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小浪底泄洪工程高標號混凝土裂縫產(chǎn)生的原因及防治

小浪底泄洪工程高標號混凝土裂縫產(chǎn)生的原因及防治

    摘要:小浪底泄洪工程中采用了抗空蝕、耐磨性能好的C70高標號硅粉混凝土?装(導流)洞、排沙洞明流段、明流洞和溢洪道大體積、C70高標號硅粉混凝土中均出現(xiàn)早期和后期施工裂縫。早期裂縫主要與混凝土因水泥水化熱引起的內(nèi)外溫差和干燥引起的內(nèi)外濕差有關。后期裂縫主要由基礎溫差引起。采取摻加25-40%粉煤灰優(yōu)化混凝土配合比、加強混凝土溫度控制、縮短混凝土分塊長度等措施能有效預防裂縫產(chǎn)生。工程修補時采用環(huán)氧樹脂和特細水泥注漿法處理已出現(xiàn)的裂縫、效果良好。
    關鍵詞:高標號硅粉混凝土 裂縫 環(huán)氧樹脂 特細水泥
    黃河小浪底水利樞紐工程位于河南省洛陽市以北40km,黃河中游最后一段峽谷的出口處,上距三門峽水利樞紐130km,下距花園口128km.水庫總庫容126.5億m3,其中有效庫容51億m3.樞紐主要任務是以防洪、防凌、減淤為主,兼顧供水、灌溉和發(fā)電,蓄清排渾、除害興利、綜合利用。小浪底的泄洪項目主要包括:進水口引渠、10個功能不同的塔體組成的進水塔、3條孔板(導流)洞、3條明流泄洪洞、3條排沙洞、1條正常溢洪道、出口消力塘和泄水渠、尾水明渠。在3條孔板(導流)洞閘室以下洞身段、3條排沙洞明流段、3條明流洞和溢洪道采用了抗空蝕耐磨性能好的C70高標號硅粉混凝土。標號40MPa以下的混凝土在我國普遍使用,并具有豐富的施工經(jīng)驗和研究成果。但大體積、大范圍使用70MPa混凝土,在我國水利工程中還是較少的。在小浪底孔板(導流)洞閘室以下洞身段、排沙洞明流段、明流洞和溢洪道C70高標號硅粉混凝土施工過程中,混凝土都有不同程度的裂縫出現(xiàn),裂縫寬度一般在0.4~0.8mm,最大寬度2mm,裂縫平均長度4m.C70高標號硅粉混凝土裂縫分布部位和裂縫主要類型見表1.
    表1 C70高標號硅粉混凝土裂縫分布部位和裂縫類型
    1 高強度等級混凝土裂縫產(chǎn)生的原因
    1.1 早期裂縫分析 混凝土早期裂縫主要與混凝土因水泥水化熱引起的內(nèi)外溫差和干燥引起的內(nèi)外濕差(特別在拆模后)有關;炷翝仓,因水泥水化熱作用,引起溫度升高較快,見圖1,加上混凝土的導熱性能很差,導致混凝土內(nèi)外出現(xiàn)溫差。由于材料的熱脹冷縮性,引起內(nèi)部受壓、外部受拉。當混凝土此時的抗拉強度小于外部溫度拉應力時就要出現(xiàn)裂縫。有些部位在拆模(齡期2~3d左右)時已出現(xiàn)裂縫,有些部位在拆模后1~2d內(nèi)出現(xiàn)裂縫。表2是計算的C25、C70混凝土升溫過程中不同內(nèi)表溫差和不同表面溫度降溫梯度的拉應力。 
    相關圖片如下
    圖1 C70高標號硅粉混凝土現(xiàn)場實測溫度上升曲線 
    表2 C25、C70混凝土表面早期溫度拉應力
    注:①3d齡期抗拉強度:C25混凝土[σ]=1.34MPa,C70高標號硅粉混凝土[σ]=1.92MPa;②5d齡期抗拉強度:C25混凝土[σ]= —   1.72MPa,C70高標號硅粉混凝土[σ]=2.47MPa.
