水利工程施工技术
一、混凝土的组成材料
混凝土是以胶凝材料、水、粗骨料和细骨料为主要成分,必要时可添加化学外加剂与矿物质混合材料,经均匀搅拌、密实成型及养护硬化后形成的人工石材。它是当代水利工程的核心材料,基层施工管理员务必掌握其组成。
(一)水泥
工程所用同种类水泥宜以1~2个厂商供应。
水泥的选用应符合下列原则。
(1)水位变化区外部、溢流面及经常受水流冲刷、有抗冻要求的部位,宜选用中热硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,也可选用普通硅酸盐水泥。
(2)内部混凝土、水下混凝土和基础混凝土,宜选用中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,也可选用低热微膨胀水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。
(3)环境水对混凝土有硫酸盐侵蚀性时,宜选用抗硫酸盐硅酸盐水泥。
选用的水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应。水位变化区外部、溢流面及经常受水流冲刷、有抗冻要求较高的部位,宜选用较高强度等级的水泥。此外,选用的水泥必须符合现行国家标准的规定,根据工程的特殊需要,可对水泥的化学成分、矿物组成、细度等提出专门要求。
运至工地的每一批水泥,应有生产厂的出厂合格证和品质试验报告,使用单位应进行验收检验(按每200t~400t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位,如不足200t也作为一取样单位),必要时还应进行复验。水泥品质的检验,按现行的国家标准进行。
水泥的运输、保管及使用应遵守下列规定。
(1)优先使用散装水泥。
(2)进场的水泥,应按生产厂家、品种和强度等级,分别储存到有明显标志的储罐或仓库中,不得混装。水泥在运输和储存过程中应防水防潮。
(3)罐储水泥宜一个月倒罐一次。
(4)袋装水泥仓库应有排水、通风措施,保持干燥。堆放袋装水泥时,应有防潮层,距地面、边墙不少于30cm,堆放高度不应超过15袋,并留有运输通道。
(5)散装水泥运至工地的入罐温度不宜高于65℃。
(6)先出厂的水泥应先用。袋装水泥储运时间超过3个月,散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。不应使用结块水泥,已受潮结块的水泥应经处理并检验合格方可使用。
(7)防止水泥的散失和浪费污染环境。
(二)骨料
(1)骨料的选用应遵循优质、经济、就地取材的原则。可选用天然骨料、人工骨料,或两者互为补充。选用人工骨料时,宜优先选用石灰岩质的料源。
(2)骨料料源品质、数量发生变化时,应按现行建筑材料勘察规程进行详细的补充勘察和碱活性成分含量试验。未经专门论证,不得使用碱活性含有黄锈或钙质结核的骨料。
(3)应根据骨料需要总量、分期需要量进行技术经济比较,制定合理的开采规划和使用平衡计划,尽量减少弃料。覆盖层剥离后应有专门弃渣场地,并采取必要的防护和恢复环境措施,避免水土流失。
(4)骨料加工的工艺流程、设备选型应合理可靠,生产能力和料仓储量应保证混凝土施工需要。
(5)根据实际需要和条件,可将细骨料分成粗细两级,分别堆存,在混凝土拌和和运输时按一定比例掺配使用。
1.成品骨料的堆存和运输规定
(1)堆存场地应有良好的排水设施,必要时应设遮阳防雨棚。
(2)各级骨料仓之间应设置隔墙等有效措施,严禁混料,并应避免泥土和其他杂物混入骨料中。
(3)应尽量减少转运次数。卸料时,粒径大于40㎜骨料的自由落差大于3m时,应设置缓降设施。
(4)储料仓除有足够的容积外,还应维持不小于6m的堆料厚度。细骨料仓的数量和容积应满足细骨料脱水的要求。
(5)在粗骨料成品堆场取料时,同一级料在料堆不同部位同时取料。
2.细骨料的品质规定
(1)细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好;人工砂的细度模数宜在2.4~2.8,天然砂的细度模数宜在2.2~3.0。使用山砂、海砂及粗砂、特细砂应经过试验论证。
(2)细骨料的含水率应保持稳定,表面含水率不宜超过6%,必要时应采取加速脱水措施。
