廖榮國
(廣州市市政工程試驗檢測有限公司,廣東 廣州 510520)
高速公路工程中,混凝土材料被大量使用,屬于主要材料,究其原因,主要是其具備非常強的抗壓力,且制作簡單,可以大規模生產,有助于節省工程成本,增加項目效益。但混凝土質量存在問題,將會對工程整體質量造成影響,甚至會引發安全事故。故在材料進場前,需要采取有效檢測方法,對混凝土和外加劑質量加以檢測,合格后方能進場,以此保證高速公路工程質量滿足設計要求。
自進入21 世紀以來,為加強各區域之間的聯系,促進經濟發展,我國建設了規模龐大的高速公路體系,但高速公路工程施工對混凝土質量要求極為嚴格,只有從源頭上杜絕材料質量問題,才能保證工程質量符合預期。為此,采取合適的質量檢測技術,對混凝土和外加劑質量進行檢測,避免問題材料進入施工現場,其重要性不言而喻。
2.1.1 砂石檢測
在混凝土質量檢測中,砂石檢測是重要組成部分。其檢測內容主要包括級配、含泥量。其要點如下。
(1)級配質量檢測。所謂的級配,主要是指砂石各級顆粒組合的大小搭配。級配是否合理,與混凝土工作性、強度存在密切的關聯。若級配合理,可以使混凝土拌和物的用水量減少,有助于提高其質量。在質量檢測過程中,應依據公稱直徑0.60mm 篩孔的累計篩余量,做好級配區的劃分,總共分為3 個,保證砂石位于某一級配區。如果粒徑累計篩余超過5%,則表明砂石級配質量不合格[1]。
(2)含泥量控制。所謂的含泥量是指砂石中,粒徑小于0.075mm 顆粒所占的比重。若含泥量過多,會降低混凝土強度。在含泥量超過5%時,應對試樣做水洗處理。在測量石的泥塊過程中,應使用篩子,將粒徑小于4.75mm 的顆粒去除,然后對其余材料進行水洗,并使用直徑2.36mm 的篩子過濾,此時,篩除的粒徑即為泥塊。
2.1.2 水泥檢測
在混凝土中,水泥(圖1)屬于主要原料。故需要對其強度進行檢測,以判斷其質量是否達標。將水膠比公式作為依據,可知混凝土強度與水泥強度存在直接關聯。若工程所使用的混凝土強度等級為C30,使用水泥的強度為48MPa,水膠比為0.59。如果采用強度等級為38 兆帕的水泥,若水膠比保持不變,混凝土強度會出現下降的情況,具體值為29.0MPa,故與使用要求不符。為此,加強對水泥質量的檢測尤為關鍵。以實驗室檢測為例,檢測要點如下。

圖1 水泥
(1)用水量。此項指標是指水泥在達到標準稠度過程中水的用量,首先,應制作水泥凈漿試樣,然后將其裝在錐模之中,使用小刀拍打5 次排除多余的孔隙。在抹平后,立即將其放置到維卡儀上。同時,降低試桿,使凈漿面與試桿相互觸碰,并擰緊螺絲,待2s 后放松,此時,試桿會在水泥漿中下沉,記錄其在下陷30s 時試桿距底板的距離[2]。
(2)水泥凝結時間。在玻璃板上放置圓模,將機油或白凡土林涂抹到其內側。然后將水泥凈漿放置到圓模內,將其置于養護箱。加水時間為初始時間,在加水半個小時后,取出圓模,開始檢測。具體檢測方式為調整圓模位置,降低試針與水泥漿面直接觸碰,在擰緊螺絲后立即放松,此時,試針會在水泥漿中下沉,記錄其下沉30s 時讀數。在水泥初凝的過程中,測試間隔時間為5min。在終凝階段,間隔應增加為15min。在判斷水泥漿的凝固狀態時,可以將試驗針的下沉程度作為依據。試驗結果表明,試針與底板的距離為(4±1)mm 時,屬于初凝狀態。當用終凝試針下沉0.5mm,環形附件開始不能在試體上留下痕跡時,則表明水泥為終凝。
2.1.3 摻合料檢測
為使高速公路工程施工質量得到保證,在施工階段,通常會使用摻合料,其中,常用摻合料包括礦渣、粉煤灰等,待檢測合格后,方能投入使用。筆者將以粉煤灰為例,對摻合料檢測要點進行分析。
(1)含水率。首先用烘箱烘干稱量瓶,并通過稱量的方式,確定其重量,由m0表示。然后將試樣加入瓶內,重新稱量,確定此時試樣和稱量瓶的總重量,由m1表示。最后,打開瓶蓋,將瓶子放置到烘箱內烘干,時間為半小時,待冷卻后,繼續稱重,由m2表示。在計算含水率時,可以采取下述公式:
為保證測試的準確,試驗應取兩個試樣,并以兩次試驗結果的平均值表示,結果精確度應為0.01%[3]。
(2)細度檢測。在吸塵器的吸口處安裝軟管,軟管另一端則安裝到氣流篩的抽氣口處。選擇10g 的試樣,并將其倒入篩網中,本檢測所使用的篩網,其孔徑為45μm,其中,篩子所處位置是氣流篩的篩座,加蓋。氣流篩運行時間設置為2min,在其運行時,確保負壓在4000Pa~6000Pa。在停機后,收集篩網內的物質,并使用稱量裝置確定其重量,精確到0.01g。
在計算細度時,需使用下述公式:
外加劑(圖2)的應用。可以使混凝土的各項性能得到改善,但如果外加劑質量不合格,則會起到適得其反的作用。為此,需要加強外加劑的質量監控,其檢測要點如下。

