王婭鴻
(貴州黔水科研試驗測試檢測工程有限公司,貴州 貴陽 550000)
夾巖水庫包括水源、供水及骨干輸水工程等三大部分。水庫壩址距離畢節(jié)市城區(qū)約50 km,下游約2 km 有211 省道通過。壩址以上集雨面積4 312 km2?;炷撩姘宥咽瘔尾贾糜诤哟?,開敞式溢洪道、泄洪洞和放空洞布置于左岸;發(fā)電引水系統(tǒng)和壩后電站廠房布置于右岸;壩后電站附近陳家大溝布置擋渣壩及排洪涵管和隧洞;上游庫尾伏流段大、中及小天橋處各布置兩條分洪隧洞。混凝土面板堆石壩最大壩高154 m。
水庫正常蓄水位1 323 m,總庫容13.23億m3。工程Ⅰ等屬大⑴型工程?;炷撩姘宥咽瘔?、溢洪道、泄洪洞、放空洞、壩后電站取水口、灌溉取水口為1級建筑物。
溢洪道及放空洞等部位,C40二級配混凝土配制強度:
式中:fcu,0為混凝土配制強度48.20 MPa;fcu,k為混凝土28 d齡期的設計抗壓強度40 MPa;t 為保證率系數(shù)1.645,由給定的保證率P=95%選定;σ為混凝土強度標準差5 MPa。
試驗采用固定水膠比,調整用水量及砂率拌制混凝土,觀察混凝土的和易性及測定其坍落度。
按規(guī)范進行混凝土配合比試配試驗。采用絕對體積法計算混凝土配合比,計算各種材料用量如下。
2.1.1 每立方米混凝土膠凝材料用量(mc+mp)
式中:mc+mp為計算配合比膠凝材料用量(kg);mw為計算配合比用水量(kg);w/(c+p)為混凝土水膠比。
2.1.2 每立方米混凝土的摻合料用量(mp)
式中:mp為摻合料用量(kg);Pm為摻合料摻量(%)。
2.1.3 每立方米混凝土的水泥用量(mc)
式中:mc為每立方米混凝土中水泥用量(kg)。
2.1.4 采用絕對體積法計算混凝土配合比時砂、石料用量
式中:mg為每立方米混凝土的石料用量(kg);ms為每立方米混凝土的砂料用量(kg);Sv為體積砂率(%);α為混凝土含氣量;Vs,g為砂、石絕對體積(m3);ρw為水密度(kg/m3);ρc為水泥密度(kg/m3);ρp為摻合料密度(kg/m3);ρs為砂料飽和面干表觀密度(kg/m3);ρg為石料飽和面干表觀密度(kg/m3)。
試配配合比按照《水工混凝土試驗規(guī)程》水膠比依次增減,變化幅度0.05,砂率相應增減1%,進行配合比試驗。
C40W8F100 抗沖磨混凝土采用大壩料場骨料進行了以下三種方案,粗骨料粒徑5~20 mm、20~40 mm 連續(xù)兩級配(4∶6):①方案一:水泥+粉煤灰20%+高效減水劑+骨料。得到配合比試配試驗及性能試驗結果(KCM1F20-0.42、KCM1F20-0.37 及KCM1F20-0.32 三組)。②方案二:水泥+粉煤灰20%+抗沖磨劑+骨料。獲得配合比試配試驗及性能試驗結 果(KCM2F20-0.45、KCM2F20-0.40 及KCM2F20-0.35 三組)。③方案三:水泥+粉煤灰20%+高效減水劑+抗沖磨劑+骨料??傻门浜媳仍嚺湓囼灱靶阅茉囼灲Y果(KCM3F20-0.39、KCM3F20-0.34及KCM3F20-0.29三組)。
圖1 KCM3F20摻抗沖磨劑28 d抗壓強度與膠水比關系圖
根據(jù)以上試配試驗結果,按混凝土膠水比與抗壓強度的線性關系,確定滿足設計要求的配合比,見表2。
表2 溢洪道C40W8F100抗沖磨混凝土配合比參考表
根據(jù)試配試驗結果,抗壓強度滿足要求的各種方案配合比復核試驗,確定推薦配合比。溢洪道C40W8F100 抗沖磨混凝土復核配合比及各方案復核試驗性能結果(此略)。
摻抗沖磨劑提高混凝土抗沖磨強度32.60%;單摻抗沖磨劑不摻高效減水劑混凝土配合比用水量偏大,膠材用量偏高,經(jīng)濟性較差;混摻高效減水劑與抗沖磨劑,混凝土和易性較好,選用混摻高效減水劑與抗沖磨劑配合比。溢洪道C40W8F100抗沖磨混凝土推薦配合比方案見表3。
表3 混凝土推薦配合比
綜上可知,工程概況,混凝土配制強度、配合比最佳砂率及用水量確定方法;計算抗沖磨混凝土配合比的各種材料用量,進行混凝土配合比試拌、混凝土性能研究,選定最優(yōu)混凝土配合比。經(jīng)溢洪道抗沖磨常態(tài)混凝土各方案配合比復核試驗及性能復核試驗,確定滿足設計施工推薦配合比。