山西某桥钢管拱管内核心混凝土施工技术_.doc
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1、第四章 钢管拱管内核心混凝土施工技术第一节 问题的提出一、管内混凝土的力学性能钢管混凝土拱桥是钢管混凝土结构中的一大类。用钢管混凝土建造的结构称为钢管混凝土结构。钢管混凝土构件是钢管混凝土结构中的核心部分,它是通过在钢管内填充混凝土而组成的钢混凝土组合构件,钢管内的混凝土称为管内混凝土或核心混凝土。根据加载方式的不同,可以把钢管混凝土分为普通型钢管混凝土和约束性钢管混凝土。普通型钢管混凝土中填充的是素混凝土,钢管与混凝土同时受轴向力;约束形钢管混凝土管内一般为钢筋混凝土,荷载仅施加在核心混凝土上,钢管不参与轴向受力,仅对混凝土起约束作用,主要应用在局部构件中。钢管混凝土拱桥使用的是普通型钢管混
2、凝土。钢材在弹性工作阶段时,其泊松比s变动很小,在0.250.30之间。混凝土泊松比c随着纵向力的增长从0.167逐渐增至0.5,接近破坏时,将超出0.5。可见,随着轴向力N的增大,管内混凝土的泊松比c迅速超过钢管的泊松比s,混凝土的径向变形受到钢管的约束处于三向受力状态,这就是钢管对核心混凝土的套箍作用。套箍作用在提高核心混凝土承载力的同时,也提高了它的塑性性能,使得混凝土,特别是高强混凝土脆性的弱点得到改善;反之,钢管内混凝土能有效阻止钢管向内变形,增强了钢管抵抗局部屈曲的能力,其整体刚度和稳定性有了很大的提高。二、管内混凝土的性能要求钢管对混凝土的套箍作用要基于一个前提,即管内混凝土要匀
3、质、有足够的强度,且与钢管壁密贴。混凝土是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的具有一定强度的复合材料。由于水泥水化生成物的体积比反应前物质的总体积要小,以及在水化过程中水分的蒸发引起混凝土毛细孔收缩等原因,水泥在凝结硬化过程中会发生收缩,而且这种收缩是不可恢复的。另外,混凝土一般采用泵送顶升法施工,在封闭的钢管中浇灌混凝土,要保证混凝土在钢管中能密实成型。所以,管内混凝土要具备以下性能:1) 足够的强度;2) 具有微膨胀性,以补偿混凝土的收缩,避免混凝土与钢管壁分离;3) 应具有优良的工作性能,即流动度大、自密室、和易性好、早强缓凝等性能,以满足泵送要
4、求,保证质量;4) 灌注完成混凝土永久存在于钢管内部,不易检测、维修,因此,混凝土还必须满足耐久性和经济性的要求。综上,该混凝土属于高性能混凝土范畴,即HPC。第二节 膨胀混凝土的配合比设计根据上文的讨论可知,管内混凝土除了满足强度要求外,应具有低气泡、高流动性、微膨胀补偿收缩、低水化热、缓凝和早强等工作性能;为了满足泵送要求,混凝土的坍落度要大、和易性要好、且不泌水、不离析,保证钢管混凝土符合设计施工的各项要求。这些指标中,有些构成矛盾。比如坍落度高、和易性好,一般通过增大用水量来保证,但用水量增大以后,强度下降、易离析、混凝土收缩量加大。文献混凝土外加剂中提到:掺膨胀剂的混凝土的膨胀值和自
5、应力值随着水泥用量的增加而增大,标准还规定水泥的最低用量为300kg/m3,以保证膨胀率的最低限值;文章配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题中指出:混凝土中水泥用量过多会导致水化热过大、混凝土收缩过大,以致产生裂缝及孔隙,并建议设计高性能钢管微膨胀混凝土的水泥用量不宜过大。可见,配制高性能微膨胀混凝土的过程就是克服以上矛盾,使管内混凝土具有早期强度高、高流态、缓凝、自密实及可泵性好等性能,能够同时满足设计和施工的要求,其中又以钢管混凝土的微应力控制最为关键。一、混凝土的膨胀微应力控制为了发挥钢管对混凝土的套箍作用,钢管混凝土的约束效应系数0的设计值,一般不小于0.60。其中:式中:As钢