圖2 外加劑
(1)檢測外加劑中的氯離子。在檢測此項指標時,可以將相關標準作為依據,使用電位滴定法。在燒杯中放入試樣,檢測的試樣總量為0.5000~5.0000g。向燒杯內加入水和硝酸,其中,前者添加量為200ml,后者為4mL,然后通過攪拌的方式,使其被溶解,若溶解不充分,需要利用快速定性濾紙,做好過濾處理,并在此基礎上,使用蒸餾水對殘渣加以處理。待上述處理完成后,將氯化鈉標準溶液加入其中,并使燒杯內部與電磁計連接,啟動電磁攪拌器,同時,將氯電極和甘汞電極插入其中,然后,使用硝酸銀溶液滴定,記錄電勢和滴定管讀數即可。
(2)密度測定。針對液體外加劑的密度,可使用的檢測方法主要有3 種,分別為比重天平、精密密度計和比重瓶法。在具體檢測階段,應將實際情況作為依據,選擇合適的方法。以比重瓶為例,在檢測過程中,需要將試樣放入比重瓶內,并在恒溫水下放置20min,取出后使用天平測其重量,在經過計算后,即可明確外加劑的密度。
(3)細度測定。在檢測此項指標時,可以依據《混凝土外加劑均勻性試驗方法》,檢測步驟如下。
將其放入烘箱內烘干,選擇10g 試樣,之后,倒入篩中,其孔徑為0.315mm,由測試人員負責篩樣,在每分鐘通過質量<0.005g 時方可停止,對剩余試樣質量進行稱重,結果精確到0.001g,篩余物質量所占試樣的百分比,該結果即為外加劑的細度。
(4)pH 測定。在測定此項指標時,可以將測試與參比電極相結合,使用酸度計即可完成pH 的測定。
(5)含固量測定。在稱量瓶內放置試樣,3~5g。將稱量瓶放置到烘箱內烘干,對瓶內試樣的質量進行稱取,通過計算后,即可完成測定。
(6)硫酸鈉含量測定。測定該指標時,可以使用重量法。其原理如下:通過氯化鋇溶液的使用,與試樣內的硫酸鈉相互反應,在反應后,會生成硫酸鋇沉淀,將沉降物過濾后,在高溫爐中灼燒,注:高溫爐的溫度為800℃。經過計算后,便可以完成硫酸鈉含量測定[4]。
做好混凝土配合比設計,是保證工程混凝土質量的有效措施,設計要點如下。
(1)確定水泥用量。水泥用量計算如式(3)所示。
式中:C——水泥用量;W——用水量;W/C——水膠比。
值得注意的是,在確定水泥用量的過程中,應保證水泥用量不低于標準要求用量。對摻合料種類和用量予以明確。實踐結果表明,在混凝土中摻加各類摻合料代替水泥,有利于降低成本、減少水化熱。粉煤灰如圖3所示。

圖3 粉煤灰
(2)控制砂率。高速公路工程施工過程中,混凝土具有體積大的特點,與普通混凝土相比,含砂率較高,為保證混凝土抗壓強度達標,應該將上述指標控制在35%~45%。
(3)合理使用減水劑。現階段,市面的減水劑種類和品牌繁多。如果減水劑選擇和用量不合理,會導致其與水泥不兼容,引發質量問題。為此,在選擇減水劑之前,應做好兼容性試驗,并將試驗結果作為選擇依據。此外,減水劑的加入后,應減少混凝土用水量,減少量以減水劑減水率為依據。
(4)混凝土配比試配。在這個過程中,需要對粗細骨料的重量加以明確,在稱量時,應該保持骨料處在干燥的狀態,并通過攪拌的方式,使試配質量得到保證,通常情況下,混凝土用量應達到15L。
若混凝土用水量不足,其坍落度偏小,此時,可以在其中摻加減水劑,使和易性符合設計要求。
在鋼筋材料進場前,應將設計要求作為依據,讓供貨廠商提供試驗單和質量證明書。同時,按照級別和規格,通過抽樣檢測的方式,對鋼筋進行實驗檢測。抽樣應遵循隨機性的原則,且在同一批鋼筋中選擇,若檢測合格,方能準許鋼筋入場。具體檢測步驟如下所述。
(1)細致檢查樣品的數量、尺寸,并測量試件的直徑,同時做好編號標記。由于溫度會對檢測結果造成影響,應該對儀器溫度加以控制,使其處在10~35℃。
(2)抽取5 個試件實施重量偏差檢驗,2 個試件實施冷彎試驗,以及1 個試件進行反向彎曲試驗。
(3)鋼材試件拉伸試驗試樣在兩端夾持之前,設定力測量系統的零點。通常采用應力速率控制(方法B)。一般情況下,拉伸速度2MPa/s~20MPa/s,在拉伸屈服后,試驗速率可增加到不大于0.008s-1的應變速率。隨著荷載的增加,試件被拉斷的荷載,即為最大荷載。
試驗檢測得到的數據,屬于判斷材料質量的依據。在獲得測定數據后,應對數據加以處理和審核,同時,做好日期核對,以此使測試結果的時效性得到保證。同時,還應確保測試數據完整無遺漏。在核對階段,還應遵循下述原則:①基于實際情況,對失真數據進行處理和記錄。②設置臺賬,同時采取紙質和電子相結合的記錄方式,避免數據遺失所引發的問題。
此外,為保證測試結果的精確性,應做好環境管理,使其保持在標準管理的狀態,為檢測工作的開展,創造有利條件。試驗環境涉及內容較多,如實驗室面積、水電設施等[5]。
綜上所述,在高速公路工程中,混凝土材料質量決定了工程整體質量,故建議施工單位在材料進場前,需要采取行之有效的措施進行檢測,確保水泥、摻合料、外加劑等材料與要求相符,在此基礎上,還要做好混凝土配比設計,并加強質量管控,從根本上杜絕質量隱患。