碾压混凝土性能检测.ppt
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1、现场碾压混凝土性能检测,碾压混凝土现场相对压实度检测,碾压混凝土拌和物表观密度测定分试验表观密度测定和现场表观密度测定两种。试验表观密度测定,对配合比设计计算各种原材料用量,所得表观密度进行校核,提供碾压混凝土配合比设计理论表观密度。试验按水工混凝土试验规程(SL3522006)6.2“碾压混凝土拌和物表观密度测定”进行。现场表观密度测定,是用表面型核子水分密度计,在已碾压完毕20min的碾压混凝土层面,实测结果作为现场压实表观密度。按水工混凝土试验规程(SL3522006)7.11“现场碾压混凝土表观密度测定”进行。,碾压混凝土现场相对压实度检测,测得的两种表观密度主要用于计算相对压实度。相
2、对压实度是评价碾压混凝土压实质量的参数。试验研究表明,碾压混凝土的压实表观密度必须压实到配合比设计理论容重的97%以上,碾压混凝土才具有结构设计强度,见图12.4-1。因此,水工碾压混凝土施工规范(DL/T51122000)规定,对于建筑物的外部碾压混凝土,相对压实度不得小于98%;对于内部碾压混凝土,相对压实度不得小于97%。,碾压混凝土现场相对压实度检测,(12.4-1),式中 相对压实度,%;Dc现场压实表现密度,kg/m。Dm配合比设计理论表观密度,kg/m。,碾压混凝土相对压实度按下式计算:,碾压混凝土现场相对压实度检测,图12.4-1 碾压混凝土芯样的表观密度和抗压强度,碾压混凝土
3、坝层间允许间隔时间的测定,碾压混凝土从拌和到碾压完毕最长时间不宜超过2h。每个浇筑升层碾压后的表面为层面,再浇筑碾压混凝土就是含层面碾压混凝土。大量试验和现场观测表明,含层面碾压混凝土的性能均低于本体,不管层面环境条件如何和间隔时间长短,时间愈长,性能愈差。我国1994年制定水工碾压混凝土施工规范(SL53-94)规定:“连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间,应控制在混凝土初凝时间以内”。因为对碾压混凝土初凝时间的含义尚不明确,而且就是在初凝时间前铺筑上层碾压混凝土,层面处力学性质是如何变化也不清楚。所以,2000年发布水工碾压混凝土施工规范(DL/T5112-2000)不再提初凝时间,
4、而提出:,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,直接铺筑允许时间,垫层铺筑允许时间和冷缝。如何确定这些时间,规范比较笼统,只提到综合考虑各种因素,经试验确定。一、层面结构和浆体胶结(一)层面断口分析从不同层面间隔时间浇筑的碾压混凝土层面拉断和剪断破坏状态分析,间隔时间短的层面,破坏面凹凸不平,粗骨料间的空隙被砂浆填充,而间隔时间长的层面,破坏面沿层面断开,表面光滑,层面处粗骨料无啮合。由此说明,碾压后层面浮出部分砂浆,其塑性与层面特性、嵌固和胶结作用密切相关。因此,研究的着眼点集中到碾压混凝土中水泥胶砂的凝结和硬化上。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,(二)层面浆体的胶结振动碾施振于碾压层,
5、随着碾压遍数增加遂步液化,水泥浆上浮,形成层面,浆层厚度约3-5mm。浆层凝结前在其上铺筑碾压混凝土,再次被碾压时,由于液化作用上层碾压混凝土中的骨料下沉,与层面接触,有较好的胶结、嵌固和啮合作用。所以本体和层面有较好的连续性;当浆层凝结后在其上铺筑碾压混凝土,再次被碾压时,在垂直振动力作用下,不可能使骨料沉入到浆层中发生胶结、嵌固和啮合作用,本体与层面连续性较差。因此,层面浆体凝结状态将直接影响层面胶结性能。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,上层底部骨料与层面浆体接触,间隙由凝胶析出的氢氧化钙所填充,形成粘附膜。粘附膜从浆体水化开始就产生,随着时间增长而减弱。粘附作用减弱,粘附作用减弱到
6、一定限值,再复盖碾压混凝土,即使长期养护,层面粘结强度也不能恢复。层面一定要保持潮湿状态,否则层面干燥将终止浆体水化和粘附膜生成。层面粘附力由粘附膜作用和骨料嵌入浆体摩阻力组成。研究碾压混凝土层面质量就是寻找一种判断层面粘附力的方法。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,(三)贯入阻力法测定碾压混凝土胶砂的凝结与硬化 大量试验表明,混凝土的凝结表现在加水后水泥凝胶体由凝聚结构向结晶网状结构转变时有一个突变。这一理化现象被多种物理量测定表现出来。用测针测定胶砂贯入阻力也存在一个突变点。因此采用贯入阻力法来测定碾压混凝土凝结过程。碾压混凝土凝结过程测定是套用普通混凝土凝结时间测定的贯入阻力法。两者
7、的区别是普通混凝土初凝时间测针直径为11.2mm(100mm2面积),碾压混凝土初凝和终凝时间测针采用统一测针直径5mm(20mm2面积)。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,由于测定碾压混凝土贯入阻力的测针直径变小(面积相差5倍),再将普通混凝土贯入阻力仪(分辨率为5N)用于测定碾压混凝土贯入阻力,显然仪器精度是不够的。为此,研制了高精度贯入阻力仪。测力部分采用电子测力传感器,力值显示采用LCD数码显示,测力精度为1%,分辨率0.1N。JFT-21型1000N高精度贯入阻力仪见照片1。,照片12.5-1 JFT-21型1000N高精度贯入阻力仪,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,用高精度