6、管截面面积;Ac核心混凝土截面面积;fs 钢材的设计强度;fc 混凝土得抗压强度设计值。临汾钢管拱桥管内混凝土的强度设计值为C50,满足上式要求。二、钢管混凝土原材料要求选择适合的原材料是获得优质泵送混凝土的基本条件。原材料主要包括水泥,外加剂和砂石集料等。选择材料时既要考虑就地取材,便利易得,又要考虑质地优良,适宜工程要求。 1、水泥应对水泥的品种、细度、化学组成含量以及矿物组成进行严格的控制。控制C3S在4050,C2S和C3S占水泥成分的7074,C3A在59为宜。 2、细骨料配置高性能微膨胀混凝土要求使用干净的河砂。使用时必须考虑到砂中云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎指标值。四种指标
7、对混凝土强度和对钢管的腐蚀性影响都非常大。因此,要严格按高标准控制砂中的云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎指标值,选用细度模数2.63.1的中砂为宜。不宜选用砂岩类山砂、机制砂、海砂,此类砂对混凝土的膨胀率影响非常大。 3、粗骨料骨料的品质对高性能微膨胀混凝土有很大影响,主要体现再骨料砂浆界面粘结强度、骨料弹性模量和骨料的强度。为提高混凝土的和易性可以用碎石和卵石双掺的方法,也可以增大砂率用碎石单独作骨料。碎石要求无棱角,减少针片状颗粒的含量。碎石和卵石的粒径都控制在小于30mm。粗骨料中的含泥量以及本身的强度和骨料的弹性模量,在配制时,须引起重视。 4、掺和料混凝土中掺入粉煤灰可降低水泥水化
8、热,改善混凝土的和易性,提高混凝土的耐久性。这里主要指出要严格控制SO3的含量,控制在0.51.5。粉煤灰为为级或磨细粉煤灰。5、外加剂配置高性能微膨胀混凝土选用的高效减水剂应具有缓凝作用或是高效减水剂与缓凝剂搭配使用,且是非引气、低气泡的减水剂。此类高效减水剂的质量应符合现行国家标准混凝土外加剂的规定。6、膨胀剂混凝土的膨胀一般通过添加外加剂实现。目前,膨胀剂的种类主要有U型膨胀剂、复合膨胀剂及明矾石膨胀剂等。膨胀剂的使用类型和掺量须通过试验确定。选用膨胀剂的类型时,须考虑其性能要符合中华人民共和国建材行业标准混凝土膨胀剂中的各项指标,应对混凝土后期强度及质量无损害,且与所用水泥适应性好。膨
9、胀剂掺量由混凝土的限制膨胀率决定。膨胀率太小,不足以补偿混凝土的自收缩,难以保证混凝土与钢管密贴;膨胀率太大,钢管可能会把管内混凝土压坏。这是由于混凝土的膨胀一般在早期13天内完成,此时混凝土的强度善不高,不足以抵抗过大的膨胀内力。混凝土早期破坏的后果是相当严重的。三、 膨胀混凝土在进行微膨胀混凝土配合比设计时,除应遵守普通混凝土关于原材料、配合比设计等方面的要求外,尚应针对微膨胀混凝土的特点,注意下列事项:1) 微膨胀混凝土的需水量较大,所以拌和水应比相同坍落度的普通混凝土多10%15%。但是增加水量会增大水灰比,使膨胀率减少,干缩增加,所以应在操作条件允许的前提下尽量减少用水量。2) 减水
10、剂能加快钙钒石的生成,将会减少膨胀率。但在明矾石膨胀水泥混凝土中,掺加水泥质量0.5的MF减水剂,可以降低水灰比10,而且可以改善和易性,增加早期强度和稍增加限制膨胀率,所以是可以掺用的。3) 普通混凝土的水灰比法同样适用于微膨胀混凝土。我国常用的明矾石膨胀水泥混凝土,当水灰比为0.52,水泥用量为350kg/m3时,28d抗压强度大于30MPa,后期强度还有较大增长,6个月的强度为28d强度的150。在限制条件下强度还能增加约10%。4) 进行微膨胀混凝土的配合比设计时,可以采用试配法。即首先通过34个水灰比找出强度和水灰比的关系曲线,再根据要求的强度来选定水灰比;按选定的水泥用量来计算加水
