劉 利
(廣東水電二局股份有限公司,廣東 廣州 511340)
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加冰預(yù)冷施工技術(shù)在樂昌峽工程中的應(yīng)用
劉 利
(廣東水電二局股份有限公司,廣東 廣州 511340)
為滿足混凝土設(shè)計(jì)溫度要求和保證樂昌峽水利樞紐攔河壩碾壓混凝土重力壩在高溫時(shí)段需不停倉連續(xù)施工時(shí)混凝土質(zhì)量,防止產(chǎn)生混凝土溫度裂縫,經(jīng)專家論證和實(shí)際施工證明,采取加冰預(yù)冷控制混凝土出機(jī)溫度措施控制混凝土的施工溫度,取得了良好的溫控效果。
高溫;裂縫;溫控;加冰預(yù)冷
樂昌峽水利樞紐工程是以防洪為主,結(jié)合發(fā)電,兼顧航運(yùn)和灌溉等綜合利用的樞紐工程,壩頂高程164.6 m,總庫容為3.43億m3。工程等別為Ⅱ等大(2)型,主要建筑物攔河壩的級(jí)別為2級(jí)。攔河壩為碾壓混凝土重力壩,布置5孔溢流壩,每孔凈寬為12 m,堰頂高程為134.8 m,閘孔孔口尺寸為12 m×10.7 m。壩頂高程為164.6 m,最大壩高為84.6 m,壩頂長(zhǎng)為256.0 m,其中溢流壩段長(zhǎng)為78.0 m,左岸非溢流壩段長(zhǎng)為96.0 m,右岸非溢流壩段長(zhǎng)為82.0 m。
樂昌峽水利樞紐工程位于粵北山區(qū),流域處于五嶺以南,屬中亞熱帶山地氣候,氣候濕潤(rùn),雨量充沛。多年平均氣溫為19.6 ℃,最高氣溫為39.4 ℃,最低氣溫為-4.6 ℃;根據(jù)氣象資料,該地區(qū)6—10月的4個(gè)月最高氣溫在33.1 ℃~39.4 ℃,且夏季高溫時(shí)節(jié)正是大壩混凝土施工的高峰期。
混凝土澆筑43.2萬m3(其中碾壓混凝土27.6萬m3、變態(tài)混凝土1.86萬m3、常態(tài)混凝土13.6萬m3、預(yù)制混凝土1.06萬m3),根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃,日澆筑高峰強(qiáng)度約3 000 m3/d。為滿足大壩砼高強(qiáng)度施工要求,在滑石排坑128 m平臺(tái)到140 m平臺(tái)之間布置大型混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)。
根據(jù)《廣東省樂昌峽水利樞紐工程碾壓混凝土重力壩溫控施工技術(shù)要求》規(guī)定,為保證大壩碾壓砼在6—9月高溫季節(jié)不停倉高強(qiáng)度施工的混凝土質(zhì)量,預(yù)防大體積混凝土溫差裂縫的產(chǎn)生,必須控制混凝土出機(jī)口溫度不超過25 ℃,以確保大壩砼質(zhì)量[1]。
本工程項(xiàng)目大體積混凝土的澆筑溫度在采取控制混凝土骨料的堆料高度不低于6 m的高堆取料方式,噴淋方式對(duì)骨料進(jìn)行降溫,并且堆料場(chǎng)加設(shè)遮陽、防雨棚,在料倉正前方與兩側(cè)采用遮陽掛簾,且在5~20 mm、20~40 mm石料倉兩端設(shè)置噴霧裝置,噴水量一般不超過1 mm/h, 根據(jù)溫度情況進(jìn)行噴霧降溫,對(duì)40~80 mm粒徑石料在料倉頂部加設(shè)噴水管進(jìn)行直接淋水,控制骨料溫度及在水泥、煤灰罐周圍搭設(shè)排架,然后在排架周圍采用遮陽布將其圍蔽,在儲(chǔ)料罐頂部搭設(shè)頂棚,并在罐頂周圍設(shè)置一環(huán)穿孔水管,高溫或烈日時(shí)對(duì)水泥罐外壁進(jìn)行灑水降低水泥、粉煤灰罐溫度,混凝土內(nèi)埋設(shè)蛇形冷卻管通水冷卻等一系列措施仍然無法滿足混凝溫控的要求的情況下,需采取加冰拌和混凝土的專項(xiàng)降溫措施,方能解決大壩混凝土夏季高溫高強(qiáng)度施工的要求。
