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东南亚SL水电站砂岩骨料的高吸水率对混凝土的影响

IT圈 admin 30浏览 0评论

2024年5月27日发(作者:善女)

LOWCARBONWORLD2018/11

低碳技术

东南亚

SL

水电站砂岩骨料的高吸水率

对混凝土的影响

四川

成都

610072

吴启福

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,

摘指出这是其高吸水率影响混凝土性能的基础,这些影

通过分析

SL

水电站砂岩骨料内部存在的微细孔隙和吸水过程中的毛细作用力

和易性和耐久性上,对在工程建设中有针对性的采取减少砂岩骨料

响体现在常态混凝土、碾压混凝土和变态混凝土的坝体裂缝、混凝土强度

高吸水率不良影响的措施具有重要意义

大坝混凝土;水电站

【关键词

高吸水率;砂岩骨料;

【中图分类号

TV431

【文献标识码

A

【文章编号

2018

2095-206611-0117-02

工程区为热带季雨林气候袁干湿气候分明袁年平均降雨量

3300mm遥11月至次年4月为旱季袁气候炎热而干燥袁最燥热

时段出现在3月至4尧5月之交袁最高气温可达38益袁白天室外

最高温度在40益以上遥5~10月为雨季袁气候炎热而潮湿遥

SL水电站为一在建工程袁采用坝后式厂房发电方式袁以

碾压混凝土为主的混凝土重力坝坝高64m袁混凝土使用量约

53伊10

4

m

3

袁包括常态混凝土尧碾压混凝土和变态混凝土遥使用

砂岩加工成的人工骨料袁砂石加工采用半干法或湿法生产袁细

骨料部分存于开式建筑中尧大部分露天堆放袁粗骨料全部露天

堆放遥

砂岩骨料场中袁砂岩为中侏罗统渊J

2

冤岩屑长石砂岩袁青灰

色尧灰白色袁厚层状为主袁部分块层状者袁细粒砂状结构袁少量

中粒砂状结构袁碎屑组成院石英约45%袁长石约40%袁岩屑约

15%袁含少许云母袁颗粒支撑袁孔隙式尧接触式胶结袁胶结物以

泥质为主袁钙质很少遥岩性与四川盆地侏罗系红层中的长石砂

岩类似袁更接近于四川盆地周边侏罗系的岩屑长石砂岩遥原岩

单轴饱和抗压强度一般为35.5耀117MPa袁平均值76MPa袁表观

密度2.66g/cm

3

遥粗骨料饱和面干吸水率2.1耀3.3%袁平均2.7%遥

与其它混凝土骨料如灰岩尧花岗岩尧玄武岩尧石英岩等对比袁具

有明显大的多的吸水率和相对较低的饱和抗压强度曰与规范

叶水电水利工程天然建筑材料勘察规程曳渊DL/T5388-2007冤对

照袁吸水率普遍超出臆2.5%的要求遥

1

工程和混凝土骨料

混凝土在人类生产活动中的应用从古罗马开始已有上千

年历史袁从水泥混凝土在近代工业化大规模使用也有近两百

年历史了遥随着大规模人类工程活动的开展袁和近年来野一带

一路冶的推进袁东南亚的水电站工程使用高吸水率砂岩骨料的

工程较多袁如何认识砂岩骨料的高吸水率特性对大坝混凝土

的影响显得越发重要遥

2

对常态混凝土的影响

SL水电站工程使用的细骨料在混凝土拌和之前一般呈

湿润状态袁加之颗粒较细袁在拌和的过程中短时间即可达到吸

水饱和袁而砂岩粗骨料粒径较大袁露天堆放使得粗骨料在旱季

常处于干燥状态袁进入混凝土拌和的短时间内远不能吸水饱

和袁所以本文不讨论细骨料吸水率对混凝土的影响袁只分析粗