11、量,再根据选定的砂率(可略低于普通混凝土),来计算试配用的混凝土配合比。进行试配时,要核对坍落度,并制作强度试件、自由膨胀率试件和限制膨胀率试件。当强度和膨胀率均符合设计要求时,再经过现场试拌进行调整,便可确定工程采用的配合比。在进行膨胀混泥土配合比设计时,还应考虑膨胀效果的影响因素。一般来说,不论是补偿收缩作用还是自应力作用,膨胀剂的膨胀效应都可以有膨胀能的大小表示。但是,膨胀能的测定及有效膨胀能的计算等重要问题迄今尚不能很好解决,因此,有必要了解影响膨胀效应各种因素。1) 膨胀能:膨胀能的大小与膨胀剂种类和细度有关。2) 水泥用量:掺膨胀剂的混凝土的膨胀值和自应力值随着水泥用量的增加而增大
12、。我国有关标准规定水泥用量不应低于300 kg/m3,以保证膨胀率的最低限值。3) 水灰比:水灰比对混凝土强度的影响很大,而掺膨胀剂混凝土的强度又与混凝土膨胀之间有着密切的关系。四、HPC的配制要点基于以上讨论可知,必须选用质量优异的高效减水剂或泵送剂,必须保证此混凝土拌合物在2个小时内均能保持较大的流动性(2小时内坍落度保持在180mm以上)。钢管拱混凝土采用C50流动性微膨胀混凝土,混凝土的可泵性,和易性,坍落度直接影响着泵送混凝土时的泵送压力,泵送时间及管内混凝土的质量。临汾市十一月最低气温为-7,根据这一条件,选定配合比使用最低环境不应低于-10,强度要求f1445Mpa,f2850M
13、pa,混凝土应自密成型,无收缩补偿的性能。具有微膨胀性,低气泡,高流动性,骨料应微呈悬浮状态,不能下沉,而且还要防治离析,出于工期及现场施工要求混凝土有缓凝早强性能。混凝土配合比设计要点如下:1) 水灰比要小于0.4,坍落度在12cm18cm之间,以16cm最佳。2) 掺入减水剂,FDN最好,也可选用M型、YJ-2、UNF2型减水剂,掺量0.9%1.2%。3) 掺微膨胀剂,可选用钙钒石类、UEA等。掺量10%20%。4) 为了增加混凝土的和易性,降低水化热,可以加入5%的一级粉煤灰。5) 加入缓凝剂延长初凝时间。初凝时间控制在12h左右,终凝时间在14h左右。6) 配料强度应大于1.11.15
14、倍设计强度。五、配合设计过程 1、设计要求根据JTJ0412000公路桥涵施工技术规范混凝土工程中关于使用的材料和配合比设计的要求,进行配合比设计。1.1 试配强度为了保证混凝土配合比的质量,必须考虑配制混凝土的强度有一定的保证率。混凝土的配制强度是根据标准差来确定。fcu.o = R+1.645 = 50+1.645 = 59.9MPa1.2指标控制坍落度拟控制在120180mm。 2、使用原材料2.1 水泥采用山西省新绛威顿水泥有限责任公司生产的威顿牌普通硅酸盐水泥P.O 52.5,其各项指标见表1:表1 水泥各项指标水泥品种比重(g/cm3)细度()标 准稠 度()凝结时间安定性抗压强度
15、MPa抗折强度MPa初凝终凝3d28d3d28d威顿牌P.O 52.53.10.226.71h40min2h20min合格27.760.14.819.452.2 细骨料经过对临汾地区原材料的调查,砂主要有汾河砂和王开砂,汾河砂属中砂,但由于汾河受到污染,该砂中含泥量超标并有大量的硫化物,所以经过比较决定使用洪洞县王开砂场的王开砂。其各项指标见表2: 表2 细骨料各项指标品种细度模数表观密度(kg/m3)堆积密度(kg/m3)含泥量()泥块含量()云母含量()压碎指标()坚固性指标粗砂3.28266014802.20.20.227合格2.3 粗骨料采用山西省临汾市尧都区刘村镇杨家庄碎石,用510
16、 mm和1631.5 mm两种单粒径碎石组合双级配混合骨料,其组成比例为510 mm碎石:1631.5 mm碎石=30:70其各项指标见表3:表3 粗骨料各项指标品种最大粒径(mm)表观密度(kg/m3)堆积密度(kg/m3)含泥量()泥块含量()针片状含量()压碎指标()碎石31.5271015100.90.12.67.02.4 减水剂良好的外加剂对混凝土的性能起着关键的作用。山西路桥集团新型建材有限公司外加剂厂产品质量稳定、价格便宜、便于运输经过综合比较选用该厂生产的GQ-3A缓凝高效减水剂其各项指标见表4:表4 外加剂各项指标品种减水量()含气量()收缩率比()GQ-3A缓凝高效减水剂1