加冰預(yù)冷拌和實(shí)際上就是用厚度一般為1.5~2 mm的片冰代替拌和水拌和混凝土的施工技術(shù)。由于片冰薄而極易融化,基本上不延長(zhǎng)攪拌時(shí)間,完全可以替代拌和水,是最有效、最靈活、最簡(jiǎn)易的冷卻方式之一。從理論上講,最大加冰量就是混凝土用水量,加冰率可達(dá)到100%。實(shí)際上,由于為了潤(rùn)濕骨料、提高混凝土攪拌效率,減少粉塵、稀釋外加劑等,在攪拌機(jī)進(jìn)料前已經(jīng)含有一定水分,因此實(shí)際操作過程中無法達(dá)到加冰率100%。
制冰站主要由制冰機(jī)、冷卻塔、儲(chǔ)冰庫、送冰系統(tǒng)等組成,送冰系統(tǒng)主要由螺旋機(jī)+風(fēng)送機(jī)+稱量斗組成。
整個(gè)制冰站為一座3層的鋼結(jié)構(gòu),以儲(chǔ)冰庫為主體。儲(chǔ)冰庫分為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、支撐結(jié)構(gòu)、冰庫3大部分,基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土地基梁,主樓為兩層單跨全鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)建筑 ,樓體內(nèi)設(shè)備多 ,荷載大 ,荷載分布具有頭重腳輕的特點(diǎn)。受工藝布置限制 ,樓體橫向柱間支撐設(shè)置困難 ,結(jié)構(gòu)橫向抗側(cè)移剛度較低。通過采用地基換填處理 ,以及樓體橫梁與立柱采用剛性連接 ,使橫向排架形成剛架結(jié)構(gòu),使結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)滿足規(guī)范要求。制冰機(jī)與冷卻塔是一個(gè)聯(lián)系工作的體系,4臺(tái)制冰中每臺(tái)制冰機(jī)對(duì)應(yīng)的1臺(tái)冷卻塔工作。制冰放置在冰庫頂,冷卻塔放置制冰機(jī)上方,這樣就可以做到既節(jié)省布置位置,更能方便操作。儲(chǔ)冰庫扒冰機(jī)將冰扒至螺旋機(jī)送至風(fēng)機(jī)口,再由風(fēng)管送至皮帶機(jī)上方的稱量集料斗。螺旋機(jī)布置在靠近拌和樓側(cè)一層樓底。
根據(jù)本工程拌和樓生產(chǎn)能力的需要,并通過專業(yè)制冰廠家進(jìn)行了計(jì)算提供了數(shù)據(jù),日生產(chǎn)4 000 m3混凝土需要150~200 t/d的制冰系統(tǒng)。為保證滿足上述要求,需要布置4臺(tái)50 t/d的制冰機(jī)。在靠近拌合樓水池旁邊與4#拌合樓比較近的位置布置9 m×5 m的制冰站。制冰用水抽用原拌合樓水池,冷卻塔布置在冰庫頂板處。送冰系統(tǒng)采用風(fēng)送,搭設(shè)鋼架將風(fēng)管送至皮帶機(jī)計(jì)量斗上。
6.1 混凝土的拌和溫度
混凝土的拌和溫度,又稱出機(jī)口溫度,根據(jù)混凝土拌合物的熱量系由各種原材料所供給,拌和前混凝土原材料的總熱量與拌和后流態(tài)混凝土的總熱量相等的熱平衡計(jì)算原理計(jì)算:從而混凝土的拌合溫度可按式(1)計(jì)算:
T0=(∑tiGiCi-kηGi+Q) / ∑GiCi
(1)
