孫亞星
(交城縣水利局,山西 交城 030500)
某水庫溢洪道位于主壩左側(cè),由引水段、閘室段、陡槽段和消力池段組成。溢洪道控制堰為寬頂堰,堰頂有閘門控制,堰頂高程為24.5 m,堰頂寬8.0 m,堰頂后接1∶12.5 混凝土陡坡段,陡坡段長151.02 m,采用0.4 m 厚C25 混凝土護(hù)底,兩岸邊墻為M7.5 漿砌石擋墻;消力池采用底流消能方式,消力池長11.5 m,池深1.2 m,采用0.4 m 厚C25 混凝土護(hù)底;海漫段長21.0 m,采用0.5 m 厚干砌石護(hù)底;寬頂堰上設(shè)1 扇平面鋼閘門,閘門寬8.0 m,高2.0 m,雙吊點(diǎn)起吊,啟閉機(jī)采用QPQ2×10 t 型號,電動(dòng)機(jī)為Y160L-6 型號,共1 套;閘門頂部設(shè)有啟閉室,閘門下游設(shè)有交通橋,交通橋?yàn)殇摻罨炷亮喊褰Y(jié)構(gòu)。
(1)結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度(回彈法):溢洪道左側(cè)岸墻1 組、溢洪道右側(cè)翼墻1 組、溢洪道底板1 組、閘門底板1 組;(2)結(jié)構(gòu)混凝土碳化深度:溢洪道左側(cè)岸墻3 點(diǎn)、溢洪道右側(cè)翼墻3 點(diǎn)、溢洪道底板3 點(diǎn)、閘門底板3 點(diǎn);(3)探地雷達(dá)檢測。
2.1.1 采用鉆芯法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度
(1)將混凝土芯樣,截取為長徑比(長度與直徑的比值)為1.0 的試件,測定抗壓強(qiáng)度,每組3 個(gè)試件。從混凝土建筑物中鉆取芯樣時(shí),芯樣的直徑不應(yīng)小于骨料最大粒徑的三倍。如難以滿足要求,芯樣的直徑至少應(yīng)大于骨料最大粒徑的兩倍。芯樣不應(yīng)含有鋼筋。
(2)將試樣兩端在磨石機(jī)上磨平,亦可用水泥凈漿、水泥砂漿、聚合物水泥砂漿、環(huán)氧膠泥、硫磺膠泥等找平,漿體找平層厚度應(yīng)≤1.5 mm,砂漿找平層厚度應(yīng)≤5 mm,找平層厚度計(jì)入試件高度。端面平整度偏差不應(yīng)大于直徑的0.1%,兩端面與中軸線的垂直度偏差不應(yīng)大于1°。試件四周不應(yīng)有縮頸、鼓肚或其他缺陷(如裂縫等)。
(3)在試件側(cè)面不同位置量測長度兩次(準(zhǔn)確至1mm,下同),取兩個(gè)測值的平均值作為試件的長度。在試件中部量測直徑兩次(兩次測量方向相垂直),取兩個(gè)測值的平均值作為試件的直徑。
(4)抗壓強(qiáng)度按照以下公式計(jì)算,以3 個(gè)試件測值的平均值作為試驗(yàn)結(jié)果(修約間隔0.1 MPa)。
式中:fc——抗壓強(qiáng)度,MPa;
P——破壞荷載,N;
D——試件直徑,mm。
(5)將長徑比為1.0 的芯樣試件抗壓強(qiáng)度換算成150 mm×150 mm×150 mm 立方體試件的抗壓強(qiáng)度,按照以下公式計(jì)算(修約間隔0.01 MPa)。
式中:fcc——立方體試件的坑壓強(qiáng)度,MPa;
fc——長徑比為1.0 的芯樣試件抗壓強(qiáng)度,MPa;
A——換算系數(shù),見表1。
表1 芯樣和立方體試件之間抗壓強(qiáng)度換算系數(shù)
2.1.2 采用回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度
(1)確定測區(qū)及檢測面要具有代表性,測區(qū)的面積應(yīng)≤0.04 m2,確保檢測面清潔、平整。
(2)每一測區(qū)讀取16 個(gè)回彈值,按照規(guī)程要求剔除3 個(gè)最大值和3 個(gè)最小值,取余下的10 個(gè)回彈值按下式取平均值:
式中:Rm——測區(qū)平均回彈值,精確至0.1;
Ri——第i 個(gè)測點(diǎn)的回彈值。
(3)根據(jù)求得的測區(qū)平均回彈值,結(jié)合有代表性位置的混凝土碳化深度值,求得該測區(qū)的混凝土強(qiáng)度換算值,相當(dāng)于被測構(gòu)件的測區(qū)在該齡期下的混凝土抗壓強(qiáng)度值。
2.1.3 混凝土碳化深度檢測
混凝土碳化深度值測量位置選擇要有代表性,測點(diǎn)代表數(shù)不小于構(gòu)件測區(qū)數(shù)的30%,其平均值為該區(qū)碳化深度值。碳化深度值極差>2.0 mm 時(shí),在每一測區(qū)測量。
