魏文強
(1.大連信德建設(shè)工程檢測有限公司,遼寧 大連 116031;2.天津市水下隧道建設(shè)與運維技術(shù)企業(yè)重點實驗室,天津 300461)
塑性混凝土是通過水泥、水、膨潤土、砂、石以及外加劑等原材料經(jīng)過攪拌、凝結(jié)而形成的特種混凝土,是一種由膨潤土取代混凝土中部分水泥而形成的低強度、低彈性模量的防滲材料,不僅工程造價低,而且適應(yīng)變形能力強,防滲效果好。
大連灣海底隧道建設(shè)工程的配套工程——干塢子項工程,作為沉管預(yù)制的建設(shè)場地,采用了塑性混凝土咬合樁作為塢壁的支護兼止水結(jié)構(gòu)。由于天然河砂質(zhì)量波動幅度較大,故本項目擬采用機制砂代替河砂配制塑性混凝土。機制砂與天然河砂相比,具有產(chǎn)源固定、質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)能高、價格低等優(yōu)點[1],但尚未大量應(yīng)用于塑性混凝土中。本文通過室內(nèi)試驗,初步研究機制砂砂率和水泥摻量對塑性混凝土工作性、力學(xué)性能和抗?jié)B性的影響,并通過干塢工程實際應(yīng)用進一步驗證了機制砂代替河砂的可行性。
塑性混凝土應(yīng)用于本工程斜坡式塢壁結(jié)構(gòu)支護兼止水咬合樁中的素樁,咬合樁直徑有0.8 m、1.0 m、1.2 m 三種,間距0.75 m,咬合0.25 m,素樁樁底入巖1.0 m。樁體滲透系數(shù)要求不大于1×10-6cm/s,采用低應(yīng)變法對樁身完整性進行檢測,并結(jié)合開挖形式判定樁身質(zhì)量[2]。
1)細骨料:試驗用細骨料為大連生產(chǎn)的機制砂,性能參數(shù)見表1,顆粒堅硬、級配良好。
表1 機制砂性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of manufactured sand
2)粗骨料:試驗用粗骨料為大連某商混站生產(chǎn)的石灰石碎石,粒徑為5~20 mm,最大粒徑不超過25 mm。
3)水泥:試驗用水泥為大連某廠家生產(chǎn)的P.O42.5 級,強度等級滿足標準要求。
4)膨潤土:試驗用膨潤土為錦州某廠家生產(chǎn)的鈉基膨潤土,性能參數(shù)符合GB/T 20973—2020《膨潤土》[3]的技術(shù)要求。
5)外加劑:為改善塑性混凝土的性能,本試驗選用的是RW-PC 型聚羧酸高效減水劑。
塑性混凝土參數(shù)設(shè)計要求(28 d 齡期):抗壓強度≥2.0 MPa,且≤5.0 MPa;彈性模量≤500 MPa;滲透系數(shù)K≤1×10-6cm/s。塑性混凝土拌合物密度≥2 100 kg/m3;現(xiàn)場澆筑坍落度180~220 mm,擴展度 340~400 mm[4]。
選取砂率、水泥摻量、膨潤土摻量等關(guān)鍵參數(shù)作為影響因素進行研究。依據(jù)JGJ/T 291—2012《現(xiàn)澆塑性混凝土防滲芯墻施工技術(shù)規(guī)程》中塑性混凝土配合比設(shè)計要求,設(shè)定拌合物質(zhì)量為2 100 kg/m3,綜合參照王四巍[5]對塑性混凝土配合比的設(shè)計方法及類似工程上選取的配合比參數(shù)[6],擬定水膠比為1.2,膨潤土摻量為水泥用量的60%,減水劑摻量為水泥用量的2%,試驗配合比見表2。
表2 試驗配合比Table 2 Test mix proportion
對各組配合比的混凝土拌合物進行密度試驗,均符合≥2 100 kg/m3的要求。依據(jù)DL/T 5303—2013《水工塑性混凝土試驗規(guī)程》對各組進行塌落度、擴展度試驗,并分別成型抗壓強度、劈裂抗拉強度、彈性模量和滲透系數(shù)試驗用試塊。成型的帶模試塊用塑料布封蓋,在(20±5)℃環(huán)境中靜置3 d 后拆模。拆模后的試件在溫度(20±2)℃,濕度95%以上的標準養(yǎng)護室進行養(yǎng)護[7]。
1.4.1 混凝土坍落度和擴展度
本試驗分別對9 組配合比的塑性混凝土拌合物的坍落度和擴展度進行試驗,試驗結(jié)果見圖1和圖2。試驗結(jié)果表明:在水膠比和膨潤土摻量一定的情況下,隨著砂率的增加,坍落度和擴展度均逐漸降低[8],當(dāng)水泥摻量在150 kg/m3時,坍落度和擴展度曲線最低,水泥摻量在190 kg/m3時最高,說明隨著水泥用量的增加,坍落度和擴展度逐漸增大。
圖1 不同水泥用量坍落度隨砂率變化曲線Fig.1 Sloughing degree curve of different cement content with sand rate
圖2 不同水泥用量擴展度隨砂率變化曲線Fig.2 Expansion degree curve of different cement content with sand rate
1.4.2 混凝土抗壓強度和劈裂抗拉強度