8、贯入阻力仪测定12个碾压混凝土配合比,贯入阻力与历时关系见图12.5-1。,图12.5-1 贯入阻力与历时关系试验结果,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,图12.5-1的特征是:贯入阻力-历时关系由两段直线组成,水化初期贯入阻力值较低,增长速率也较缓慢,至一定历时,直线出现一个拐点,直线斜率变陡,增长速度增加。按常规出现拐点的历时称为初凝时间,贯入阻力达到28MPa的历时称为终凝时间。碾压混凝土初凝时间只是根据水泥胶凝材料水化,由凝胶变为结晶时物理量突变来确定的,没有考虑层间亲合力,与层面力学特性和渗流特性变化没有直接联系,显然用初凝时间来控制层面质量是不够的。二、层面外露时间与其力学和渗透
9、特性的关系碾压混凝土拌和出机后,经运送、摊铺到碾压,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,结束形成层面,再浇筑上层碾压混凝土,不论间隔时间多少,都构成含层面碾压混凝土,其力学和抗渗性能都将降低。(一)与抗压强度的关系 由于立方体试件端面约束,试件破坏呈锥形。试件中部留下一个未完全破坏的锥形体,而层面就在此锥形体内,所以层面对抗压强度的影响不明显。与碾压混凝土本体相比,抗压强度降低不超过5%8%,可不予以注意。(二)与轴拉强度关系 层面外露时间对含层面碾压混凝土轴拉强度有显著性影响,外露时间愈长,轴拉强度降低愈多。历时8h,含层面碾压混凝土轴拉强度比本体降低15%,历时24h,降低45%,见图12
10、.5-2。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,图12.5-2 轴拉强度与历时关系试验结果,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,(三)与抗剪强度关系 碾压混凝土抗剪强度可通过库伦方程计算 式中 剪应力,MPa;粘聚力,MPa;摩擦系数;法向应力,MPa。试验表明,对于给定的碾压混凝土,其层面上的粘聚力变化幅度要比抗滑摩阻力大许多。如果施工中采取合理的质量控制措施,层面间隔时间和状况对层面抗滑摩阻力的影响已处于次要地位。,(12.5-1),碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,粘聚力既受材料配合比影响,也受施工过程的影响,如层面间隔时间、层面处理方法等。综上所述,采用粘聚力反映层面状况对抗剪强度的
11、影响更为直接。在标准试验条件下,层面外露时间对粘聚力有显著性影响,粘聚力与历时关系试验结果见图12.5-3。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,图12.5-3 层面粘聚力与历时关系试验结果,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,(四)与渗透性的关系两个工程抗渗等级试验结果表明,层面间隔8h以 后抗渗等级明显下降,见表12.5-1。表12.5-1 不同层面间隔时间抗渗等级试验结果,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,三、贯入阻力与层面特性的关系层面砂浆的贯入阻力与层面特性的关系是通过贯入阻力-历时关系,轴拉强度-历时关系和粘聚力-历时关系三者联系起来。随着历时增长,贯入阻力增加,而轴拉强度、粘聚
12、力和抗渗性则降低,这是一个不争的事实。从设计角度,可以提出一个允许降低下限,在此限以上层面的各项性能是能够被大坝结构安全所接受的,以此下限作为层面质量控制标准。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,连续浇筑的碾压混凝土,如果坝体结构设计安全系数认可层面各项性能比本体降低15%是可以接受的。由图12.5-2和图12.5-3曲线上可以得到降低15%所对应的历时t0(两者选小者)。由t0查贯入阻力-历时曲线,得t0对应的贯入阻力值,此值就是现场层面质量控制限值,超过此限值不允许浇筑,层面应进行处理。可以得到降低15%所对应的历时t0(两者选小者)。由t0查贯入阻力-历时曲线,得t0对应的贯入阻力值,
13、此值就是现场层面质量控制限值,超过此限值不允许浇筑,层面应进行处理。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,四、现场实时检控层面质量的方法(一)贯入阻力控制值的选定层面质量贯入阻力控制值由两种方法确定:1经验统计法统计样本取自岩滩、普定、大广坝、大朝山和龙滩五个工程试验资料统计数据。由图12.5-2、图12.5-3和表12.5-1层面各项性能降低15%时,t0=8h。五个工程贯入阻力-历时关系曲线统计结果见图12.5-1,查图12.5-1,当t0=8h时,贯入阻力Rs=5MPa由此确定经验统计法的贯入阻力控制限值为5MPa。,碾压混凝土坝层间允许间隔时间的测定,采用统计法决定层面直接铺筑允许间隔
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