式中T0為混凝土出機(jī)口溫度,℃;ti為第i種材料的平均進(jìn)料溫度,℃;Gi為第i種材料的質(zhì)量,kg;Ci為第i種材料的比熱容,kJ/(kg·K);η為冰的冷量利用率,以小數(shù)計(jì),對(duì)于干燥過冷的片冰可取1.0,對(duì)接近0 ℃潮濕片冰取0.8~0.9,本工程根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)取0.9;Q為混凝土拌制產(chǎn)生的機(jī)械熱,kJ/m3,若進(jìn)料溫度按入樓前的溫度計(jì)算時(shí),還應(yīng)計(jì)入運(yùn)輸和二次篩分中增加的機(jī)械熱,生產(chǎn)常溫混凝土?xí)r機(jī)械熱估值可取2 000 kJ/m3,生產(chǎn)低溫混凝土?xí)r機(jī)械熱估值可取4 000 kJ/m3,本工程取3 000 kJ/m3;k為冰的融化潛熱,取335 kJ / kg。
6.2 混凝土的澆筑溫度
混凝土拌和出機(jī)后,經(jīng)運(yùn)輸平倉振搗等過程的溫度稱為澆筑溫度?;炷翝仓囟仁芡饨鐨鉁氐挠绊?當(dāng)在夏季澆筑,外界氣溫高于拌和溫度,澆注后就會(huì)比拌和溫度更高,如在冬季澆筑,則恰好相反,這些冷量或熱量的損失,隨著混凝土運(yùn)輸工具類型、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)及平倉、振搗的時(shí)間而變化,于是混凝土的澆筑溫度可按照下式(2)計(jì)算:
Tp=T0+(Ta-T0)×(θ1+θ2+θ3+…+θn)
(2)
式中Tp為混凝土的澆筑溫度,℃;T0為混凝土的拌和溫度,℃;Ta為混凝土的環(huán)境溫度,℃;θ1、θ2、θ3…θn為溫度損失系數(shù),按以下規(guī)定取用:
①混凝土裝卸和運(yùn)轉(zhuǎn),每次θ=0.032;
②混凝土運(yùn)輸時(shí),θ=At,t為運(yùn)輸時(shí)間(min),A查建筑施工計(jì)算手冊(cè);
③澆筑過程中,θ=0.003t,t為澆筑時(shí)間(min)。
由式(2)可知,在溫度損失系數(shù)一定的情況下,混凝土澆筑溫度基本上取決于混凝土的拌和溫度。
7.1 攔河壩壩體碾壓混凝土C9010(三級(jí)配)的基本參數(shù)
1) 樂昌峽攔河壩工程混凝土配合比見表1所示。
表1 碾壓混凝土C9010(三級(jí)配)配合比
2) 樂昌峽攔河壩工程混凝土澆筑時(shí)大氣溫度是時(shí)刻變化的,根據(jù)天氣預(yù)報(bào),可預(yù)測(cè)大氣溫度即環(huán)境溫度;攔河壩大壩混凝土澆筑溫度應(yīng)控制在25 ℃才能滿足設(shè)計(jì)要求。
3) 碾壓混凝土C9010(三級(jí)配)材料溫度及含水量參數(shù):
水溫度為25 ℃,粉煤灰溫度為35 ℃,水泥為70 ℃,砂溫度為31 ℃,碎石溫度為31 ℃,冰的溫度為0 ℃,砂中含水量為5%,碎石含水量為0。
4) 碾壓混凝土C9010(三級(jí)配)其他參數(shù)
混凝土裝料、轉(zhuǎn)運(yùn)、卸料各1次;汽車運(yùn)輸平均時(shí)間為10 min;平倉振搗混凝土平均時(shí)間為20 min。由于在每立方米混凝土中外加劑的用量很少,對(duì)混凝土溫度的影響可以忽略不計(jì)。
7.2 攔河壩壩體碾壓混凝土C9010(三級(jí)配)加冰量計(jì)算:
把本工程混凝土各參數(shù)代入式(1)中得到:
T0=(74 068.69-335×0.9×G冰+3 000)/2 538.07,T0=25,得到加冰量為45 kg。
通過式(2)可知為降低混凝土的出機(jī)溫度,除采用骨料、水泥倉預(yù)冷、加冰拌和的方法,采取以下措施也十分有效的。
1) 選擇合理的澆筑時(shí)間:混凝土的澆筑應(yīng)選擇在高溫季節(jié)1 d中氣溫較低時(shí)進(jìn)行。
2) 混凝土運(yùn)輸:混凝土采用罐車運(yùn)輸,通過調(diào)整拌和及澆筑的速度,盡量減少混凝土在罐車內(nèi)的攪拌時(shí)間,避免罐車在陽光下直射。當(dāng)外界溫度較高或有較強(qiáng)陽光照射時(shí),在罐車的儲(chǔ)料斗上灑冷水降溫。
7.3 效果分析
