(泉州市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站,泉州362000)
機制砂混凝土在高速公路中的應(yīng)用與成本分析
■張美娜
(泉州市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站,泉州362000)
本文結(jié)合廈沙高速公路泉州德化段的工程建設(shè),剖析我省機制砂的應(yīng)用現(xiàn)狀,研究機制砂對混凝土性能影響,提出機制砂混凝土的施工工藝及控制技術(shù),并進(jìn)行成本分析,大力倡導(dǎo)、推廣機制砂混凝土的應(yīng)用,保護生態(tài)環(huán)境。
機制砂混凝土應(yīng)用成本分析
機制砂混凝土在內(nèi)陸省份已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,但在我省公路工程建設(shè)中推廣應(yīng)用卻一波三折。泉州廈沙高速公路地處德化段山區(qū),沿線河砂資源緊缺,推廣應(yīng)用機制砂顯得尤為迫切。為此,特以機制砂混凝土為研究對象,對其物理力學(xué)性能以及控制技術(shù)進(jìn)行研究,并將研究成果用于指導(dǎo)工程實踐。
目前,河砂的開采管理存在一定疏漏,盜采濫采現(xiàn)象時有發(fā)生;部分生產(chǎn)單位采購海砂充當(dāng)河砂使用;沿海地區(qū)機制砂料源不足,機制砂生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)審批困難等原因,嚴(yán)重制約著機制砂市場的健康發(fā)展。
其次,對機制砂及機制砂混凝土認(rèn)識不足,采用河砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。未掌握機制砂特性,不理解石粉與泥粉的本質(zhì)區(qū)別,認(rèn)為石粉含量越低越好,機械地將機制砂等同于河砂替代。因此,出現(xiàn)機制砂混凝土和易性差,水泥用量大等問題,誤解應(yīng)用機制砂混凝土是以次充好。
第三,尚未成熟掌握機制砂生產(chǎn)與質(zhì)量控制技術(shù)。未形成完善的機制砂準(zhǔn)入制度和引導(dǎo)機制,缺乏必要的機制砂質(zhì)量檢測及控制手段。在生產(chǎn)工藝設(shè)計、主要破碎及制砂設(shè)備選用、除粉等關(guān)鍵技術(shù)方面均存在問題,從而導(dǎo)致機制砂質(zhì)量良莠不齊。
最后,對機制砂混凝土的關(guān)鍵施工技術(shù)及相應(yīng)質(zhì)量控制方法研究還不夠深入。在攪拌、工作性調(diào)整、澆筑、振搗、養(yǎng)生等相關(guān)環(huán)節(jié)上控制不到位,從而阻礙了機制砂混凝土的推廣應(yīng)用。
廈沙高速德化段新建路線里程長,工程量大,混凝土需求數(shù)量極大,由于河砂數(shù)量少,單價高,同時考慮到沿線隧道洞渣生產(chǎn)的碎石豐富,機制砂應(yīng)用被提上議事日程,這將有利于節(jié)約施工成本,保護生態(tài)環(huán)境。
同河砂相比,機制砂具有顆粒粗糙、多棱角、含有一定量石粉等特點,造成機制砂混凝土外觀粗糙,氣泡多,易出現(xiàn)微裂縫,因此,必須在使用前對機制砂進(jìn)行充分試驗研究,總結(jié)出適用于機制砂混凝土的配制技術(shù),而不能生搬硬套河砂混凝土施工經(jīng)驗。本文以C30蓋梁、墩柱混凝土配合比設(shè)計為例,對機制砂混凝土進(jìn)行研究。
3.1 原材料
采用福建泉州美嶺PO 42.5級水泥,符合《通用硅酸鹽水泥》GB 175-2007要求;碎石采用石山隧道料場生產(chǎn)的Ⅱ級連續(xù)級配碎石,分為三檔摻配:4.75~13.2mm∶13.2~19mm∶19~31.5mm=10%∶30%∶60%;粉煤灰采用華陽后石電廠生產(chǎn)的F類Ⅱ級粉煤灰,需水量比98%,28d抗壓強度比103%;外加劑采用福建省億方建材有限公司生產(chǎn)的MCN-6高性能減水劑,減水率23%;機制砂采用石山隧道料場生產(chǎn)的Ⅱ級機制砂,同時采用泉州浮橋砂場生產(chǎn)的河砂進(jìn)行試驗對比,各項技術(shù)指標(biāo)詳見表1。
表1 細(xì)集料技術(shù)指標(biāo)
3.2 石粉含量對混凝土性能的影響
(1)石粉含量對坍落度的影響
從圖1可以看出,混凝土的坍落度隨著機制砂石粉含量的增加先增后減,當(dāng)石粉含量在7%~11%之間時,混凝土的坍落度相差不大,即從石粉含量對混凝土坍落度的影響來看,機制砂的石粉含量7%~11%較為合理的。這是因為石粉含量較少時,起到了潤滑作用,但當(dāng)含量超過一定數(shù)值時,其比表面積、吸水量增加更快,從而限制混凝土各組分的移動,混凝土坍落度隨之變小。