    從表2可以看出,低標號C25混凝土因其水泥用量少,水化熱引起升溫較C70低,在溫差相同時,C70混凝土比C25混凝土溫度拉應力要大得多。在升溫過程中,當內(nèi)表溫差超過12℃時,C70混凝土的實際拉應力大于C70混凝土的極限拉應力[σ];表面溫度降溫梯度超過10℃時,C70混凝土的實際拉應力大于C70混凝土的極限拉應力[σ],都將產(chǎn)生裂縫。根據(jù)統(tǒng)計的現(xiàn)場溫度資料,混凝土在木模板保護、外界氣溫10℃左右情況下,1~2m厚的C70混凝土在升溫過程中內(nèi)表溫差在6~9℃左右,根據(jù)表2的計算分析結果,拆模前一般是不會出現(xiàn)裂縫。從現(xiàn)場施工情況發(fā)現(xiàn),凡是拆模時即出現(xiàn)裂縫的,多是采用混凝土泵入倉水泥用量加大或澆筑后遇到特別冷的天氣未很好的進行冬季保溫,或同時具備上述兩種因素,此時混凝土在升溫過程中內(nèi)表溫差大于12℃,所以在拆模時混凝土就已經(jīng)產(chǎn)生了裂縫。3號明流洞左邊墻第54塊混凝土在拆模時就發(fā)現(xiàn)有裂縫出現(xiàn)。
    混凝土在拆模后無任何保護的情況下,經(jīng)計算C70混凝土表面拆模后第一天降溫梯度最陡,一般達到12~20℃左右,根據(jù)表2計算分析結果,一天表面降溫10℃時所產(chǎn)生的溫度應力足以將混凝土表面拉開。實際統(tǒng)計資料表明拆模后混凝土未進行有效的保護措施,遇低溫時混凝土表面溫度驟然下降,引起更大的溫度變化,使得混凝土表面的拉應力更大,這樣混凝土在拆模后1~2d內(nèi)將出現(xiàn)表面裂縫。溢洪道左邊墻WL-510K塊的F層(層高3m)在拆模時未發(fā)現(xiàn)裂縫,拆模后未進行任何保護,拆模后第2天發(fā)現(xiàn)3條豎向貫穿裂縫。
    早期混凝土裂縫一般為表面裂縫,方向不定,數(shù)量較多。根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計資料顯示此類裂縫占總量的69%.1.2 后期裂縫分析 混凝土后期裂縫主要由基礎溫差引起,與施工分塊尺寸、混凝土彈模/基巖彈模等因素有關。對于厚度1~2m的混凝土底板或邊墻,當混凝土塊溫度由最高降至最低(或穩(wěn)定溫度)時,由于受基巖的強約束,產(chǎn)生較大的拉應力,如果基礎溫差較大或分塊尺寸較大,產(chǎn)生的拉應力大于混凝土抗拉力,混凝土就會產(chǎn)生裂縫,對厚度1m的C25、C70混凝土基礎溫差溫度應力進行計算的結果見表3.