通過抽取溫度計(jì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量施工高峰期天氣氣溫最高1 d的混凝土的實(shí)際澆筑溫度作為高溫典型溫度,整理數(shù)據(jù),得到實(shí)測(cè)澆筑溫度,最終可得到混凝土的控制澆筑溫度和實(shí)際澆筑溫度的對(duì)比,見表2。
表2 施工高峰期高溫天氣1 d中實(shí)際澆筑溫度與應(yīng)控制澆筑溫度對(duì)比
由表2可知,混凝土的時(shí)間澆筑溫度與計(jì)劃控制澆筑溫度相差很小,證明了在不同的環(huán)境溫度條件下,大體積碾壓混凝土施工,通過在攪拌混凝土中加入冰屑,來降低混凝土的拌和溫度,進(jìn)而降混凝土的澆筑溫度控制在混凝土計(jì)劃澆筑溫度范圍內(nèi)是可行的。
樂昌峽攔河壩工程大體積碾壓混凝土施工中,通過在攪拌混凝土中加入冰屑拌和,嚴(yán)格控制了混凝土出機(jī)口溫度在25 ℃,在確保混凝土本身質(zhì)量的同時(shí)滿足了規(guī)范及設(shè)計(jì)要求的混凝土澆筑溫度,保證了高溫季節(jié)連續(xù)高強(qiáng)度不間斷施工的混凝土質(zhì)量,沒有混凝土溫度裂縫的產(chǎn)生,取得了很好的溫控效果。
通過樂昌峽攔河壩大體積碾壓混凝土高溫澆筑工程的實(shí)例證明,制備冰屑拌和混凝土的方法簡(jiǎn)單容易,可利用已有的拌和設(shè)備,是一種經(jīng)濟(jì)、便捷和節(jié)能的混凝土工程溫控措施。
[1] 廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院. 廣東省樂昌峽水利樞紐工程碾壓混凝土重力壩溫控施工技術(shù)要求[R].廣州:廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,2010.
[2] 水利水電工程施工手冊(cè)編委會(huì).水電水利工程施工手冊(cè)混凝土工程(第三卷)[M]. 北京:中國(guó)電力出版社,2002.
(本文責(zé)任編輯 馬克俊)
Application of Ice Precooling Construction Technology in the Lechangxia Project
LIU Li
(Guangdong No.2 Hydropower Engineering Bureau Co., Ltd,Guangzhou 511340,China)
To meet the requirements and ensure the concrete design temperature of RCC gravity dam of Lechang Gorge Dam Project in hot periods when needed continuous construction of concrete mass, and prevent cracks , it is proved by experts and the actual construction that pre-take ice cold extruder temperature control of concrete measures can control the temperature of the concrete construction, and achieved good effect of temperature.
high temperature;crack; temperature; ice cold
2016-07-13;
2016-09-25
劉利(1986),男,本科,工程師,從事水利工程施工技術(shù)管理工作。
TV544+.921
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1008-0112(2016)010-0046-03