骨料吸水率对混凝土的影响遥

本工程使用的砂岩粗骨料具有较大的吸水率袁究其原因袁

与骨料本身内部存在较多的细微孔隙有关袁这也是这种砂岩

具有高吸水率的内在原因袁所以与同是砂岩类的骨料袁如钙质

胶结的砂岩尧轻变质的变质砂岩尧板岩和变质的石英岩相比袁

吸水率明显较大遥这些细微孔隙主要有院淤砂岩中长石含量

高袁长石具有两组完全解理袁颗粒常沿解理面形成微小裂隙遥

于砂岩骨料属沉积岩袁内部原始的孔隙未在成岩过程充分压

实和充填袁成岩作用简单袁未遭受变质作用的影响袁未经历过

成岩结晶作用和变质重结晶作用袁存在较多的颗粒间的微小

孔隙遥盂砂岩中的填隙物主要是粘土矿物袁具有层状结构袁普

遍具有层间微裂隙遥榆其它孔隙袁主要有碎屑颗粒中的溶孔和

裂纹袁尤其是长石中的溶孔较发育袁宏观上可在骨料场的砂岩

中见到如虫穴般的溶蚀孔道袁这是热带地区特有的砂岩溶蚀

现象袁在国内还未曾见到遥骨料的吸水袁本质上是毛细作用吸

水袁不外乎以下几种吸水形式院碎屑颗粒之间的孔隙毛细作用

吸水尧长石矿物中微裂隙和溶孔毛细作用吸水尧碎屑颗粒表面

浸润吸附水袁以及粘土矿物层间水遥细骨料中袁粒径小袁由数量

不多的矿物颗粒组成袁部分还是单矿物形式的长石和石英袁基

本不含粘土矿物袁虽然吸水率仍较高袁但由于吸水路径短袁又

常呈湿润状态袁在拌和过程中就基本能吸水饱和曰而粗骨料粒

径大袁吸水路径长袁干燥的粗骨料在拌和过程的短时间内远不

能吸水饱和遥由于砂岩骨料的高吸水率具有长期性的特点

[1]

并在初期吸水快袁可造成拌和后至浇筑前混凝土1h坍落度迅

速减小的现象袁SL水电站工程初期甚至出现过运到浇筑现场

的混凝土不能顺利的从罐车中倒出袁造成混凝土工作性较差

的现象遥

砂岩骨料混凝土中存在较大的气泡袁其长期高吸水率将

增大骨料-水泥浆体过渡区的厚度和Ca渊OH冤

2

富集袁加之骨

料本身强度较低袁从而使混凝土最终强度低于其它骨料混凝

[1]

袁较大气泡的产生可能与砂岩骨料吸水的过程中排出孔隙

中的空气有关遥

砂岩粗骨料吸水作用中袁毛细作用占了主导地位遥毛细作

用被人类发现几百年了袁在油层物理学的研究中较为深入袁如

何测定岩石毛细作用力的方法很多袁但都是一个近似的数值

测定袁这个力到底多大也就没有一个准确的定论袁但有一个理

论上的近似算法院毛细作用力h=2酌cos兹/渊籽gr冤遥根据Wardlaw

和Cassan渊1979冤测得全球范围砂岩孔隙大小平均值约10滋m

左右渊喉径冤的数值

[2]

袁则可产生140cm水柱的毛细作用力遥粗

117

低碳技术

骨料产生的这个应力作用在凝固过程的混凝土中袁混凝土内

应力的增大袁产生的直接影响就是增大了混凝土的干缩率袁最

终可累积到使混凝土开裂遥

砂岩骨料多孔尧吸水率高尧强度较低袁拌制的混凝土干缩

350

形最

200

10

[1]

袁就普通大坝混凝土来说袁90d干缩变形达渊250耀

10

-6

袁比大坝混凝土水化热温升引起的温度变形

代水

渊150

电站

耀

-6

大得多

[3]

遥类似砂岩骨料的柬埔寨斯登沃

大坝混凝土的90d干缩变形为847伊10

原6

袁其中28d湿胀变形

可达到500个微应变左右袁据此袁大坝混凝土干缩尧湿胀变形

相当大袁表明采用高吸水率砂岩人工骨料配制的大坝混凝土

具有干缩变形大的特点袁其对大坝混凝土抗裂性能的影响不

容忽视

[4]

