昭通油房沟电站自密实混凝土施工论文_李石磊,马占飞

中国水利水电第十四工程局有限公司 云南昆明 650000

摘要:在施工技术日益成熟的今天,自密实混凝土大量应用于钢筋密集难以振捣的构件,或钢与混凝土组合结构的大型工程中,由于其具有免振捣、浇筑密实性好等优点,得到越来越广泛的应用。本文主要对昭通油房沟电站自密实混凝土施工进行了阐述,以供参考。

关键词:油房;自密实混凝土

一、概述

昭通油房沟电站斜井全长173.4m,与地面成600夹角,斜井上部120m为强风化石英砂岩堆积体,岩石节理、裂隙发育丰富,多空穴、溶洞及孤块石、泥土填充体。斜井施工采用反井钻机钻直径1.4m导井,再采用人工从上至下进行扩挖。在扩挖至50m位置时,导井110~120m部位多次发生塌方,经反复处理,塌方空腔已达1500m3,已超过斜井设计开挖边线3~8m。因塌方位置特殊,空腔量大,难以处理。经参建单位多次论证,决定采用C20高流态自密实混凝土对塌方空腔进行回填,再采用人工开挖反导井的施工方案进行处理。

高流态自密实混凝土是指混凝土拌合物具有良好的工作性,即使在密集配筋条件下仅靠混凝土自重作用而无需振捣便能均匀密实成型的高性能混凝土(以下称自密实混凝土)。与普通混凝土相比自密实混凝土具有具有良好的流动性、抗离析性和填充性。可以提高混凝土质量、节约水泥、降低噪音、提高生产效率、节省劳动力、加快工程进度、改善工作环境、降低工程费用等优点。在水利水电工程施工中,自密实混凝土主要用于压力管道衬砌和尾水肘管底部回填及水轮机的蜗壳阴角等混凝土不易填满的部位。现将油房沟电站自密实混凝土配合比试验情况做以简要叙述。

自密实混凝土不同于普通混凝土,与普通混凝土相比,要求混凝土具有良好的流动性、粘聚性,同时混凝土拌和物要求有良好的包裹性,确保粗骨料被砂浆充分包裹且在流动过程中不发生或者尽量少发生骨料沉降现象。要求混凝土配合比设计时有一定的浆液富裕,但是又不能太富裕,否则混凝土粘聚性增大,流动性变差,收缩增大,成本变高。自密实混凝土采用L型仪、塌落扩展度和T500等来评价混凝土性能,检测自密实混凝土填充性、间隙通过率、抗离析性。因现场条件所限,本次试验仅检测混凝土拌合物坍落度、坍落扩展度和T500

配合比设计思想:由于自密实混凝土的自身特点,如水灰比较低、高胶凝材料用量、较高的砂率、掺加高效减水剂等,使得原来的普通混凝土的配合比设计方法和原则已不再适用。但是,迄今为止,还没有更适合自密实混凝土配合比的设计方法,各国研究人员在各自的试验基础上,粗略地计算具体的配合比,然后通过试配和性能测试,确定最终配合比。对于水利水电工程,混凝土设计强度等级相对较低,而自密实混凝土水灰比相对较小,胶凝材料用量相对较高,因此在混凝土强度方面是有保障的。

按照《自密实混凝土设计与施工指南》(CCES02-2004)胶凝材料用量宜在450~550kg/m3室内试验,本次配合比设计时主要考虑胶凝材料对混凝土工作性的影响。按照《自密实混凝土设计与施工指南》(CCES02-2004)自密实混凝土工作性评价采用坍落度、坍落扩展度、T500等指标来检测。

二、混凝土拌合物性能检测结果

试验采用奈系减水剂和聚羧酸系减水剂进行对比试验,同时考虑胶凝材料对混凝土拌合物的影响。具体试验结果如下:

室内试验成果表

说明:表中:YSP-(1)、YSP-(2)、为山西运城外加剂有限公司生产的聚羧酸系减水剂;YSP-4为该公司生产的萘系缓凝高效减水剂。FDN-MTG为云南绿色高新新材料有限公司生产的缓凝高效减水剂(萘系)。HZ-3为华州科技有限公司生产的聚羧酸系减水剂。混凝土龄期抗压强度附后。

四、总结

通过以上试验有如下结论:

1.胶凝材料用量较少时,混凝土拌合物表现为泌水、骨料堆积、粘板等现象。胶凝材料用量大时,混凝土拌合物粘聚性良好,无析水,但是流动性较差。

2.从试验结果可以看出,使用奈系减水剂,混凝土泌水、粘板现象较突出。从试验表现来看,使用MTG较YSP-4效果较佳,而聚羧酸系减水剂比奈系减水剂相对较好。

3.试验结果表明,使用聚羧酸系减水剂两个3个样品均能较好的满足拌合物性能要求。

五、确定施工配合比

混凝土配合比

强度等级水泥品种水胶比粉煤灰掺量%坍落度mm扩展度mm单方材料用量(kg/m3)

水水泥粉煤灰外加剂砂粗骨料

C20P.O42.50.3430220~260500~6001603291414.71892892

六、施工效果

施工配合比确定后,悬挂溜筒,对导井塌方空腔进行回填,混凝土浇筑前,先拌制适量纯水泥浆和砂浆,已达到对导井内的塌方阻塞体进行固结加固的目的,为后期人工反导井施工提供便利。自密实混凝土施工时,采用强制式拌和机进行拌制,混凝土运输车运输入仓。并在导井预成孔部位埋设多股PVC管,用以通风散热,为下一步人工开挖反导井提供便利。为了获得较好的流动性,混凝土搅拌时间定为5min。在施工过程中,严格控制混凝土的浇筑速度,以保证塌方部位阻塞体的稳定。

自密实混凝土浇筑结束后,即采取人工开挖反导井,然后进行正井扩挖。经开挖检测,混凝土强度及密实度,均达到了预期目标,有效的保障了施工安全和进度要求。

论文作者:李石磊,马占飞

论文发表刊物:《防护工程》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/22

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