    表3 因混凝土與基礎溫差引起的溫度拉應力
    注:①28d齡期抗拉強度:C25混凝土[σ]=1.85MPa,C70高標號硅粉混凝土[σ]=3.5MPa,應力安全系數(shù)均為1.3;②L為澆筑塊最長邊尺寸。
    由表3可見,基巖上的C25混凝土板,若控制基礎溫差22℃(對應最高溫度為30℃左右),澆筑分塊長度應在15m以內(nèi),可防止混凝土出現(xiàn)裂縫;鶐r上的C70高標號硅粉混凝土板,若控制基礎溫差37℃(對應最高溫度為45℃左右),澆筑分塊長度大于15m時其拉應力大于C70高標號硅粉混凝土[σ]值3.5MPa,將會產(chǎn)生裂縫。若控制基礎溫差46℃(對應最高溫度為54℃左右),澆筑分塊長度大于6m,將會產(chǎn)生裂縫。在溢洪道C70高標號硅粉混凝土分塊長度達15m,因其最高溫度超過45℃,出現(xiàn)了后期混凝土裂縫。
    在無早期裂縫的澆筑塊上,后期裂縫一般出現(xiàn)在澆筑塊中間位置,而在已出現(xiàn)早期裂縫的澆筑塊,后期裂縫只在已出現(xiàn)的裂縫上繼續(xù)拉長加深。由于底板和圍巖形成的基礎約束力較強,由此產(chǎn)生的裂縫是深層裂縫和貫穿性裂縫。此類裂縫數(shù)量較少,但危害最大。根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計資料顯示此類裂縫占總量的31%.
    2 C70高標號硅粉混凝土裂縫的預防
    (1)優(yōu)化混凝土配合比。在滿足強度等設計指標要求的情況下,摻加粉煤灰25%~40%盡量減少水泥用量,降低混凝土水化熱溫升,提高混凝土的后期強度及抗裂能力。(2)提高施工質(zhì)量。加強混凝土澆筑過程中的振搗控制,保證混凝土內(nèi)部組織密實,達到提高混凝土極限拉伸值的目的。(3)縮短混凝土分塊長度。根據(jù)水工規(guī)范,隧洞及泄洪槽襯砌分塊長度一般6~12m.據(jù)表3計算分析結果,C70高標號硅粉混凝土分塊長度取規(guī)范的下限,以4~6m較合適。(4)加強混凝土溫度控制。C70高標號硅粉混凝土溫控比其他低強度混凝土更難以控制。高強度等級混凝土溫控有其特殊性,與低強度混凝土相比,其齡期3~7d左右溫度提高的幅度遠大于其強度提高的幅度。因此需采取比一般低強度混凝土更強的溫控措施。在混凝土施工時降低澆筑溫度,也就是降低最高溫升和初始溫差,達到降低表面拉應力的目的。這對防止早期溫度裂縫非常有效。降低澆筑溫度要控制3個環(huán)節(jié),控制骨料溫度、控制水泥溫度,充分利用制冷設施來降低出機溫度;混凝土運輸中采用攪拌車,減少運輸途中的溫度回升;減少入倉振搗時的溫度回升。(5)混凝土養(yǎng)護;炷炼静鹉:,為防止混凝土表面灑水結冰造成內(nèi)外溫差過大出現(xiàn)裂縫,小浪底工程使用Sika保水養(yǎng)護劑,拆模后刷在混凝土表面進行養(yǎng)護。該養(yǎng)護劑在90d后老化,自行剝落,不存在將來過水后有害物質(zhì)污染黃河問題。同時覆蓋泡沫塑料保溫。
    施工中采取以上措施后,有效地控制了裂縫的發(fā)生和發(fā)展。3號明流洞在施工后期裂縫明顯減少。
    3 C70高標號硅粉混凝土裂縫處理措施
    根據(jù)技術規(guī)范要求凡是裂縫寬度大于0.5mm或是長度大于1.5m的裂縫均應進行處理。小浪底泄洪工程對C70高標號硅粉混凝土裂縫主要采用環(huán)氧樹脂和特細水泥注漿進行處理。3.1 環(huán)氧注漿處理