遥高吸水率导致高干缩率袁容易引起外观裂缝袁这要求

采取一定的技术手段袁如添加粉煤灰尧高效减水剂尧引气剂等袁

对养护要求很高袁长期严格的湿养护不可缺少曰但在工程建设

的初期阶段袁这些技术措施及温控未能完全跟上袁出现了部分

与高吸水率有关的外观裂缝遥在适当添加粉煤灰尧高效减水

剂尧引气剂袁坚持湿法或半干法生产尧未使用干燥的骨料尧在气

温较高时使用冰水降低水温后拌和混凝土袁严格做好浇筑混

凝土温度控制和养护后袁混凝土在浇筑后7d内尧固结灌浆之

3

裂缝

模和数

土的影

量明显

降低遥

态混

SL

凝土

站坝

袁碾

体以

压混

土为

裂缝

裂缝

少袁

裂缝

以常

时间也较晚袁一般在3个碾压仓段约10m高度后出现裂缝遥

在通过钻孔查明裂缝的过程中袁注水观察袁注水初期坝体吸水

量极大袁逐日吸水量渐小袁3d后趋稳不再注水袁一周后简易注

水试验测得渗透系数约为4m/d袁同时观察坝体周围袁未见有

明显渗漏渊包括灌浆廊道冤遥通过孔内成像观察袁坝体内存在碾

压不密实孔隙和少量细小的水平裂隙遥处理办法院初期处理

时袁通过钻孔在坝体内无压力灌浆袁耗浆量约100耀140kg/m袁

灌浆之后较长时间观察袁裂缝未见继续发展遥碾压混凝土坝体

吸水量大尧耗浆量大袁除坝体内碾压不密实而留下的大孔隙吸

水储存外袁水泥浆体硬化吸水和粗骨料吸水量大是主要原因遥

碾压混凝土与常态混凝土相比袁出现裂缝的时间明显较晚袁且

需几个仓段重叠累积才可出现外观可见的裂缝遥究其原由袁应

是碾压混凝土水泥用量少尧水灰比小袁以及混凝土的碾压施工

工艺袁形成较小的干缩率遥干缩率小本是碾压混凝土的特点之

一袁但纵然有这些有利因素袁仍然出现了外观可见的裂缝袁而

一般水利水电工程坝体碾压混凝土出现裂缝的概率较低袁该

水电站工程碾压混凝土出现裂缝袁纵然有其它原因袁但粗骨料

4

率大且使用了近乎干燥的大石应是

碾压

原因之一遥

土坝

的影

的上尧

下游等需要重点防渗的部位使

用了变态混凝土遥变态混凝土是在碾压混凝土拌合物中加入

适量的水泥灰浆袁再振捣密实袁形成的一种混凝土袁其实就是

相当于三级配的常态混凝土遥砂岩骨料对变态混凝土的影响

与常态混凝土类似袁如2所述袁砂岩骨料高吸水率不但导致混

凝土高干缩率袁而且干缩变形发展的时间较长袁对养护要求很

170m

袁长期严格的湿养护不可缺少遥16

#

坝段在上尧下

1mm

是由

通过

程出

随着

袁裂缝

直的外

高袁对

主要

观裂缝袁裂缝长度3耀12m

袁宽

158

耀

坝体

陡峭

在于

的上

变态

湿

护难

主要

118

LOWCARBONWORLD2018/11

加大袁工程中只注意了初期的湿养护袁而在中后期多处于暴露

5

状态

尧没

混凝

坚持

土的工程

耐久

期湿养

的影

而造成

应用中

的遥

袁一般把粗骨料当惰性物质

看待袁认为在普通混凝土中的影响很小遥对一般骨料的混凝土

是这样袁但对于使用了高吸水率的岩屑长石砂岩骨料的混凝

土而言袁却不会是野惰性冶的粗骨料遥我们知道袁混凝土渊其实是

其中的水泥浆体冤是可以通过其中的微气孔随着环境温度尧湿