(3)细骨料的其他品质要求应符合表6-1的规定。
表6-1 细骨料的品质要求
项目 | 指标 | 备注 | ||
天然砂 | 人工砂 | |||
石粉含量 | — | 6~18 | ||
含泥量(%) | ≥C9030和抗冻要求的 | ≤3 | — | |
<C9030 | ≤5 | |||
泥块含量 | 不允许 | 不允许 | ||
坚固性(%) | 有抗冻要求的混凝土 | ≤8 | ≤8 | |
无抗冻要求的混凝土 | ≤10 | ≤10 | ||
表观密度(kg/m3) | ≥2500 | ≥2500 | ||
硫化物及硫酸盐含量(%) | ≤1 | ≤1 | 折算成SO3, 按质量计 | |
有机质含量 | 浅于 | 不允许 | ||
云母含量(%) | ≤2 | ≤2 | ||
轻物质含量(%) | ≤1 | — | ||
3.粗骨料(碎石、卵石)的品质规定
(1)粗骨料的最大粒径:不应超过钢筋净间距的2/3、构件断面最小边长的1/4、素混凝土板厚的1/2。对少筋或无筋混凝土结构,应选用较大的粗骨料粒径。
(2)施工中,宜将粗骨料按粒径分成下列几种粒径组合。
①当最大粒径为40㎜时,分成D20、D40两级。
②当最大粒径为80㎜时,分成D20、D40、D80三级。
③当最大粒径为150(120)㎜时,分成D20、D40、D80、D150(D120)四级。
(3)应控制各级骨料的超径、逊径含量。用原孔筛检验,其控制标准:超径不大于5%,逊径不大于10%。用超、逊径筛检验时,其控制标准:超径为零,逊径小于2%。
(4)采用连续级配或间断级配,应由试验确定。
(5)各级骨料应避免分离。D20、D40、D80、D150(D120)分别采用中径筛10mm、30mm、60mm、115mm(100mm)方孔筛检测的筛余量应在40%~70%。
(6)如使用含有活性骨料、黄锈和钙质结核等粗骨料,必须进行专门试验论证。
(7)粗骨料表面应洁净,如有裹粉、裹泥或被污染等应清除。
(8)碎石和卵石的压碎指标值宜采用表6-2的规定。
表6-2 粗骨料的压碎指标值
骨料种类 | 不同混凝土强度等级的压碎指标值(%) | ||
C9055~C9040 | ≤C9035 | ||
碎石 | 水成岩 | ≤10 | ≤16 |
变质岩或 | ≤12 | ≤20 | |
火成岩 | ≤13 | ≤30 | |
卵石 | ≤12 | ≤16 | |
(9)粗骨料的其他品质要求应符合表6-3的规定。
表6-3 粗骨料的品质要求
项目 | 指标 | 备注 | |
含泥量(%) | D20、D40粒径级 | ≤1 | |
D80、D150(D120)粒径级 | ≤0.5 | ||
泥块含量 | 不允许 | ||
坚固性(%) | 有抗冻和抗侵蚀要求的混凝土 | ≤5 | |
无抗冻要求的混凝土 | ≤12 | ||
表观密度(kg/m3) | ≥2500 | ||
硫化物及硫酸盐含量(%) | ≤0.5 | 折算成S03,按质量计 | |
有机质含量 | 浅于标准色 | 如深于标准色,应进行混凝 土强度对比试验,抗压强度 比不应低于0.95 | |
吸水率(%) | ≤2.5 | ||
针片状颗粒含量(%) | ≤15 | 经试验论证,可放宽至25% | |
注:取样与检验方法按SD105和有关标准执行。 | |||
(三)掺和料
(1)水工混凝土中应掺入适量的掺合料,其品种有粉煤灰、矿渣粉、磷渣粉、硅粉、火山灰等。掺用的品种和掺量应根据工程的技术要求、掺合料品质和资源条件,通过试验论证确定。
(2)掺和料的品质应符合现行的国家和有关行业标准。
(3)粉煤灰掺合料宜选用Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰。
(4)掺和料每批产品出厂时应有产品合格证,内容包括厂名、等级、出厂日期、批号、数量及品质检验结果等。
(5)使用单位对进场使用的掺和料应进行验收检验。粉煤灰等掺和料以连续供应200t为一批(不足200t按一批计),硅粉以连续供应20t(不足20t按一批计),氧化镁以60t为一批(不足60t按一批计)。掺和料的品质检验按现行国家和有关行业标准进行。
