机制砂特性及其在高性能混凝土中应用技术(共13页).doc
《机制砂特性及其在高性能混凝土中应用技术(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机制砂特性及其在高性能混凝土中应用技术(共13页).doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上机制砂特性及其在高性能混凝土中应用技术 蒋正武1 严希凡1 梅世龙2 石大为 21.同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海 ;2.贵州高速公路开发总公司,贵州贵阳,) 摘 要:本文分析了机制砂一般特性,概述了贵州地区石灰岩机制砂高性能混凝土发展现状及各种类别的定义、特点及工程应用,主要包括机制砂抗扰动混凝土、机制砂钢管拱自密实混凝土、机制砂水下抗分散混凝土、机制砂自密实片石混凝土、机制砂超高墩泵送大体积混凝土、机制砂高强高性能混凝土、机制砂大体积混凝土等。关键词:机制砂,特性,贵州地区,高性能,混凝土。 1 前言混凝土目前一直是人类最大宗的建筑结构材料。砂作为
2、混凝土的主要原材料之一,包括天然砂和机制砂两大类。受自然资源的限制,以河砂为主的天然砂越来越无法满足日益增长的混凝土用量的需求,尤其在我国西南地区。另外因过量的开采天然砂源,对自然环境所造成的压力也日益增加,使用机制砂替代河砂在国内外已成为混凝土行业可持续发展的一种趋势。机制砂已经在砂浆、混凝土、砌块中已经得到一定程度的应用,尤其在云南、贵州等河砂自然资源短缺的地区1234。石灰岩(Limestone)简称灰岩,以方解石为主要成分的。贵州地区盛产石灰岩,并因地质环境条件,形成大量特色的喀斯特地貌。因此,贵州地区的机制砂绝大部分区域均是采用石灰岩制备而成。贵州地区的机制砂混凝土的推广在上世纪80
3、年代,早期因无法很好的解决混凝土工作性不良、强度不佳等难题而应用停滞,在本世纪初以来,在积极研发、吸收新混凝土技术的基础上,机制砂混凝土推广应用得到了快速发展,目前已经开发出系列石灰岩机制砂高性能混凝土,并在工程中广泛应用。目前,贵州地区已经制定了贵州省高速公路机制砂高强混凝土技术规程(DBJ52-55-2008)、贵州省地方标准山砂混凝土技术规程等规范标准,也大大促进了贵州地区机制砂高性能混凝土的应用。2. 机制砂特性根据国标规定,经除土处理、由机械破碎、筛分制砂,粒径小于4.75mm的岩石颗粒,但不包括软质岩,风化岩石的颗粒。机制砂的自身主要特点是,目前基本为中粗砂,细度模数在2.63.6
4、之间,颗粒级配稳定、可调,含有一定量的石粉,除150m的筛余有所增加外,其余筛余均多呈三角体或方矩体,表面粗糙,棱角尖锐。但由于全国各地机制砂的生产矿源的不同、生产加工机制砂的设备和工艺不同,生产出机制砂粒型和级配可能会有很大的区别。比如,有些机制砂片状颗粒较多,有些机制砂的颗粒级配为两头大中间小,但只要能满足国标中对机制砂的全部技术指标,就可以在混凝土和砂浆中使用。河砂与机制砂的基本物理性能指标见表1。图1给出了河砂与机制砂的颗粒形貌。图2给出了河砂与机制砂的分计筛余曲线与累计筛余曲线。从中可以看出,机制砂石粉含量高,表面粗糙,球体类似度水平较低,颗粒较大,级配不均。表1 河砂与不同地区机制
5、砂的基本物理性能Table1 Basic physical properties of river-sand and machine-made sand ItemsPacking density /kgm-3Apparent density /kgm-3Crushing Index/Module of finenessContent of rock powder/Fine Aggregate Angularity/sSphere similar degreesRiver sand1.492.6710.22.50.330.50.57Guizhou Machine-made sand1.612.7