度变化而进行野呼吸冶的人造石材袁受环境影响越大的混凝土袁

其耐久性会越差袁所以很多对环境要求较高的混凝土会使用

一些特殊涂层把混凝土与外界环境尽量隔离袁对普通混凝土

来说就是通过振捣在混凝土表面翻浆形成密实少孔的表层袁

保护整个混凝土体少受环境尤其是湿度的影响袁来增强其耐

久性遥相对野惰性冶的粗骨料无疑是较理想的袁但对该工程中高

吸水率的岩屑长石砂岩骨料来说袁随与之直接接触的水泥浆

体的温度尧湿度而野呼吸冶袁从水泥浆体中吸水或失水到水泥浆

体中袁这个过程中必然在骨料与水泥浆体接触的表面产生应

力袁从而对混凝土体的内应力产生影响袁发生变形袁这样就会

使得整个混凝土体在环境中的影响过程更加复杂遥温欣岚等

在野大吸水率骨料对混凝土性能的影响冶研究中袁证实大吸水率

骨料配制混凝土的抗渗性能尧密实性尧抗冻性和长期收缩率均

较普通骨料混凝土差

[5]

遥所以袁为了保证该水电站工程能长期安

全运行

6

袁需解

决好高吸水率砂岩骨料混凝土的耐久性问题遥

现在

SL

混凝

较大

骨料

形成

土的

影响

观可见

院淤

主要

裂缝

其中以常态混凝土影响较大袁对碾压混凝土和变态混凝土亦

有影响曰于混凝土最终强度低于其它骨料混凝土曰盂如果使用

未能饱和的骨料袁还会造成混凝土和易性变差曰榆混凝土耐久

性较差遥所以袁在工程建设中针对性的采取减少砂岩骨料高吸

水率不良影响的措施至关重要遥

参考文献

[1]

报袁

2015

袁等

.

2

冤.

料种类对混凝土孔结构及微观界面的影响[J].建筑材料

[2]Philip

shales[J].AAPG

-throatsizesinsandstones,tightsandstones,and

[3]

[4]

应用

[J].

.

.

Bulletin袁2009渊3冤.

论水工

力发电

骨料

凝土的抗裂性[J].水力发电袁2007渊7冤.

2013

登沃

渊1

冤.

渊StungAtay冤水电站大坝混凝土中的

[5]

建筑

欣岚

材料

袁等

袁2017

.东非

地区

7冤.

大吸水率骨料对混凝土性能的影响研究[J].新

收稿日期:

2018-9-10

作者简介

吴启福渊1968-冤袁男袁汉族袁四川邻水人袁高级工程

师袁本科袁从事工程地质和矿产地质工作遥

2024年5月27日发(作者:善女)

LOWCARBONWORLD2018/11

低碳技术

东南亚

SL

水电站砂岩骨料的高吸水率

对混凝土的影响

四川

成都

610072

吴启福

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,

摘指出这是其高吸水率影响混凝土性能的基础,这些影

通过分析

SL

水电站砂岩骨料内部存在的微细孔隙和吸水过程中的毛细作用力

和易性和耐久性上,对在工程建设中有针对性的采取减少砂岩骨料

响体现在常态混凝土、碾压混凝土和变态混凝土的坝体裂缝、混凝土强度

高吸水率不良影响的措施具有重要意义

大坝混凝土;水电站

【关键词

高吸水率;砂岩骨料;