測量采用沖擊電鉆,在測區(qū)表面鉆孔,孔徑16 mm,深60~70 mm。除凈孔洞中粉末和碎屑后,用濃度為1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞內(nèi)壁邊緣,當(dāng)已碳化與未碳化界線清楚時(shí),再測量交界面到表面垂直距離,≥3 次取平均值,精確度0.5 mm。碳化深度為0.4 mm 時(shí),按無碳化處理。
采用KON—XSY 型鋼筋銹蝕儀。在構(gòu)件布置若干測區(qū),面積應(yīng)≤5 m×5 m,在測區(qū)內(nèi)布置網(wǎng)格,網(wǎng)格間距在100~500 mm 之間,網(wǎng)格上交叉點(diǎn)應(yīng)為電位測點(diǎn)。在測區(qū)表面噴灑水或適量加液態(tài)洗滌劑的導(dǎo)電溶液,使混凝土充分浸潤。測試類型:梯度測試,測點(diǎn)間距:X=20 cm,Y=20 cm,電位值范圍:0~86 mV,平均電位值:39 mV。當(dāng)電位水平>-200 mV 時(shí),不發(fā)生銹蝕的概率>90%;當(dāng)電位水平介于-200~-350 mV 時(shí),鋼筋發(fā)生銹蝕狀況不確定;當(dāng)電位水平<-350 mV 時(shí),鋼筋發(fā)生銹蝕的概率>90%,見表2。
表2 半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù)
2.3.1 地質(zhì)雷達(dá)天線和測量方式選擇
地質(zhì)雷達(dá)的探測深度和分辨率也是一對矛盾體,高頻天線可以獲得較高的分辨率,但探測深度較淺,低頻天線可以探測較深的深度,但分辨率低。根據(jù)現(xiàn)場情況,本次檢測選用中心頻率為250 MHz 的雷達(dá)天線疊加次數(shù)16 次,時(shí)窗100 ns。
2.3.2 地質(zhì)雷達(dá)數(shù)據(jù)處理
(1)數(shù)據(jù)傳輸:利用傳輸軟件將地質(zhì)雷達(dá)主機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī)。
(2)原始數(shù)據(jù)預(yù)處理:包括水平比例、距離和表面歸一化、靜校正、零位校準(zhǔn)、增益恢復(fù)等。
(3)數(shù)據(jù)處理:垂直和空間濾波、預(yù)測反褶積、二維常數(shù)和速度變量偏移等。
(4)結(jié)果反演解釋:結(jié)合地質(zhì)資料對雷達(dá)剖面數(shù)據(jù)進(jìn)行交互式物探地質(zhì)解釋。
采用回彈法進(jìn)行當(dāng)前齡期下混凝土抗壓強(qiáng)度檢測,本次檢測溢洪道4 個(gè)部位,結(jié)果見表3。
表3 溢洪道混凝土強(qiáng)度檢測結(jié)果
檢測結(jié)果:溢洪道右側(cè)翼墻混凝土強(qiáng)度推定值為26.4 MPa,碳化深度為17.0 mm;溢洪道左側(cè)岸墻混凝土強(qiáng)度推定值為19.5 MPa,碳化深度為18.0 mm;溢洪道底板混凝土強(qiáng)度推定值為26.6 MPa,碳化深度為15.5 mm;閘室底板混凝土強(qiáng)度推定值為25.2 MPa,碳化深度為12.0 mm。溢洪道為露天環(huán)境,環(huán)境類別為二類,依據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL191-2008)第3.3.4 條,滿足環(huán)境類別為二類的配筋混凝土最低強(qiáng)度等級為C25 的要求,溢洪道左側(cè)岸墻不滿足環(huán)境類別為二類的配筋混凝土最低強(qiáng)度等級為C25 的要求。
采用KON—XSY 型鋼筋銹蝕儀檢測。測試類型為電位測試,測點(diǎn)間距為X=20 cm,Y=20 cm。本次檢測抽取溢洪道4 個(gè)部位,進(jìn)行鋼筋銹蝕檢測,檢測結(jié)果見表4—表7。
表4 溢洪道右側(cè)翼墻鋼筋銹蝕程度檢測結(jié)果
表5 溢洪道左側(cè)岸墻鋼筋銹蝕程度檢測結(jié)果
表6 溢洪道底板鋼筋銹蝕程度檢測結(jié)果
表7 閘室底板鋼筋銹蝕程度檢測結(jié)果
檢測結(jié)果:溢洪道右側(cè)翼墻構(gòu)件共檢測30 個(gè)測點(diǎn),其中電位水平>-200 mV 為12 點(diǎn),占總數(shù)的40%;電位水平在-200~-350 mV 為18 點(diǎn),占總數(shù)的60%;電位水平<-350 mV 為0 點(diǎn),占總數(shù)的0%。依據(jù)《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 152-2019)半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù),判定溢洪道右側(cè)翼墻鋼筋銹蝕性狀不確定。
