施力
(湖北交通工程檢測中心有限公司 湖北 武漢 430206)
找龍壩河特大橋是位于銀川至北海高速公路建始(隴里)至恩施(羅針田)段的一座整體式橋梁,主橋中心樁號為 K88+899,起訖樁號:K88+692.800~K89+49.700,全長 356.9m。橋軸線自北東往南西走向,方位角 195°。主橋為上承式鋼管混凝土拱,拱跨 225m,矢高 45m。大橋主拱圈斷面采用鋼管混凝土與鋼管組成,主跨鋼管 8 根內直徑為 1m(圖1所示),主跨鋼管內全部澆注 C50 自密實微膨脹混凝土,混凝土由兩段的底部同時不間斷灌入,靠混凝土的自重壓實。要求混凝土的坍落度≥245mm,擴展度550~650mm,具有良好的流動性。
所用水泥為恩施騰龍 P·O42.5 水泥,其物理性能及化學成分如表1、表2 所示。

表1 水泥物理性能

圖1 找龍壩河特大橋布置圖

表2 水泥化學成分 %
經砂漿流動度試驗,擴展度為 195mm,滿足 GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》標準中規定擴展度不小于 180mm 的要求,標準稠度需水量、早期強度均不高,凝結時間正常,細度等各項質量指標均符合標準要求。
洞庭湖產河砂,性能指標見表3。該河砂細度模數略偏小。并在一定的范圍內波動,對此需要根據情況進行隨機調整配合比的砂率。

表3 河砂質量指標
因地制宜選擇恩施建始沉積石灰巖碎石,有 4.75~9.5mm 和 9.5~26mm 兩種規格,性能指標見表4。所用碎石針片狀含量、壓碎值等指標均符合配制 C50 混凝土的要求。

表4 碎石質量指標
粉煤灰是提升自密實混凝土流動性的關鍵材料,本次自密實微膨脹混凝土選用的粉煤灰為武漢華電產 F 類Ⅰ 級灰,性能指標見表5。各項質量指標符合Ⅰ級灰的GB/T 1596—2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》標準要求。
中交武港院聚羧酸減水劑,檢測結果見表6。減水劑的關鍵指標的檢測見表7。本次檢測外加劑的含氣量有點偏高,需要在大料(用于生產)中添加萬分之0.2的消泡劑,才能將混凝土的含氣量降到≤2.6%。

表5 粉煤灰質量指標

表6 減水劑初檢結果
由表7 可知,減水劑關鍵指標檢測的結果均符合GB 8076—2008《混凝土外加水劑》標準要求。
2.6.1 標準法檢測膨脹率
高強度自密實微膨脹混凝土:我們所說的高強度為標準強度達 C50~C60 等級,那么同時具備高強度、自密實、微膨脹這三個條件才具備一個合格的“高強度自密實微膨脹”的混凝土。如何使高粘性、大流動度的混凝土達到不出現收縮并具有微膨脹?通常膨脹劑有三類:硫鋁酸鈣類、硫鋁酸鈣+氧化鈣類、氧化鈣類,本次試驗采取了標準方法測定膨脹劑的膨脹率,選擇武漢2# 膨脹劑進行檢測,結果見表8,和混凝土同配比砂漿測定膨脹劑不同摻量下的膨脹效果(裂瓶時間),詳見表9。

表7 減水劑關鍵指標

表8 膨脹劑膨脹率要求及實測值
表9 試驗分析:利用國家標準 GB/T 23439—2017進行混凝土同配比砂漿測定混凝土膨脹劑的膨脹性能快速模擬試驗,是在膨脹劑高摻量(序號 1、2 與序號3、4 樣品的摻量分別為 13.6% 和 11.1%)的情況下驗證膨脹劑是否有膨脹。而高摻量在混凝土中將會導致強度倒縮,所以快速法只能初步檢查膨脹劑的效果。

表9 標準法檢測膨脹性能試驗結果
2.6.2 混凝土同配比砂漿檢測膨脹性能
(1)膨脹劑具有膨脹:利用 600mL 的啤酒瓶來盛裝摻膨脹劑的混凝土同配比砂漿,如果瓶子裂開,說明具有膨脹。
(2)混凝土配比中膠凝材料與外加劑的匹配性,有粘性、不扒底、氣泡少,砂漿狀況良好。
(3)裂瓶時間:裂瓶時間過短膨脹反應過早,混凝土的流動性損失大,不利于施工;裂瓶時間過長,此時的膨脹難以補償收縮,通過試驗選擇膨脹劑的合適摻量范圍,詳見表10。

表10 混凝土同比砂漿檢測膨脹性能試驗結果
表10 試驗分析:序號 4、7 砂漿的狀況最佳其摻量為 8.8%,裂瓶時間最短,后續將對膨脹劑每方摻量55kg 摻比 11% 和 45kg 摻比 8.8% 分別進行混凝土工作性,混凝土強度和限制膨脹條件下的強度模擬試驗。
膨脹劑的效應對比分析:武漢、新邦膨脹劑的膨脹率兩者均無明顯的差異,通過表9、表10 試驗進行選擇膨脹時間適中(裂瓶時間 90~120h)、砂漿工作性最佳的進行膨脹劑上檔和下檔摻量的混凝土試配,遴選膨脹劑的最佳摻量。
根據河砂的細度模數 2.3~3.0,擬定三個對應細度模數區間的砂率:細度模數 2.3~2.5 的砂率 39%,2.6~2.7 的砂率 41%,2.8~3.0 的砂率 43%。
見表11。