17、81.8982.5 粉煤灰 太原一电厂一级粉煤灰。 3、配合比计算(重量法)3.1 试配强度fcu.o= 59.9MPa。3.2 水泥实测强度fce=57.8MPa。3.3 水灰比的确定W/C =(aafce)/(fcu.o+ aaab fce) =(0.4657.8)/(59.9+0.460.0757.8) = 0.43根据我国混凝土泵送技术规程(JGJ/T10-95)中规定,泵送混凝土的水灰比宜为0.400.60。根据计算选择基准水灰比为0.43,符合混凝土泵送技术规程的要求。用水量的确定:泵送混凝土的坍落度,是指混凝土在施工现场入泵泵送前的坍落度。泵送混凝土的坍落度,除要考虑捣实方法外还
18、要考虑其可泵性能。试配时要求的坍落度值应按该式计算:T1TV+T式中:T1 试配时混凝土要求的坍落度;TV 混凝土入泵时要求的坍落度;T 试验时间内的坍落度损失。临汾大桥现浇边跨拱肋高度小于30m,查表得坍落度的要求为100140mm。我项目部在浇筑C50泵送混凝土时,正处于夏季高温期,考虑到工序衔接以及搅拌站的搅拌能力等问题,最终将试拌坍落度确定为160 mm。碎石最大粒径31.5 mm ,以查表中坍落度最大为90 mm的用水量为基础,以坍落度每增大20 mm,用水量增加5 kg/m3的方式 确定用水量为:Mco=223kg/m3。根据砼标号和水泥的强度等级,结合外加剂厂家的推荐掺量,分别进
19、行了外加剂掺量为2%和2.5%(水泥用量的)的试拌,通过试验GQ-3A缓凝高效减水剂2%掺量减水率为1=18%,2.5%掺量减水率为2=20%,因此掺加外加剂后的实际用水量为:由Mwa=Mwo(1-)可得:Mwa1=223(1-18%)=183(掺量为2%)Mwa2=223(1-20%)=178(掺量为2.5%)式中:Mwa掺外加剂混凝土中用水量(kg/m3)Mwo未掺外加剂混凝土中用水量(kg/m3) 外加剂的减水率()1.4 水泥用量的确定以0.43水灰比为基础上下浮动0.03,则水灰比采用0.40、0.43、0.46三种。表5 水泥用量表外加剂掺量()水灰比用水量(kg/m3)水泥用量(
20、kg/m3)00.42235580.432235190.4622348520.41834570.431834260.461833982.50.41784450.431784140.46178384在泵送混凝土施工中水泥用量除满足混凝土强度要求外,还必须满足混凝土的可泵性要求。因为泵送混凝土是用水泥浆或灰浆润滑管壁的。为了克服输送管道内的摩擦阻力,必须有足够的水泥浆包裹骨料表面和润滑管壁,我国规定泵送混凝土最小的水泥用量不小于300kg/m3。经过计算以上三组水泥用量均符合泵送需要。1.5 砂率的确定在泵送混凝土配合比中除单位水泥用量外,砂率对于泵送混凝土泵送性能也非常重要,由于泵送混凝土拌和物
21、经过输送管道的锥形管、弯管和软管等部位时,混凝土之间的相对位置将会发生一定变化,如果水泥砂浆体量不足,就会容易堵塞。为了保证混凝土的泵送性能,当坍落度为160 mm时,将砂率确定为:SP39%。1.6 砂石的用量表6 砂石用量外加剂掺量()水灰比用水量(kg/m3)水泥用量(kg/m3)砂用量(kg/m3)碎石用量(kg/m3)00.42235586319880.4322351964710110.46223485660103220.418345768610740.4318342669910920.4618339870911102.50.417844569310840.4317841470511
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