    3.1.1 注漿材料 Sika 752環(huán)氧樹脂漿材為雙組分化灌材料按比例混合后,可在自然狀態(tài)下或潮濕的混凝土表面無收縮固化。Sika 752環(huán)氧樹脂力學強度指標及適用條件見表4。
    表4 齡期14d的強度指標及適用條件
    3.1.2 裂縫處理步驟 (1)用沖擊鉆沿裂縫鉆孔,孔徑6mm、孔深10cm、孔距30cm左右。(2)用高壓風水槍沖洗裂縫及周圍混凝土表面,并用高壓空氣吹凈縫內(nèi)積水。(3)在鉆孔處安放灌漿咀。同時用Sika 731環(huán)氧砂漿封閉裂縫及灌漿咀底座。固化24h.(4)把分別包裝的Sika 752A、B兩種材料按2∶1的比例在干凈的容器內(nèi)混合并攪拌3min.(5)用環(huán)氧注漿泵將拌合好的漿液注入裂縫內(nèi),豎向縫自下而上,水平縫自一端向另一端,逐孔灌注,灌注壓力為0.4~0.6MPa.(6)自然狀態(tài)下養(yǎng)護,達到一定強度后用砂輪機把表面打平磨光。
    3.1.3 裂縫處理效果 孔板(導流)洞、排沙洞泄槽段均采用此方法進行處理,在處理過的裂縫中進行隨機取芯檢查,從芯樣外觀看,灌注材料充滿裂縫空隙與混凝土結合很好。進行抗壓實驗時,滿足混凝土設計強度要求。3.2 特細水泥注漿處理
    表5 強度指標及適用條件
    3.2.1 注漿材料 特細水泥(Sika Mikrodur R-U)因其細度(最大顆粒通過d95<9.5um,比表面積>16000cm2/g)有別于普通水泥。使用時特細水泥添加3%的外加劑(Sika Intraplast HE50)和水混合。特細水泥的力學強度指標及適用條件見表5.
    3.2.2 裂縫處理步驟 其施工方法及操作步驟與環(huán)氧樹脂灌漿類似,不同的是環(huán)氧樹脂灌漿沿逢面鉆孔插入灌漿管,而特細水泥灌漿不需鉆孔,只需沿逢面每隔30~50cm安裝一只管座,管座上連接支管,豎直縫自下而上,水平縫從一端到另一端,逐孔灌注,灌漿壓力約0.6~1.2MPa.
    3.2.3 裂縫處理效果 3條明流洞泄槽段裂縫采用此方法處理,根據(jù)取芯檢查結果,水泥變形與混凝土接近,進行抗壓實驗時,滿足混凝土設計強度要求。如果有滲水的裂縫采用特細水泥方法效果要比Sika環(huán)氧樹脂好,但特細水泥方法價格?萐ika752方法高30%左右。因此,處理C70高標號硅粉混凝土裂縫時應根據(jù)實際情況選擇不同的修補方法。
    4 結束語
  

小浪底泄洪工程高標號混凝土裂縫產(chǎn)生的原因及防治;  小浪底泄洪工程采用C70高標號硅粉混凝土的部位出現(xiàn)各種類型的裂縫的機率較C40以下混凝土的部位為高。從裂縫產(chǎn)生的時間上看,早期裂縫居多。從表面裂縫、深層裂縫、貫穿裂縫類型上看,C70高標號硅粉混凝土中深層裂縫、貫穿裂縫較C40以下混凝土多。通過對早期裂縫和后期裂縫的原因分析,采取了有效的預防措施,這些措施的實施對防止裂縫形成取得了良好的效果。按照技術規(guī)范要求,凡是縫寬大于0.5mm或長度大于1.5m的裂縫均應進行處理。小浪底采用環(huán)氧樹脂注漿法和特細水泥注漿法處理裂縫,這兩種方法工藝成熟,處理后的抗壓強度滿足設計要求。為了避免和減少高強度混凝土的裂縫,優(yōu)化配合比設計、研制“補償收縮混凝土”是土木工程材料學科的新課題。
    參 考 文 獻:
    [1] 黃河小浪底水利樞紐泄洪工程(Ⅱ標)技術規(guī)范[S]。1994。
    [2] 黃河小浪底水利樞紐溫控觀測及實施分析報告[R]。黃河水利委員會設計院,1999.

 

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