【中图分类号

TV431

【文献标识码

A

【文章编号

2018

2095-206611-0117-02

工程区为热带季雨林气候袁干湿气候分明袁年平均降雨量

3300mm遥11月至次年4月为旱季袁气候炎热而干燥袁最燥热

时段出现在3月至4尧5月之交袁最高气温可达38益袁白天室外

最高温度在40益以上遥5~10月为雨季袁气候炎热而潮湿遥

SL水电站为一在建工程袁采用坝后式厂房发电方式袁以

碾压混凝土为主的混凝土重力坝坝高64m袁混凝土使用量约

53伊10

4

m

3

袁包括常态混凝土尧碾压混凝土和变态混凝土遥使用

砂岩加工成的人工骨料袁砂石加工采用半干法或湿法生产袁细

骨料部分存于开式建筑中尧大部分露天堆放袁粗骨料全部露天

堆放遥

砂岩骨料场中袁砂岩为中侏罗统渊J

2

冤岩屑长石砂岩袁青灰

色尧灰白色袁厚层状为主袁部分块层状者袁细粒砂状结构袁少量

中粒砂状结构袁碎屑组成院石英约45%袁长石约40%袁岩屑约

15%袁含少许云母袁颗粒支撑袁孔隙式尧接触式胶结袁胶结物以

泥质为主袁钙质很少遥岩性与四川盆地侏罗系红层中的长石砂

岩类似袁更接近于四川盆地周边侏罗系的岩屑长石砂岩遥原岩

单轴饱和抗压强度一般为35.5耀117MPa袁平均值76MPa袁表观

密度2.66g/cm

3

遥粗骨料饱和面干吸水率2.1耀3.3%袁平均2.7%遥

与其它混凝土骨料如灰岩尧花岗岩尧玄武岩尧石英岩等对比袁具

有明显大的多的吸水率和相对较低的饱和抗压强度曰与规范

叶水电水利工程天然建筑材料勘察规程曳渊DL/T5388-2007冤对

照袁吸水率普遍超出臆2.5%的要求遥

1

工程和混凝土骨料

混凝土在人类生产活动中的应用从古罗马开始已有上千

年历史袁从水泥混凝土在近代工业化大规模使用也有近两百

年历史了遥随着大规模人类工程活动的开展袁和近年来野一带

一路冶的推进袁东南亚的水电站工程使用高吸水率砂岩骨料的

工程较多袁如何认识砂岩骨料的高吸水率特性对大坝混凝土

的影响显得越发重要遥

2

对常态混凝土的影响

SL水电站工程使用的细骨料在混凝土拌和之前一般呈

湿润状态袁加之颗粒较细袁在拌和的过程中短时间即可达到吸

水饱和袁而砂岩粗骨料粒径较大袁露天堆放使得粗骨料在旱季

常处于干燥状态袁进入混凝土拌和的短时间内远不能吸水饱

和袁所以本文不讨论细骨料吸水率对混凝土的影响袁只分析粗

骨料吸水率对混凝土的影响遥

本工程使用的砂岩粗骨料具有较大的吸水率袁究其原因袁

与骨料本身内部存在较多的细微孔隙有关袁这也是这种砂岩

具有高吸水率的内在原因袁所以与同是砂岩类的骨料袁如钙质

胶结的砂岩尧轻变质的变质砂岩尧板岩和变质的石英岩相比袁

吸水率明显较大遥这些细微孔隙主要有院淤砂岩中长石含量

高袁长石具有两组完全解理袁颗粒常沿解理面形成微小裂隙遥

于砂岩骨料属沉积岩袁内部原始的孔隙未在成岩过程充分压

实和充填袁成岩作用简单袁未遭受变质作用的影响袁未经历过

成岩结晶作用和变质重结晶作用袁存在较多的颗粒间的微小

孔隙遥盂砂岩中的填隙物主要是粘土矿物袁具有层状结构袁普

遍具有层间微裂隙遥榆其它孔隙袁主要有碎屑颗粒中的溶孔和

裂纹袁尤其是长石中的溶孔较发育袁宏观上可在骨料场的砂岩

中见到如虫穴般的溶蚀孔道袁这是热带地区特有的砂岩溶蚀

现象袁在国内还未曾见到遥骨料的吸水袁本质上是毛细作用吸

水袁不外乎以下几种吸水形式院碎屑颗粒之间的孔隙毛细作用

吸水尧长石矿物中微裂隙和溶孔毛细作用吸水尧碎屑颗粒表面

浸润吸附水袁以及粘土矿物层间水遥细骨料中袁粒径小袁由数量

不多的矿物颗粒组成袁部分还是单矿物形式的长石和石英袁基

本不含粘土矿物袁虽然吸水率仍较高袁但由于吸水路径短袁又

常呈湿润状态袁在拌和过程中就基本能吸水饱和曰而粗骨料粒

径大袁吸水路径长袁干燥的粗骨料在拌和过程的短时间内远不

能吸水饱和遥由于砂岩骨料的高吸水率具有长期性的特点

[1]