6、014.13.59.242.80.47Huzhou Machine-made sand1.652.7310.73.17.723.70.51 Fig.1(a) Guizhou Machine-made sand Fig.1(b) Huzhou Machine-made sand Fig.1(c) River sand图1 河砂与不同地区机制砂的颗粒形貌Fig.1 Granule morphology of river-sand and machine-made sand图2 河砂与机制砂的筛分曲线Fig.2 Sieving curve of river sand and machine-made
7、 sand 由机制砂本身的特点所决定,与条件相同天然砂相比,在配比设计、其它材料成型养护条件都相同的情况下,用机制砂配制出混凝土的特点是:坍落度减小,混凝土28d标准强度提高;如保持坍落度不变,则需水量增加;但在不增加水泥的前提下水灰比变大后,一般情况下,混凝土实测强度并不降低。按天然砂的规律进行混凝土配比设计,机制砂的需水量大,和易性稍差,易产生泌水,特别在水泥用量少的低强度等级混凝土中表现明显;而如果根据机制砂的特点进行混凝土配比设计,通过合理利用机制砂中的石粉、调整机制砂的砂率,是完全可以配制出和易性很好的混凝土。普通混凝土配比设计规程的配比设计方法完全适用于机制砂。最适合配制混凝土的机
8、制砂细度模数为2.6-3.0,级配为2区。机制砂在配制添加外加剂的混凝土时,对外加剂的反应比天然砂敏感。机制砂配制的高强度泵送混凝土在泵送过程中不易堵泵。正确使用机制砂的混凝土密实度大、抗渗、抗冻性能好,其它物理力学性能和长期耐久性均能达到设计使用要求。机制砂特别适于配制高强度等级混凝土、高性能混凝土和泵送混凝土。 3. 贵州地区机制砂特种混凝土及其工程应用随着混凝土技术的发展,贵州地区利用机制砂开发配制高性能特种混凝土也越来越多,主要包括机制砂抗扰动混凝土、机制砂钢管拱自密实混凝土、机制砂水下抗分散混凝土、机制砂自密实片石混凝土、机制砂超高墩泵送大体积混凝土、机制砂高强高性能混凝土、变质岩碱
9、骨料反应抑制混凝土。这些机制砂特种混凝土已经在贵州地区重大工程中得到广泛应用,并取得了显著的经济效益、社会与环境效益。3.1机制砂抗扰动混凝土3.1.1概述抗扰动混凝土是为适应现代交通技术发展需求而研制的一种新型的混凝土,它可以抵抗行车荷载引起的车桥耦合振动对新拌及硬化混凝土的损害损伤,进而保证在不中断交通的情况下进行桥面大范围重新铺装浇筑质量。抗扰动混凝土具有以下特点:(1)高抗交通扰动性,可以充分抵抗或削弱车辆、机械或人工引起的各类扰动破坏;(2)合理的初凝终凝时间差,交通扰动对处于凝结阶段的混凝土性能影响程度最大,尤其是初凝至终凝阶段,抗扰动混凝土相对于普通混凝土而言,其初终凝时间差大大
10、缩短;(3)高早期强度,抗扰动混凝土早期强度发展快,可大大减小交通扰动的不利影响,满足不中断交通修补工程的需求;(4)高抗裂性,抗扰动混凝土不泌水,不易分层离析,其具有极高的抗裂性,尤其是抗早期的收缩开裂性能,可以大大抵抗交通扰动引起的引力破坏或开裂;(5)高流动性能,抗扰动混凝土的流动度大,工作性良好,在一定时间内损失较小,具有较好的施工性能;(6)高粘结性能,新浇筑的抗扰动混凝土与老的基层混凝土和钢筋具有良好的粘结力;(7)高耐久性,抗扰动混凝土从高耐久性角度设计混凝土的配合比,其在修补工程中具有良好的耐久性。抗扰动混凝土广泛适用各类混凝土修补工程,尤其适用于桥梁、隧道、公路等混凝土修补与