(6)掺和料应储存在专用仓库或储罐内,在运输和储存过程中应注意防水防潮,不得混入杂物,并应有防尘措施。
(四)外加剂
(1)水工混凝土中必须掺加适量的外加剂。常用的外加剂有普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、缓凝剂、高温缓凝剂、引气剂、泵送剂等。根据特殊需要,也可掺用其他性质的外加剂。外加剂的品质必须符合现行的国家和有关行业标准。
(2)外加剂选择应根据混凝土性能要求、施工需要,并结合工程选定的混凝土原材料进行适应性试验,经可行性论证和技术经济比较后,选择合适的外加剂种类和掺量。一个工程掺用同种类外加剂的品种宜选用1~2种,并由专门生产厂家供应。
(3)有抗冻性要求的混凝土应掺用引气剂。混凝土的含气量应根据混凝土的抗冻等级和骨料最大粒径等,通过试验确定。表6-4以供参考。
表6-4 掺引气剂型外加剂混凝土含气量
骨料最大粒径(mm) | 20 | 40 | 80 | 150(120) | |
含气量(%) | ≥F200 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
≤F150 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
(4)外加剂应配制成水溶液使用。配制溶液时应称量准确,并搅拌均匀。根据工程需要,外加剂可复合使用,但必须通过试验论证。有要求时,应分别配制使用。
(5)外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格证。使用单位应进行验收检验。
(6)外加剂的分批以掺量划分。掺量大于或等于1%的外加剂以100t为一批,掺量小于1%的外加剂以50t为一批,掺量小于0.01%的外加剂以1~2t为一批,一批进场的外加剂不足一个批号数量的,应视为一批进行检验。
(7)外加剂的检验按现行的国家和行业标准进行。
(8)外加剂应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管,不同品种外加剂应有标记,分别储存。粉状外加剂在运输和储存过程中应注意防水防潮。当外加剂储存时间过长,对其品质有怀疑时,必须进行试验认定。
(五)水
凡符合国家标准的饮用水,均可用于拌和与养护混凝土。未经处理的工业污水和生活污水不得用于拌和与养护混凝土。地表水、地下水和其他类型水在首次用于拌和与养护混凝土时,须按现行有关标准,经检验合格后方可使用。检验项目和标准应符合下列规定。
(1)混凝土拌和和养护用水与标准饮用水试验所得的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min。
(2)混凝土拌和养护用水配制水泥砂浆3d和28d抗压强度不得低于用标准饮用水拌和的砂浆抗压强度的90%。
(3)拌和与养护混凝土用水的pH值和水中的不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐的含量应符合表6-5的规定。
表6-5 拌和与养护混凝土用水的指标要求
项目 | 钢筋混凝土(P) | 素混凝土(w) |
pH值 | >4.5 | >4.5 |
不溶物(mg/L) | ≤2000 | ≤5000 |
可溶物(mg/L) | ≤5000 | ≤10000 |
氢化物,以Cl-计(mg/L) | ≤1200 | ≤3500 |
硫酸盐,以SO4-计(mg/L) | ≤2700 | ≤2700 |
二、混凝土施工流程
混凝土的施工过程:骨料开采、加工、拌合、运输、浇筑、养护等。每一步施工过程都是重要的工作环节和质量控制要点。施工管理员应该对混凝土施工整个流程加以重视,并应熟悉整个施工流程。
骨料生产的基本过程如图6-1所示。

图6-1 骨料生产的基本过程
(一)骨料加工
1.骨料破碎
常用的骨料破碎设备有颚式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、立轴式冲击破碎机、棒磨机等,如图6-2所示。

图6-2 常用的骨料破碎设备
2.骨料筛洗
骨料的筛分与冲洗同时进行,易于洗净,避免尘土飞扬。
3.骨料质量控制
