)度大幅度增長??箟簭?qiáng)度的增高,同時也會使混凝土的脆性得到增長,抵消了極限拉伸值提高的幅度,從而導(dǎo)致極限拉伸值有所降低或變化不大。
混凝土的抗裂性能是混凝土的一項(xiàng)綜合指標(biāo),與抗拉強(qiáng)度、軸向拉伸變形能力、抗拉彈性模量等有關(guān)。本研究分別對上述2 種配合比的混凝土進(jìn)行早期抗裂性能試驗(yàn)。按照《普通混凝土長期性能和耐久性試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50082-2009 規(guī)定采用刀口法進(jìn)行“早期抗裂試驗(yàn)”,每組應(yīng)至少做2 個試件,以單位面積上的總開裂面積為考核指標(biāo),比較粉煤灰摻量對相同水膠比條件下混凝土早期抗裂性能的影響。抗裂試驗(yàn)裂縫統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表5。試驗(yàn)結(jié)果表明:隨粉煤灰摻量的增加,單位面積上的總開裂面積減少。
表5 抗裂試驗(yàn)裂縫統(tǒng)計(jì)表
隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土單位面積上的總開裂面積減少。說明混凝土的抗裂性能顯著提高。
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