本試驗分別對9 組配合比的塑性混凝土拌合物成型100 mm×100 mm×100 mm 的抗壓強度試塊和150 mm×150 mm×150 mm 的劈裂抗拉試塊各1組,每組3 個試塊,在到達28 d 齡期時進行相關(guān)試驗[9],試驗結(jié)果見圖3 和圖4。試驗結(jié)果表明:在水膠比、膨潤土摻量和水泥用量一定的情況下,隨著砂率的增加,抗壓強度和劈裂抗拉強度均逐漸降低,但降低幅度不是十分明顯,說明砂率對混凝土強度的影響不是很大;在砂率一定的情況下,隨水泥用量的增加,抗壓強度和劈裂抗拉強度逐漸增大,且該影響效果明顯。
圖3 不同水泥用量抗壓強度隨砂率變化曲線Fig.3 Compressive strength curves of different cement content with sand rate
圖4 不同水泥用量抗拉強度隨砂率變化曲線Fig.4 Tensile strength curve of different cement content with sand rate
1.4.3 混凝土彈性模量
本試驗分別對9 組配合比的塑性混凝土拌合物成型150 mm(直徑)×300 mm(高)的試塊1 組,每組6 個試塊,在到達28 d 齡期時,對其中3 塊進行軸心抗壓強度試驗,對另外3 塊進行彈性模量試驗,通過計算處理得出試驗結(jié)果如圖5 和表3 所示。
圖5 不同水泥用量彈性模量隨砂率變化曲線Fig.5 Elastic modulus curve of different cement content with sand rate
表3 彈性模量試驗結(jié)果Table 3 Test results of elastic modulus MPa
試驗結(jié)果表明:在水膠比、膨潤土摻量和水泥用量一定的情況下,混凝土彈性模量隨著砂率增加而增大,在50%時達到最大,而后隨砂率增加而減小,但影響幅度較小;在砂率一定的情況下,隨水泥用量增加而增大,且該影響效果明顯。
1.4.4 混凝土滲透系數(shù)
本試驗分別對9 組配合比的塑性混凝土拌合物成型規(guī)格為上口直徑175 mm,下口直徑185 mm,高150 mm 的試塊1 組,每組6 個試塊,到達28 d 齡期時對其進行滲透系數(shù)試驗[10],通過計算處理得出試驗結(jié)果如表4 和圖6 所示。
表4 滲透系數(shù)試驗結(jié)果Table 4 Test results of permeability coefficient 10-8 cm/s
圖6 不同水泥用量滲透系數(shù)隨砂率變化曲線Fig.6 Permeability coefficient curve of different cement content with sand rate
試驗結(jié)果表明:在水膠比、膨潤土摻量和水泥用量一定的情況下,機制砂塑性混凝土的滲透系數(shù)隨著砂率增加而降低,在50%時達到最小,而后隨砂率增加而升高;在砂率一定的情況下,隨水泥用量增加而降低,砂率和水泥用量對滲透系數(shù)的影響效果均明顯。
綜合以上各組試驗結(jié)果分析后,塑性混凝土砂率50%、水泥用量170 kg/m3時,其各項性能經(jīng)檢測均達標。因此,選定試驗編號為PC5 的配合比作為此工程機制砂塑性混凝土設(shè)計配合比,每m3混凝土各材料用量為:水泥170 kg,膨潤土102 kg,機制砂750 kg,碎石750 kg,水326 kg,減水劑3.4 kg。對混凝土各性能進行試驗驗證,均符合設(shè)計及規(guī)范要求。
1)塑性混凝土原材料進場應(yīng)有齊全的質(zhì)量證明文件,開工前對原材料進行全參數(shù)檢測,保證原材料質(zhì)量滿足設(shè)計要求,尤其控制機制砂石粉含量小于15%和膨潤土含水率小于10%。
2)每工作班混凝土開盤鑒定前,應(yīng)檢測機制砂、碎石和膨潤土的含水率。各材料稱量誤差范圍按規(guī)范控制。
3)由于皮帶機傳送骨料和膨潤土?xí)r會潤濕傳送帶,導(dǎo)致部分膨潤土粘在表面,實際進入攪拌機的膨潤土量變少,所以膨潤土宜采用濕摻法,按照配合比用量將水和膨潤土提前拌制成均勻的泥漿。
4) 原材料投料順序宜為機制砂、水泥、碎石、膨潤土泥漿和減水劑。攪拌時間按普通混凝土控制即可。
5)咬合樁塑性混凝土澆筑應(yīng)連續(xù),因故中斷時間不宜超過40 min,混凝土坍落度和擴展度的控制應(yīng)考慮其經(jīng)時損失值。
通過對大連灣海底隧道建設(shè)工程干塢子項工程塑性混凝土咬合樁典型施工段進行鉆芯取樣及壓水試驗檢測,得出咬合樁塑性混凝土滲透系數(shù)平均1.38×10-7cm/s。根據(jù)典型施工階段成型試塊檢測得出抗壓強度平均3.58 MPa,劈裂抗拉強度平均0.44 MPa,彈性模量平均461 MPa。選取三個具備條件區(qū)域進行開挖至原地面以下-2 m,樁身質(zhì)量判定合格,咬合處塑性混凝土無缺陷,對20%數(shù)量的咬合樁進行低應(yīng)變樁身完整性檢測,全部合格。以上檢測結(jié)果驗證了機制砂塑性混凝土咬合樁質(zhì)量滿足設(shè)計要求,塑性混凝土的軟咬合形式也大大提高了鉆孔施工效率;機制砂塑性混凝土在干塢工程止水咬合樁中的應(yīng)用十分成功,質(zhì)量效果良好,進度控制合理,經(jīng)濟效益顯著,可為相關(guān)工程提供借鑒。