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堆石壩自密實混凝土測強曲線擬合與誤差分析*

2022-01-22 05:37:16楊延玉
施工技術(中英文) 2021年21期
關鍵詞:深度混凝土

楊延玉,喻 林,肖 飛

(1.江蘇建研建設工程質量安全鑒定有限公司,江蘇 南京 211800;2.河海大學力學與材料學院,江蘇 南京 210098)

0 引言

自密實混凝土為高性能混凝土,無須人工振搗,僅依靠自身重力可達到密實效果,且具有不離析、均勻性。堆石壩自密實混凝土為自密實混凝土的延伸,制備時首先將直徑較大且具有一定級配的塊石堆積,形成具有大量空隙的堆石體;然后在堆石體上部直接澆筑拌合完成的自密實混凝土,利用自密實混凝土流動性,使其充滿堆石體空隙;最后形成完整、設計指標(包括強度、抗滲性等)達到要求的混凝土。混凝土抗壓強度是評價工程質量的重要指標,檢測方法較多,但關于堆石壩自密實混凝土抗壓強度的研究較少。自密實混凝土抗壓強度對堆石壩整體抗壓強度具有較大影響,需進行深入研究。

本文以安徽省某中型水庫工程為依托,對堆石壩自密實混凝土測強曲線進行擬合,分析不同齡期測強曲線誤差及其隨齡期和碳化深度的變化規律。

1 試驗概況

1.1 原材料

1)骨料 粗骨料為公稱粒徑5~20mm的連續級配碎石,泥塊含量、堆積密度、針片狀顆粒含量、含泥量、表觀密度、空隙率均滿足JGJ/T 283—2012《自密實混凝土應用技術規程》要求。細骨料采用細度模數為2.8的中砂,泥塊含量、堆積密度、含泥量、表觀密度、空隙率均滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

2)水泥 采用試餅法測定水泥安定性,試餅表面未發現開裂等現象,水泥安定性判定為合格。在水泥標準稠度用水量試驗中,加水量為141.7mL,計算知水泥標準稠度用水量為28.3%。試驗測定水泥初凝時間為235min,終凝時間為305min。水泥3,28d抗折強度及抗壓強度等均滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

3)粉煤灰 采用I級粉煤灰,細度、SO3含量、含水量、燒失量、需水量比均滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

4)其他拌合物 使用生活飲用水拌合混凝土,外加劑包括緩凝劑、減水劑等,各材料性能均滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

1.2 配合比

設計堆石壩自密實混凝土強度等級為C15,C20,C25,配合比如表1所示。

表1 堆石壩自密實混凝土配合比

試驗測得堆石壩自密實混凝土坍落度、擴展度、擴展時間等參數如表2所示,各參數均滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

表2 堆石壩自密實混凝土工作性能測試結果

1.3 試驗過程

1)試塊制備與養護

設計混凝土養護齡期為14,28,42,56,72,90d,在各強度等級、齡期下制作6個標準立方體試塊(同批次成型)。分別進行標準養護與自然養護,試塊呈品字形擺放,試塊之間留有一定空隙。

2)混凝土試塊抗壓強度測試

采用ZC3-D型數顯回彈儀進行回彈試驗,并計算混凝土試塊抗壓強度推定值。采用JYE-2000W型壓力試驗機測試試塊抗壓強度,將加荷速度設為0.3~0.5MPa/s。

3)混凝土碳化深度測量

完成抗壓強度試驗后,利用1%~2%濃度酒精酚酞溶液測量混凝土碳化深度。

2 試驗結果

2.1 回彈值與抗壓強度

試塊回彈值平均值與抗壓強度平均值測試結果如表3所示。

2.2 碳化深度

不同齡期試塊混凝土碳化深度平均值如表4所示。

3 測強曲線擬合

混凝土測強曲線是研究回彈值Rm、碳化深度dm與抗壓強度fcu,e之間的關系,即利用回歸分析建立三者之間的函數關系。本文采用最小二乘法擬合混凝土測強曲線,擬合結果為:

(1)

為直觀地反映擬合函數曲線情況,分別繪制dm=0,3,6mm測強曲線,如圖1所示。以dm=2mm為例,對比分析普通混凝土測強曲線(fcu,e=0.033 4Rm1.940×10-0.0173dm)、自密實混凝土測強曲線(fcu,e=0.011 3Rm2.283×10-0.0163dm)與堆石壩自密實混凝土測強曲線的差異,結果如圖2所示。

4 測強曲線誤差分析

4.1 誤差變化規律

對3種混凝土測強曲線誤差進行分析,可知堆石壩自密實混凝土測強曲線誤差最小,相對誤差平均值為2.1%,相對標準差最大值為7.1%,滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求;自密實混凝土測強曲線誤差較堆石壩自密實混凝土測強曲線大,相對誤差平均值為6.8%,相對標準差最大值為9.2%,滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求;普通混凝土測強曲線誤差最大,不滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求。

堆石壩自密實混凝土測強曲線誤差隨著碳化深度的增加而增大,擬合函數關系為:

y=3.42+0.16x

(2)

自密實混凝土測強曲線誤差隨著碳化深度的增加而減小,擬合函數關系為:

表3 試塊回彈值平均值與抗壓強度平均值

表4 混凝土碳化深度平均值 mm

圖1 堆石壩自密實混凝土測強曲線

圖2 3種混凝土測強曲線

y=-9.51+1.07x

(3)

隨著碳化深度的增加,普通混凝土測強曲線誤差越來越大。

4.2 現場驗證

開展現場堆石壩自密實混凝土抗壓強度回彈試驗,每個檢測部位選取10個測區,每個測區選取16個測點,按照規范方法計算抗壓強度推定值。按照規范規定方法進行堆石壩自密實混凝土碳化深度測量。現場回彈試驗結束后,在相應測區鉆取不同齡期芯樣,每個齡期鉆取3個芯樣,芯樣直徑為100mm,芯樣切割、打磨和抗壓強度測試按照規范方法進行。現場試驗結果如表5所示。

表5 堆石壩自密實混凝土現場試驗結果

利用現場試驗數據計算堆石壩自密實混凝土測強曲線誤差,結果同樣表明,隨著碳化深度的增加,測強曲線誤差越來越大。

5 結語

1)采用回彈法測定堆石壩自密實混凝土抗壓強度時,抗壓強度推定值誤差可控制在規范規定范圍內,表明回彈法可用于檢測堆石壩自密實混凝土抗壓強度。

2)本文擬合的堆石壩自密實混凝土測強曲線相對誤差平均值為2.1%,相對標準差最大值為7.1%,滿足《自密實混凝土應用技術規程》要求,可用于計算堆石壩自密實混凝土抗壓強度。

3)堆石壩自密實混凝土測強曲線誤差隨著碳化深度的增加而增大,自密實混凝土測強曲線誤差隨著碳化深度的增加而減小,普通混凝土測強曲線誤差隨著碳化深度的增加而增大。

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