(1)骨料超径。下一级骨料中含有上一级骨料粒径。一般由于筛网过大或筛网磨损造成。
(2)骨料逊径。上一级骨料中含有下一级骨料粒径。原因是进料多,造成欠筛,或由于冲水量不足,骨料裹砂。
(3)骨料质量控制。超径小于5%,逊径小于10%。
(二)混凝土制备
混凝土制备包括配料和拌和。要求配料正确拌和充分。
1.配料
配料是将砂、石子、水泥、水按一定配合比称重的过程。
(1)方法。
①体积法:精度低,较少采用。
②重量法:地磅、称料斗、自动化配料器等,广泛采用。
(2)精度要求。混凝土组成材料的配料量均以重量计。称量的允许偏差,不应超过水泥、混合料、水、外加剂溶液±1%,骨料±2%。
(3)影响配料的因数。砂石含水量的快速准确测定以及测量设备的精度。
2.混凝土拌和
混凝土拌和是将各种原料混合成均匀稳定的混凝土拌和物的过程。
(1)人工拌和。采用“干三湿三法”拌制。
(2)机械拌和。有强制式、自落式拌和机两种。
常见的混凝土拌和机如图6-3所示。

图6-3 常见的混凝土拌和设备
每台拌和机的小时生产率P 可按照下面的公式计算。
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式中:
P——小时生产率(m³/h)。
Q——额定出料容量(L)。
n——每分钟搅拌次数(r/min)。
K——综合利用系数。
现代化的混凝土拌和站由骨料堆场、水泥仓库、拌和机等集中布置组成,如图6-4所示。

图6-4 混凝土拌和站
3.混凝土运输
(1)混凝土运输特点。
①时间性强。
②对外界影响敏感,工作繁重。
(2)运输要求。
①防止发生离析:减少震荡、转运次数,否则需二次拌和。
②防水泥浆损失:工具不漏浆,不吸水。
③防止初凝:降低可塑性,缩短运输时间。
④防外界影响:日晒、雨淋、冬保温。
⑤防止不同标号混凝土错用。
(3)运输机械
①机动翻斗车(图6-5)。机动翻斗车轻便灵活,转弯半径小,能自卸,但运输量小。适用于短途运送混凝土和砂石料。

图6-5 机动翻斗车
②汽车(图6-6)。汽车运输机动灵活,载重量大,装卸快,应用最为广泛。

图6-6 汽车
③混凝土搅拌车(图6-7)。混凝土搅拌车是专门运输混凝土的设备,运输平稳,混凝土和易性不会有大的变化,且混凝土温度损失小。

图6-7 混凝土搅拌车
④铁路(图6-8)。铁路运输常用的方式有“三罐一空”“四罐一空”或“两罐一空”方式。

图6-8 铁路
⑤塔带机(图6-9)。塔带机能够连续运输,生产效率高,运行灵活。

图6-9 塔带机
⑥溜槽(图6-10)。从高处向低处运送混凝土时,一般用溜槽运输。

图6-10 溜槽
(三)混凝土浇筑
1.浇筑前的准备工作
(1)基础处理。
①土基。挖去保护层、清除杂物(开挖基础时留5cm左右保护层,防止土体产生扰动,降低承载力);素混凝土垫层;确保基底以下50cm内土层干燥(注意排水)。
②岩基。清除到新鲜岩石,去掉松动、突出棱角的岩石;清除油污、杂物,用混凝土回填缝、洞、孔;用水冲洗表面,擦干待浇。
③砂卵石地基。整平基础面,浇10~20cm厚低标号混凝土垫层,以防漏浆。
(2)施工缝处理。混凝土浇筑时,由于受散热要求、立模限制而不得不设置的水平或竖向间隔浇筑缝(新老混凝土之间的结合缝)。
①处理目的。保证新老混凝土的结合,增强混凝土的整体性。
②处理要求。将前期混凝土表面杂物和水泥膜(乳皮)清除干净。表面呈起伏不平,有一定石子外露,形成新鲜清洁的麻面。
③处理方法。
a.刷毛。用钢丝刷除去乳皮(初凝后适当时间进行,即上人后不致踩坏混凝土)。有人工、机械两种方式,刷毛质量好。但可利用时间短,且刷毛的时间较难掌握,过早会破坏混凝土,过晚则增加困难。一般春秋季节10~16h,夏季节6~10h,冬季节18~24h。
b.高压水冲毛。在可以刷毛的时间,用0.1~0.15MPa压力水冲洗混凝土表面的乳皮。效率高。过早,冲洗掉的混凝土多,所以,目前有增加龄期,提高水压(3MPa)的趋势。
c.凿毛。混凝土凝固后,强度大于2.5MPa(32~40h),用人工、机械方法凿去乳皮。缝面处理质量好,但效率低。一般在狭窄工作面使用。
d.风砂枪冲毛。
(3)对模板、钢筋、预埋件进行检查。
①模板。位置、尺寸是否正确;支撑是否牢固,接缝是否紧密,涂刷脱膜剂。