并在初期吸水快袁可造成拌和后至浇筑前混凝土1h坍落度迅

速减小的现象袁SL水电站工程初期甚至出现过运到浇筑现场

的混凝土不能顺利的从罐车中倒出袁造成混凝土工作性较差

的现象遥

砂岩骨料混凝土中存在较大的气泡袁其长期高吸水率将

增大骨料-水泥浆体过渡区的厚度和Ca渊OH冤

2

富集袁加之骨

料本身强度较低袁从而使混凝土最终强度低于其它骨料混凝

[1]

袁较大气泡的产生可能与砂岩骨料吸水的过程中排出孔隙

中的空气有关遥

砂岩粗骨料吸水作用中袁毛细作用占了主导地位遥毛细作

用被人类发现几百年了袁在油层物理学的研究中较为深入袁如

何测定岩石毛细作用力的方法很多袁但都是一个近似的数值

测定袁这个力到底多大也就没有一个准确的定论袁但有一个理

论上的近似算法院毛细作用力h=2酌cos兹/渊籽gr冤遥根据Wardlaw

和Cassan渊1979冤测得全球范围砂岩孔隙大小平均值约10滋m

左右渊喉径冤的数值

[2]

袁则可产生140cm水柱的毛细作用力遥粗

117

低碳技术

骨料产生的这个应力作用在凝固过程的混凝土中袁混凝土内

应力的增大袁产生的直接影响就是增大了混凝土的干缩率袁最

终可累积到使混凝土开裂遥

砂岩骨料多孔尧吸水率高尧强度较低袁拌制的混凝土干缩

350

形最

200

10

[1]

袁就普通大坝混凝土来说袁90d干缩变形达渊250耀

10

-6

袁比大坝混凝土水化热温升引起的温度变形

代水

渊150

电站

耀

-6

大得多

[3]

遥类似砂岩骨料的柬埔寨斯登沃

大坝混凝土的90d干缩变形为847伊10

原6

袁其中28d湿胀变形

可达到500个微应变左右袁据此袁大坝混凝土干缩尧湿胀变形

相当大袁表明采用高吸水率砂岩人工骨料配制的大坝混凝土

具有干缩变形大的特点袁其对大坝混凝土抗裂性能的影响不

容忽视

[4]