檢測結(jié)果:溢洪道左側(cè)岸墻構(gòu)件共檢測30 個(gè)測點(diǎn),其中電位水平>-200 mV 為21 點(diǎn),占總數(shù)的70%;電位水平在-200~-350 mV 為9 點(diǎn),占總數(shù)的30%;電位水平<-350 mV 為0 點(diǎn),占總數(shù)的0%。依據(jù)《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 152-2019)半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù),判定溢洪道左側(cè)岸墻鋼筋不發(fā)生銹蝕的概率>90%。
檢測結(jié)果:溢洪道底板構(gòu)件共檢測30 個(gè)測點(diǎn),其中電位水平>-200 mV 為18 點(diǎn),占總數(shù)的60%;電位水平-200~-350 mV 為12 點(diǎn),占總數(shù)的40%;電位水平<-350 mV 為0 點(diǎn),占總數(shù)的0%。依據(jù)《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 152-2019)半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù),判定溢洪道底板鋼筋不發(fā)生銹蝕的概率>90%。
檢測結(jié)果:閘室底板構(gòu)件共檢測30 個(gè)測點(diǎn),其中電位水平>-200 mV 為13 點(diǎn),占總數(shù)的43%;電位水平-200~-350 mV 為17 點(diǎn),占總數(shù)的57%;電位水平<-350 mV 為0 點(diǎn),占總數(shù)的0%。依據(jù)《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 152-2019)半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù),判定閘室底板鋼筋銹蝕性狀不確定。
根據(jù)現(xiàn)場具體情況,本次檢測在多彩科技園路面停車場道路進(jìn)行,由北往南方向布置2 條測線,詳見地質(zhì)雷達(dá)探測成果表8。
表8 地質(zhì)雷達(dá)探測成果表
本次工程進(jìn)行地質(zhì)雷達(dá)檢測,根據(jù)現(xiàn)場檢測情況,經(jīng)過對地質(zhì)雷達(dá)圖像分析,得出結(jié)論如下:已探測位置的混凝土層厚度均>20 cm,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷及脫空。
結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度、碳化深度(回彈法):溢洪道右側(cè)翼墻混凝土強(qiáng)度推定值為26.4MPa,碳化深度為17.0 mm;溢洪道左側(cè)岸墻混凝土強(qiáng)度推定值為19.5 MPa,碳化深度為18.0 mm;溢洪道底板混凝土強(qiáng)度推定值為26.6 MPa,碳化深度為15.5 mm;閘室底板混凝土強(qiáng)度推定值為25.2 MPa,碳化深度為12.0 mm。溢洪道為露天環(huán)境,環(huán)境類別為二類,依據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL191-2008)第3.3.4 條,滿足環(huán)境類別為二類的配筋混凝土最低強(qiáng)度等級為C25 的要求,溢洪道左側(cè)岸墻不滿足環(huán)境類別為二類的配筋混凝土最低強(qiáng)度等級為C25的要求。
混凝土鋼筋銹蝕程度:采用KON—XSY 型鋼筋銹蝕儀檢測。測試類型:電位測試,測點(diǎn)間距:X=20 cm,Y=20 cm。本次檢測抽取溢洪道4 個(gè)部位,進(jìn)行鋼筋銹蝕檢測。依據(jù)《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 152-2019)半電池電位值評價(jià)鋼筋銹蝕性狀的判據(jù),判定溢洪道右側(cè)翼墻、閘室底板鋼筋銹蝕性狀不確定,溢洪道左側(cè)岸墻、溢洪道底板鋼筋不發(fā)生銹蝕的概率>90%。