②钢筋。数量、规格、间距是否正确;焊接、绑扎是否牢固,表面清洁;保护层是否正确。
③预埋件。管道、止水片、止浆片、预埋铁件、仪器等的数量、位置、固定是否合格。
(4)浇筑仓面布置。
①脚手架是否牢固。
②机具是否齐全,风、水、电供应是否正常。
③照明位置是否恰当。
2.混凝土浇筑
水利工程筑块长宽一般为20m×40m,高为1~6m,一般为3~5m。
(1)铺料。浇筑前一般铺1~3cm厚的同标号水泥砂浆,以利结合。目前有些工程已不再要求,但对低流态混凝土应慎重。
混凝土采取分层铺料方式浇筑,有三种铺料方法。
第一种方法:平层铺料法。混凝土由仓面一端向另一端按水平层铺填,整个仓面浇完一层后,再铺下一层。广泛采用。
平层铺料法的优缺点。
优点:浇筑质量好,效率高。
缺点:仓面较大易产生冷缝(混凝土的乳皮无法在振捣中消失,使结合面成为软弱带。降低抗剪、抗拉、抗渗能力)。
第二种方法:阶梯铺料法。将铺层形成3~5个台阶后,由仓面一端向另一端水平前进。一般阶梯宽不小于3m,浇块高度一般为1.5~2.0m。
第三种方法:斜层铺料法。斜向分层铺筑,倾角不宜大于10°,斜坡上振捣混凝土,必须由下向上进行。否则,上部混凝土易崩裂。
阶梯、斜层铺料的优缺点。
①优点:冬季施工,减少散热,利于抗冻;夏季施工,避免温度回流,利于温控防裂。
②缺点:平仓振捣时,砂浆顺坡下流,仓面末端稀浆集中,导致混凝土离析,造成混凝土强度下降。
(1)混凝土供料强度要求。混凝土表面初凝后易形成冷缝,为避免冷缝,需确保混凝土供料强度满足浇筑连续性要求,或通过减小浇筑仓面面积(适用于平层铺料法)实现。
供料强度计算公式:
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式中:
Q——混凝土供料强度;
F——混凝土铺料面积(m²);
h——铺料厚度(m),一般为0.25~0.40m,主要由混凝土振捣器工作深度决定,同时与混凝土坍落度、供料强度相关;
K——混凝土运输延误系数,取0.8~0.9;
t2——混凝土初凝时间(h);
t1——混凝土运输时间(h),即从拌和机出料至入仓铺料完成的时间间隔;
t2 −t1——混凝土有效浇筑时间(h),即入仓铺料完成至初凝前的可用时间。
(2)现场重塑试验。
①作用:判断混凝土是否超过初凝时间。
②重塑标准:振捣器振捣20s,周围10cm以内泛浆且不留孔洞。
(2)平仓。平仓是将卸入仓内的成堆混凝土,按要求厚度摊平的过程。平仓不好,易使混凝土粗骨料架空,混凝土离析泌水、漏振和冷缝事故。
方法:人工铲平、小型推土机推平、振捣器由下向上斜插振捣摊平。
(3)振捣。振捣是为了排除混凝土中的空气,以减少内部空隙,使其密实。振动机械按工作方式分类,可分为内部振动器(插入式振动器)、表面振动器、外部振动器(附着式振动器)、振动台。前两类广泛用于现浇混凝土中,后两类主要用于构件预制厂。
①振实标准。表面无明显下沉;不再出现气泡;表面有轻微泛浆。
②振实方法。插点均匀,防止漏振。方格形(不超1.5R),梅花形(不超1.75R),R为振捣器作用半径,一般为30~50cm,与振捣器性能和混凝土的坍落度有关,每插点振动20~30s。
③振实注意事项。垂直插入,插入下层混凝土5cm,以利结合;不过振,不欠振;不触及钢筋、预埋件、模板;30~60min停歇冷却,用后冲洗干净。
(四)混凝土的养护与缺陷修补
混凝土浇筑后在一定的时间内应保持适当的温度和湿度,保证混凝土的凝结硬化,防止干缩裂缝或片状、粉状剥落。
1.养护方法
水(草帘等覆盖后洒水)养护、喷洒塑料(过氯乙烯树脂)溶液成膜养护(用于高耸建筑或倒坡混凝土)两类。0℃或以下停止洒水,推迟拆模时间。
一般在浇筑后12~18h进行,持续养护时间为7~21d。如硅酸盐水泥7d,火山灰、矿渣水泥21d,重要部位或利用后期强度的混凝土养护时间不少于28d。
2.缺陷修补
(1)麻面:用钢丝刷刷干净,同标号水泥砂浆抹面。
(2)蜂窝:有石子,无砂浆。凿去薄弱骨料,用细骨料混凝土填实。
(3)空洞:被稠筋卡住,无混凝土。将混凝土压入空穴。
(五)混凝土的冬季施工
1.混凝土概述
(1)新浇混凝土的强度与温度的关系。
①0℃以下,混凝土中水分结冰,混凝土水化作用停止,其强度不再增加。
②新浇混凝土受冻越早,水灰比越大,强度损失越大。