遥高吸水率导致高干缩率袁容易引起外观裂缝袁这要求

采取一定的技术手段袁如添加粉煤灰尧高效减水剂尧引气剂等袁

对养护要求很高袁长期严格的湿养护不可缺少曰但在工程建设

的初期阶段袁这些技术措施及温控未能完全跟上袁出现了部分

与高吸水率有关的外观裂缝遥在适当添加粉煤灰尧高效减水

剂尧引气剂袁坚持湿法或半干法生产尧未使用干燥的骨料尧在气

温较高时使用冰水降低水温后拌和混凝土袁严格做好浇筑混

凝土温度控制和养护后袁混凝土在浇筑后7d内尧固结灌浆之

3

裂缝

模和数

土的影

量明显

降低遥

态混

SL

凝土

站坝

袁碾

体以

压混

土为

裂缝

裂缝

少袁

裂缝

以常

时间也较晚袁一般在3个碾压仓段约10m高度后出现裂缝遥

在通过钻孔查明裂缝的过程中袁注水观察袁注水初期坝体吸水

量极大袁逐日吸水量渐小袁3d后趋稳不再注水袁一周后简易注

水试验测得渗透系数约为4m/d袁同时观察坝体周围袁未见有

明显渗漏渊包括灌浆廊道冤遥通过孔内成像观察袁坝体内存在碾

压不密实孔隙和少量细小的水平裂隙遥处理办法院初期处理

时袁通过钻孔在坝体内无压力灌浆袁耗浆量约100耀140kg/m袁

灌浆之后较长时间观察袁裂缝未见继续发展遥碾压混凝土坝体

吸水量大尧耗浆量大袁除坝体内碾压不密实而留下的大孔隙吸

水储存外袁水泥浆体硬化吸水和粗骨料吸水量大是主要原因遥

碾压混凝土与常态混凝土相比袁出现裂缝的时间明显较晚袁且

需几个仓段重叠累积才可出现外观可见的裂缝遥究其原由袁应

是碾压混凝土水泥用量少尧水灰比小袁以及混凝土的碾压施工

工艺袁形成较小的干缩率遥干缩率小本是碾压混凝土的特点之

一袁但纵然有这些有利因素袁仍然出现了外观可见的裂缝袁而

一般水利水电工程坝体碾压混凝土出现裂缝的概率较低袁该

水电站工程碾压混凝土出现裂缝袁纵然有其它原因袁但粗骨料

4

率大且使用了近乎干燥的大石应是

碾压

原因之一遥

土坝

的影

的上尧

下游等需要重点防渗的部位使

用了变态混凝土遥变态混凝土是在碾压混凝土拌合物中加入

适量的水泥灰浆袁再振捣密实袁形成的一种混凝土袁其实就是

相当于三级配的常态混凝土遥砂岩骨料对变态混凝土的影响

与常态混凝土类似袁如2所述袁砂岩骨料高吸水率不但导致混

凝土高干缩率袁而且干缩变形发展的时间较长袁对养护要求很

170m

袁长期严格的湿养护不可缺少遥16

#

坝段在上尧下

1mm

是由

通过

程出

随着

袁裂缝

直的外

高袁对

主要

观裂缝袁裂缝长度3耀12m

袁宽

158

耀

坝体

陡峭

在于

的上

变态

湿

护难

主要

118

LOWCARBONWORLD2018/11

加大袁工程中只注意了初期的湿养护袁而在中后期多处于暴露

5

状态

尧没

混凝

坚持

土的工程

耐久

期湿养

的影

而造成

应用中

的遥

袁一般把粗骨料当惰性物质

看待袁认为在普通混凝土中的影响很小遥对一般骨料的混凝土

是这样袁但对于使用了高吸水率的岩屑长石砂岩骨料的混凝

土而言袁却不会是野惰性冶的粗骨料遥我们知道袁混凝土渊其实是

其中的水泥浆体冤是可以通过其中的微气孔随着环境温度尧湿

度变化而进行野呼吸冶的人造石材袁受环境影响越大的混凝土袁

其耐久性会越差袁所以很多对环境要求较高的混凝土会使用

一些特殊涂层把混凝土与外界环境尽量隔离袁对普通混凝土

来说就是通过振捣在混凝土表面翻浆形成密实少孔的表层袁

保护整个混凝土体少受环境尤其是湿度的影响袁来增强其耐

久性遥相对野惰性冶的粗骨料无疑是较理想的袁但对该工程中高

吸水率的岩屑长石砂岩骨料来说袁随与之直接接触的水泥浆

体的温度尧湿度而野呼吸冶袁从水泥浆体中吸水或失水到水泥浆

体中袁这个过程中必然在骨料与水泥浆体接触的表面产生应

力袁从而对混凝土体的内应力产生影响袁发生变形袁这样就会

使得整个混凝土体在环境中的影响过程更加复杂遥温欣岚等

在野大吸水率骨料对混凝土性能的影响冶研究中袁证实大吸水率

骨料配制混凝土的抗渗性能尧密实性尧抗冻性和长期收缩率均

较普通骨料混凝土差

[5]

遥所以袁为了保证该水电站工程能长期安

全运行

6

袁需解

决好高吸水率砂岩骨料混凝土的耐久性问题遥

现在

SL

混凝

较大

骨料

形成

土的

影响

观可见

院淤

主要

裂缝

其中以常态混凝土影响较大袁对碾压混凝土和变态混凝土亦

有影响曰于混凝土最终强度低于其它骨料混凝土曰盂如果使用

未能饱和的骨料袁还会造成混凝土和易性变差曰榆混凝土耐久

性较差遥所以袁在工程建设中针对性的采取减少砂岩骨料高吸

水率不良影响的措施至关重要遥

参考文献

[1]

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收稿日期:

2018-9-10

作者简介

吴启福渊1968-冤袁男袁汉族袁四川邻水人袁高级工程

师袁本科袁从事工程地质和矿产地质工作遥

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