表11 試驗配合比及性能結果
由表11 結果得出,配合比 1# 和 2#,雖然混凝土的流動性很好,但抗壓強度出現倒縮和抗壓強度增長小。因此剔除這兩個配比。
通常自密實混凝土的初凝時間在 5~8 小時,其 7天強度均可達到試配強度的 90%,本次最初設計混凝土的初凝時間為 5~8 小時,應施工的需求進行過兩次初凝時間的修改,即 8~15 小時和 18~23 小時兩次。
3.4.1 初凝 8~15 小時的調整
自密實混凝土對于流動性有著比較高的要求,而且對于含氣量也有較為嚴格的要求,通過“先引后消”即消泡劑和引氣劑相應比例雙摻,達到低含氣量的情況下高流動性的效果。
針對此次施工工藝的特殊性,初凝時間要大于 15小時的情況,緩凝劑的摻配比例,混凝土初凝時間達到15 小時,但 7 天抗壓強度不到 40%,14 天后抗壓強度才達到 90%。因此需要對配比中增加硅酸鹽的比例,適當加速水化反應。
3.4.2 初凝時間≥23 小時配合比參數的確定
(1)膨脹劑的摻量:使用騰龍 P·O42.5 水泥膨脹劑的摻量≤9%(外摻法,占膠材質量的百分比)為最佳摻量,見表12。
(2)水膠比:最佳水膠比為0.3;同時外加劑的摻量超過 1.6% 是應進行外加劑含水量的抵扣。
(3)粗骨料碎石采取小石加中石配合:中石粒徑≤20mm,此時小石+中石=20%+80%;中石粒徑≤25mm,此時小石+中石=30%+70%。同時碎石的壓碎值應≤20。
(4)細骨料河砂及砂率:配比擬定洞庭湖砂。當2.3≤細度模數M≤2.6 時配比砂率取 39%;當 2.6<細度模數 M≤2.9 時配比砂率取 41%;當2.9<細度模數M≤3.3 時配比砂率取 43%。
(5)混凝土的含氣量:含氣量≤2.5%。
(6)混凝土的工作性參數:初始坍落度≥245mm,擴展度≥600mm,4 小時擴展度保持550mm。
(7)混凝土強度:7 天同條件試件強度需達到設計標準強度的 80%~90%(42~46 MPa);7 天標養試件強度需達到設計標準強度的 85%~95%(43.7~49MPa),28 天強度≥試配強度,標養試件59~62MPa。

表12 最終配合比及強度
(1)實際混凝土的初凝時間≥23 小時。
(2)混凝土的工作性能滿足初始坍落度 260mm,擴展度 630mm;混凝土不泌水、表面不能出現明顯的浮漿。
1)6 小時坍落度損失<4%(250mm)、擴展度損失<12.6 %。
2)8 小時坍落度<6%(245mm),擴展度損失<14.3%(540mm)。
(3)混凝土的容重和含氣量實測與設計相符:設計容重 2458kg/m3、實測容重 2410kg/m3;符合含氣量小于或等于 2.5% 的要求。
(4)環境溫度為0℃ 及0℃ 以下時應避免施工。
1)本自密實混凝土應連續施工的要求,混凝土的初凝時間設計為 18~23 小時,因此,混凝土在初凝時間內是不具備抗凍能力。
2)環境氣溫0~-2℃,對未初凝的混凝土足以構成凍害。
3)由于找龍壩大橋自密實混凝土沒有任何保溫、防凍措施,在環境溫度≤0℃ 時,初凝時間內和初凝后3~6小時凍融臨界強度≤fcu,k的 40% 不具抗凍能力。
(5)環境溫度為 1℃ 以上、5℃ 以下時的施工措施。
為避免冬季施工混凝土早期受凍害,宜采取下列措施,確保混凝土拌合物的出機溫度不宜低于 10℃,入模溫度不應低于 5℃。若施工現場所處的環境溫度在1℃ 以上、5℃ 以下,故混凝土的出機溫度應>15℃,混凝土入模溫度>10℃。
1)混凝土用砂、石料應集中備料,并采取有效的防雨、防雪及保溫措施。不可露天存放。
2)散裝水泥應使用有一定溫度的新鮮水泥;外加劑罐置于暖棚內采用棉被包裹保溫,并采取防凍措施。
3)當原材料原有溫度不能滿足混凝土拌合物的出機溫度不低于 15℃ 要求時,可首先考慮對拌合用水進行加熱,其拌合水加熱的具體溫度應以水泥、砂、石等原材料實測溫度為基礎,根據冬季施工熱工計算計算公式計算的結果為準。
4)混凝土攪拌前,可先采用熱水或蒸汽沖洗攪拌機,且混凝土的攪拌時間應較常溫施工延長 50% 左右(攪拌時間不少于 200s)。當拌合水溫不超過 45℃時,原材料投料順序可不講究。當拌合水溫超過 45℃時,應先投入集料和已加熱的水,稍加攪拌后再投入水泥、摻合料、外加劑,水泥嚴禁與 60℃ 以上的熱水直接接觸,避免假凝。
5)混凝土澆筑停留時間的控制:為了保證混凝土入模溫度≥10℃,前場(施工現場)與后場(拌合站)保持聯系暢通:前、后場配備溫度測試儀并有專人進行溫度檢測,避免澆筑現場混凝土停留超長,停留時間不得超過 1 小時或根據實際混凝土的溫度進行控制。
(1)混凝土的初凝時間>20 小時或≥22 小時。
(2)混凝土的初始坍落度≥245mm、擴展度≥600mm;6 小時坍落度損失<5%、擴展度<5%;8小時坍落度<10、擴展度≥10%。
(3)混凝土的強度需滿足原設計要求:7 天同條件試件 45.2~48.2MPa;7 天標養試件 43.0~46MPa ;28 天標養試件 59~62MPa。