③如混凝土浇3~6h后受冻,强度损失50%以上,且无法挽回;浇筑2~3d后受冻,强度降低15%~20%,浇筑3~5d后受冻,解冻后强度缓慢回升到设计值。
(2)混凝土受冻临界强度。新浇混凝土达一定强度后受冻,其后期抗压强度损失在5%以内时所需的预养强度。
(3)混凝土的低温季节施工。寒冷地区3d平均气温稳定在5℃以下或最低气温稳定在-3℃以下时;温和地区的日平均气温稳定在3℃以下时。
2.冬季施工措施
(1)原料加热法。拌合水加热最高温度为80℃,骨料的最高加热温度为60℃,若温度过高水泥易假凝(水泥表层形成硬壳和易性变差,降低后期强度)。
(2)蓄热法。蓄热法是防止水泥水化热和加热原材料的热量过快散失的方法。用以草帘、稻草、珍珠岩、锯末等覆盖,一般用于气温大于-10℃,表面率(S/V)小于5。
(3)调整配合比,掺加外加剂。采用低水灰比,加1%~2%的NaCl、CaCl2(若对钢筋有腐蚀作用,则限制使用),木质素黄酸钙等。
(4)外部加热法。暖棚法(高寒地区,体积小混凝土),蒸汽加热法(构件厂)。
三、配合比选定
混凝土中水泥、水、粗细骨料及掺合料、外加剂之间的比例关系称为配合比,主要决定混凝土后期的质量。
(一)混凝土施工配合比优选试验
为满足混凝土设计强度、耐久性、抗渗性等要求,应进行混凝土施工配合比优选试验。混凝土施工配合比选择应经综合分析比较,合理降低水泥用量。主体工程混凝土配合比应经审查选定。
(二)混凝土配制强度
1.混凝土配制强度按下式计算
fcu0 = fcuk + tσ
式中:
fcu0——混凝土的配制强度,MPa;
fcuk——混凝土设计龄期的立方体抗压强度标准值,MPa;
t——概率度系数,依据保证率P选定,其值参见标准;
σ——混凝土抗压强度标准差,MPa。
2.混凝土抗压强度标准差
混凝土抗压强度标准差(σ)按以下规定确定。
(1)当没有近期的同品种混凝土强度资料时,σ值可参照表6-6取用。
表6-6 标准差σ值
设计龄期抗压强度 | ≤15 | 20、25 | 30、35 | 40、45 | ≥50 |
混凝土抗压强度 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
(2)根据前一个月(或三个月)相同强度等级、配合比的混凝土强度资料,混凝土强度σ按下式计算。

式中:
——第i组试件抗压强度,MPa;
nm2fcu——xt(试件组数)组试件的抗压强度平均值,MPa;
当混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值不大于25MPa,其抗压强度标准差(σ)计算值小于2.5MPa时,计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa;当混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值不小于30MPa,其抗压强度标准差计算值小于3.0MPa时,计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPa。
3.混凝土设计强度标准差
按设计龄期提出的混凝土强度标准,以按标准方法制作养护的边长为150㎜立方体试件的抗压强度值确定,用MPa表示。混凝土强度等级和保证率应符合设计的规定。
4.胶凝材料用量
大体积内部混凝土的胶凝材料用量不宜低于140㎏/m3,水泥熟料含量不宜低于70㎏/m3。
5.混凝土的水胶比
混凝土的水胶比(或水灰比)应根据设计对混凝土性能的要求,通过试验确定,且不应超过表6-7的规定。
表6-7 水胶比最大允许值
部位 | 严寒地区 | 寒冷地区 | 温和地区 |
上、下游水位以上(坝体外部) | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
上、下游水位变化区(坝体外部) | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
上、下游最低水位以下(坝体外部) | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
