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关于混凝土配合比论文范文资料 与碾压混凝土配合比设计实践有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:混凝土配合比范文 科目:发表论文 2024-04-04

《碾压混凝土配合比设计实践》:本论文为您写混凝土配合比毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

摘 要:根据广东惠州抽水蓄能电站大坝的原材料,在试验基础上,用数理分析法探究水胶比、粉煤灰掺量对碾压混凝土强度影响规律,并利用该规律,获得满足技术经济要求的碾压混凝土配合比.该法克服了碾压混凝土配合比设计依赖不断试配的缺点,其设计过程有章可循,获得的规律可动态适应外界条件变化,具有一定的实用意义.

关键词:水胶比;粉煤灰掺量;强度规律;碾压混凝土配合比

碾压混凝土坝是过去三十多年发展起来的筑坝技术,它把混凝土坝的结构安全度和土石坝的经济及快速施工结合起来.碾压混凝土是水泥用量少、粉煤灰等掺合料掺量大的干硬性混凝土,且多以90d或180d为其强度设计龄期,其强度发展规律、施工方法和普通混凝土有别.碾压混凝土配合比设计,多按参考其它类似工程配合比的基础上不断试配.这样做,理论依据欠缺、过程繁琐,获得的配合比一般并非真正意义的技术经济配合比,加之碾压混凝土的可碾性受气温等外界条件制约,当外界条件变化时,适应性也较差.实践表明,在原材料、施工工艺相对稳定的情况下,影响碾压混凝土90d(或180d)强度的主要因素是水胶比和粉煤灰掺量.本文在试验基础上,探究水胶比和粉煤灰掺量对碾压混凝土强度的动态影响规律,再以该规律进行碾压混凝土配合比设计,以期获得满足广东惠州抽水蓄能电站碾压混凝土工程设计强度要求、设计施工要求(主要指可碾性)的不同外界条件下的动态配合比.

1 碾压混凝土主要设计指标和原材料

广东惠州抽水蓄能电站主坝为碾压混凝土重力坝,工程量为19.3万m3 配C10碾压混凝土.

1.1 碾压混凝土主要设计指标

主坝 配C10碾压混凝土,主要设计指标见表1.

1.2 碾压混凝土原材料

1.2.1 水泥和外加剂.经相容性试验,水泥选广州金羊牌32.5级普通水泥,外加剂选缓凝型减水剂HY-18A,掺量为1.2%.

1.2.2 粉煤灰.粉煤灰选沙角电厂的Ⅱ级灰,密度2.30g/cm3.

1.2.3 骨料.砂为河砂,细度模数平均值2.6,视密度ρs等于2590Kg/m3,堆积密度ρ′s等于1440Kg/m3;石子最大粒径80mm的 配花岗岩碎石,据最大堆积密度试验,结合料源、碾压机具等情况,确定石子级配为大石:中石:小石等于35:35:30,其视密度为ρG等于2610Kg/m3,堆积密度为ρ′G等于1680Kg/m3.

2 水胶比及粉煤灰掺量对碾压混凝土90d强度的影响规律探求

实践表明,粉煤灰掺量及水胶比(或胶水比)是决定碾压混凝土90d强度f90的两个最主要因素.由于粉煤灰掺量及胶水比同时影响f90,为便于比较,采用固定一个因素,探求另一个因素对f90的影响关系.然后分析两因素对f90影响关系,推求两因素对f90的综合影响.

2.1 固定粉煤灰掺量时,胶水比(C+F)/W和f90的关系

2.1.1 室内配合比试验.主坝 配C10碾压混凝土强度较低,且采用Ⅱ级粉煤灰,选定粉煤灰掺量在50%~70%之间.试验时,固定粉煤灰掺量为60%,设计四组不同水胶比的配合比,均掺入1.2%的缓凝型减水剂HY-18A.不同水胶比时的f90室内试验结果如表2(28d强度f28也列入该表).

2.1.2 关系式的推求.将表2中4组(C+F)/W和f90试验数据点绘在坐标系上(如图1),发现这4个点基本位于同一直线上,因此可初步判定,(C+F)/W和f90的关系为线性关系.用最小二乘法推求该线性关系(过程略),获得的关系式如式1,且(C+F)/W和f90的相关系数r等于0.976.

图1 碾压混凝土的胶水比和28d、90d强度关系

(式1)

2.1.3 关系式可信度的判定.现判定固定粉煤灰掺量60%时(C+F)/W和f90的线性相关是否密切.自由度n-2等于2,对应于置信度5%、1%的相关系数临界值分别为0.950、0.990.式1的相关系数r等于0.976,大于置信度5%的相关系数临界值±0.950,略小于置信度1%的临界值±0.990,说明(C+F)/W和f90的直线关系是密切的,求得式1是可信度高.

同理可得固定粉煤灰掺量60%时(C+F)/W和f28的关系式为,其相关系数r等于0.942,小于置信度5%的相关系数临界值±0.950.显然,固定粉煤灰掺量60%时,(C+F)/W和f28线性相关性较差.

实践表明,通常纯水泥普通混凝土的灰水比和28d强度有较好的线性关系,人们根据这种线性关系进行纯水泥普通混凝土28d强度的配合比设计.高掺量粉煤灰的碾压混凝土28d强度和胶水比无较好的线性关系,原因可能是28d粉煤灰的活性尚未被较充分的激化,高掺量粉煤灰稀释了28d总胶凝材料的活性.而高掺量粉煤灰的碾压混凝土(C+F)/W和f90有较好的线性关系,恰好说明了粉煤灰90d时其活性已被较充分的激化,其活性效果已接近水泥,亦即高掺量粉煤灰的碾压混凝土中90d的(C+F)/W和纯水泥混凝土中的灰水比C/W基本相当.

2.2 固定水胶比时,粉煤灰掺量β%和f90的关系

2.2.1室内配合比试验.结合碾压混凝土设计指标,室内设计了四组探求粉煤灰掺量β%对f90影响的配合比.四组配合比均采用固定水胶比0.6,粉煤灰掺量在50%~70%之间变化,均掺入1.2%的缓凝型减水剂HY-18A.四组配合比90天抗压强度见表3.

2.2.2 关系式的推求和可信度的判定.表3中4组β%、f90试验数据在坐标系上基本位于同一直线上(图略),可初步判定,β和f90呈线性关系.同样用最小二乘法可推求得β和f90关系式,见式2(过程略),其相关系数r等于-0.952.

f90等于-0.68β+55.97 (式2)

混凝土配合比论文参考资料:

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结论:碾压混凝土配合比设计实践为关于本文可作为相关专业混凝土配合比论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文混凝土1:2:3比例意思论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

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