圖1 石粉含量與坍落度關(guān)系
圖2 石粉含量與抗壓強度關(guān)系
(2)石粉含量對抗壓強度的影響
從圖2可以看出,C30混凝土隨著石粉含量的增加,混凝土的7d和28d的抗壓強度均是先變大后減小,在石粉含量為7%~15%時,抗壓強度值較大。主要是因為,石粉可以起微集料的作用,填充集料之間以及集料與水泥漿之間的空隙,從而提高混凝土的密實性;同時使水粉比減小,從而提高混凝土拌和物穩(wěn)定性,故混凝土的抗壓強度呈現(xiàn)變大的趨勢。但隨著石粉含量的持續(xù)增加,粗集料承擔(dān)的骨架作用變?nèi)?則使混凝土的抗壓強度強度呈現(xiàn)下降趨勢。
(3)石粉含量對抗?jié)B性能的影響
通過試驗,石粉含量對混凝土水壓力抗?jié)B性能的影響規(guī)律雷同,在石粉含量7%~15%時,混凝土抗?jié)B性能最好。
3.3 機制砂混凝土的試配與控制技術(shù)
經(jīng)過以上原材料的試驗研究及現(xiàn)場配合比的反復(fù)試配,最終確定C30蓋梁、墩柱混凝土優(yōu)化配合比(表2)。下面就機制砂混凝土控制技術(shù)進(jìn)行總結(jié)分析。
(1)機制砂混凝土的試配步驟與普通混凝土相似,只是設(shè)計參數(shù)要根據(jù)機制砂特性進(jìn)行調(diào)整。試配時應(yīng)根據(jù)機制砂細(xì)度模數(shù)、顆粒級配、石粉含量,并按所選水灰比及碎石最大粒徑,通過試驗確定合理砂率。與相同情況河砂配制的混凝土相比,機制砂混凝土的砂率宜高出2%~4%。應(yīng)避免因機制砂級配不良、砂率選擇不當(dāng)、用水量偏高、減水劑摻量不當(dāng)或減水劑與水泥不匹配等情況,造成機制砂混凝土在出機、卸料過程中離析,振后易泌水,或者出現(xiàn)混凝土假凝等現(xiàn)象發(fā)生。
(2)必須嚴(yán)格控制機制砂生產(chǎn)質(zhì)量。從源頭抓好母巖質(zhì)量,母巖不應(yīng)具有潛在堿活性;控制好生產(chǎn)工藝,確保機制砂的顆粒級配、石粉含量等技術(shù)指標(biāo)合理。
(3)機制砂混凝土的攪拌。由于機制砂含有較多石粉,且石粉容易附著在顆粒表面,在拌制混凝土過程中不易攪拌均勻,所以應(yīng)較河砂混凝土增加30s~60s的攪拌時間,以改善機制砂混凝土的和易性,提高保水性與粘聚性。
(4)機制砂混凝土澆筑。當(dāng)機制砂混凝土澆筑時,應(yīng)適當(dāng)縮短振搗時間,以避免機制砂混凝土因液化而出現(xiàn)離析、泌水等現(xiàn)象。
(5)機制砂混凝土的養(yǎng)生。與河砂混凝土相比,機制砂級配較差,石粉較多,混凝土漿體含量較大,容易在早期因失水產(chǎn)生塑性收縮,后期產(chǎn)生干燥收縮等現(xiàn)象。所以,要加強機制砂混凝土的養(yǎng)生,適當(dāng)延長養(yǎng)護時間,避免機制砂混凝土產(chǎn)生裂縫。
表2 C30蓋梁、墩柱混凝土配合比
3.4 機制砂混凝土的質(zhì)量驗證
根據(jù)施工過程留取混凝土試件的28d抗壓強度及交工驗收前質(zhì)量檢測結(jié)果顯示,廈沙高速德化段全線混凝土抗壓強度滿足設(shè)計要求,混凝土表面平滑、未發(fā)現(xiàn)蜂窩麻面、未出現(xiàn)有害裂縫、外觀質(zhì)量良好。
從混凝土的成本分析看,機制砂混凝土所節(jié)約的成本主要體現(xiàn)在機制砂與河砂的成本差別上,與不同標(biāo)段、不同標(biāo)號等級混凝土關(guān)系不大。C30混凝土單價成本分析見表3,每方混凝土節(jié)省成本約55.2元。
從全線7個合同段應(yīng)用機制砂混凝土情況來看,如表4,總體節(jié)約建設(shè)成本5500多萬元,效益顯著。
表3 C30機制砂與河砂混凝土單價成本分析表
表4 廈沙高速德化段A1-A7機制砂混凝土節(jié)約成本統(tǒng)計表
正確認(rèn)識河砂和機制砂的區(qū)別,控制好機制砂的級配、石粉含量,以及機制砂混凝土的配合比,同樣能生產(chǎn)出高質(zhì)量、滿足要求的混凝土。推廣應(yīng)用機制砂,節(jié)約建設(shè)成本,保護生態(tài)環(huán)境,利在當(dāng)代,功在千秋。
[1]GB/T 14684-2011,建設(shè)用砂[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2011.
[2]JT/T 819-2011,公路工程水泥混凝土用機制砂[S].北京:人民交通出版社,2011.
[3]JTG/T F50-2011,公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2011.
[4]武漢理工大學(xué).機制砂在混凝土中的應(yīng)用技術(shù)指南[S].北京:人民交通出版社,2008.