11、抢修工程。3.1.2工程应用C50机制砂抗扰动自密实混凝土主要用于贵州韩家店号特大桥维修加固工程中。韩家店号特大桥位于国家主干线出海通道兰海高速公路K5+184.500处。主桥为(122+210+122)m预应力混凝土连续刚构,主桥全长为454m,桥面横坡为双向2%。桥梁全宽22.5m;主桥箱梁为三向预应力结构,采用单箱单室截面。 图2 韩家店大桥形貌2010年7月进行检测发现,该桥预应力损失严重,且桥面出现开裂等问题,需要尽快进行维修加固。但该桥是连接重庆和贵州的公路动脉,经统计该桥车流量高到6200辆/天,承载着繁重的交通任务,传统的修复方法需中断交通,将产生巨大的经济损失,严重影响社会正
12、常的生产和生活。因此,韩家店特大桥混凝土桥面的修复施工宜采用不中断交通修复方法。 图3 桥面施工情况及施工形貌 2010年8月-11月对该桥进行不中断交通式修复加固。施工时左右幅对称,分成四幅施工,同时为了解决桥梁在荷载作用下的振动对现浇混凝土造成病害,该工程采用C50机制砂抗扰动泵送混凝土。腹板以及转向块等处采用机制砂抗扰动自密实混凝土。在桥面浇筑施工期间,仅进行限速控制,基本保证了该桥的正常通行;同时由于采用抗扰动自密实混凝土,避免了行车荷载引起的车桥耦合振动对新拌混凝土的损害,新浇筑的桥面平整度高,几乎没有裂缝。 目前,抗扰动混凝土在韩家店I号特大桥中用量在1500方左右,应用效果良好,
13、取得了显著的社会和经济效益。3.2钢管拱自密实混凝土3.2.1概述自密实混凝土是一种通过合理配合比设计与配制而成的具有高流动性、穿越钢筋能力和抗离析能力的特种混凝土,是高性能混凝土的一个重要分支和发展方向之一。因其具有优异的性能而广泛应用于各类混凝土工程。 钢管拱自密实混凝土是将自密实混凝土填入薄壁钢管拱内形成的一种介于钢结构和钢筋混凝土结构之间的一种新型组合结构材料,钢管拱及其核心混凝土之间的力学与刚度的协同互补,使其在施工工艺方面表现出了其它材料无可比拟的优势5。3.2.2工程应用钢管拱自密实混凝土主要用于贵阳南环线工程花溪I号大桥施工建设中。该桥主桥为(12+175+12)m的中承式钢管
14、混凝土拱桥(如图3所示),拱轴线为悬链线,计算跨度为175m,拱肋轴线理论矢高40m,矢跨比为1/4.375,拱肋轴向中心距为29.5m;每肋由一个直径为 1000mm的钢管和2个直径为700mm的钢管由平连管和腹杆焊接成的三肢格构桁架;在拱肋的上下弦管、拱上立柱、G1G4内泵送C50自密实混凝土。 图4 花溪I号大桥主桥平面图 图5 花溪I号大桥主桥施工形貌 针对钢管拱自密实混凝土的施工工艺、冬季低温气候条件以及现场施工条件,计算出上弦管连续泵送施工时间需4.5小时。为此,配制出的钢管拱自密实混凝土除自密实性、强度等级以外,还应具有优异工作性长时间保持性、补偿收缩性。通过优选材料、优化配合比
15、并进行系统试验配制出了性能优良的C50钢管拱自密实混凝土。实际性能如下:初始坍落度260mm,坍落扩展度700mm;4h坍落度260mm,坍落扩展度650mm;6h坍落度240mm,坍落扩展度600mm;8h坍落度220mm,坍落扩展度575mm;混凝土常压泌水率为0;初凝时间17h,终凝时间19h;含气量小于3.0%;T50时间10.2s;混凝土抗压强度3d为41.3MPa,7d为59.5MPa,28d为79.0MPa;混凝土28d弹性模量4.57104MPa,28d自由膨胀率2.410-4。钢管拱自密实混凝土的成功应用缩短了花溪I号大桥的施工周期,保证了施工质量,效果显著。钢管混凝土拱桥是
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机制 特性 及其 性能 混凝土 应用技术 13
限制150内