基础 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
内部 | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
受水流冲刷部位 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
注:在有环境水侵蚀情况下,水位变化区外部及水下混凝土最大允许水胶比(或水灰比)应减小0.05。 | |||
6.粗骨料级配及砂率
粗骨料级配及砂率的选择应根据混凝土的性能要求,施工和易性及最小单位用水量并尽量充分利用所生产的骨料、减少弃料等原则,通过试验进行综合分析确定。
7.混凝土坍落度
混凝土坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇筑方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。混凝土在浇筑地点的坍落度,可参照表6-8选用。
表6-8 混凝土在浇筑地点的坍落度(单位:cm)
混凝土类别 | 坍落度 |
素混凝土或少筋混凝土 | 1~4 |
配筋率不超过1%的钢筋混凝土 | 3~6 |
配筋率超过1%的钢筋混凝土 | 5~9 |
注:有温度控制要求或高、低季节浇筑混凝土时,其坍落度可根据实际情况酌量增减。 | |
8.混凝土中的总含碱量
混凝土使用有碱活性反应的骨料时,配合比选择必须控制混凝土中的总含碱量,以保证混凝土的耐久性。
9.试验选用标准
混凝土配合比设计方法和混凝土试验应按《水工混凝土试验规程》的规定进行。抗冻性能以快冻法试验确定。
四、混凝土配合比设计实验的流程
(一)实验目标
本实验旨在帮助中职学生们掌握混凝土配合比设计的基本方法,通过实际操作确定出满足水利工程需求的最佳混凝土配合比,确保混凝土的强度、耐久性和施工性能,同时考虑成本效益。
(二)实验依据与准备
依据《水工混凝土试验规程》等相关标准,以及施工图纸和设计要求,准备以下实验材料:水泥(po42.5及以上)、中粗砂、碎石(根据工程要求选定粒径)、外加剂(如减水剂)、饮用水等。同时,确保实验设备如搅拌机、电子秤、试模等处于良好状态。
(三)实验步骤简化版及公式说明
1.确定强度目标
根据设计要求,明确混凝土的抗压强度目标值fcu,k。
2.初选配合比参数
(1)水胶比(W/C):根据混凝土强度和耐久性要求,初选一个合适的水胶比,记为W/C。
公式:无直接公式,但需满足设计强度要求。
(2)用水量(Ww):根据骨料粒径、坍落度需求等,通过实验确定每立方米混凝土的用水量,记为Ww。
公式:无直接公式,但需根据实验确定。
(3)胶凝材料用量(Mc):根据用水量Ww和水胶比W/C,计算出所需的胶凝材料总量(包括水泥和可能的掺合料),记为Mc。
公式:Mc=Ww/(W/C)
(4)砂率(Sp):通过小范围试验,选取一个初步认为合适的砂率,记为Sp。砂率是指砂的质量占砂、石总质量的百分比。
公式:无直接公式,但需满足工作性能要求。
3.计算骨料用量
根据绝对体积法或质量法,结合砂率Sp和用水量Ww(间接影响混凝土总体积),以及胶凝材料用量Mc,计算出砂(Ms)、石(Mg)的用量。这通常涉及多个步骤和假设,如假定混凝土总体积、各组分密度等。
公式示例(绝对体积法简化):
假定混凝土总体积V = 1m³
砂体积Vs = Sp×(总体积中骨料所占部分)
石体积Vg = (1(1)Sp)×(总体积中骨料所占部分)
砂质量Ms = Vs×砂密度
石质量Mg = Vg×石密度
注意:实际计算中需考虑胶凝材料体积、水体积、空气含量等因素,此处为简化说明。
4.试拌调整
(1)按计算的配合比进行初次试拌。
(2)观察混凝土的工作性,如坍落度、和易性等。
(3)根据观察结果,调整用水量Ww、砂率Sp或外加剂掺量,直至达到满意的工作性能。
5.确定最优配合比
通过多次试拌和调整,确定出满足设计要求的最优配合比。
6.强度验证
按最优配合比制作试块,进行标准养护,并在规定龄期后进行抗压强度测试fcu,以验证配合比的合理性。
公式:无直接用于验证配合比的公式,但测试结果需与设计要求fcu,k对比。
(四)实验注意事项
(1)严格遵守实验操作规程,确保实验安全。
(2)实验材料应与实际施工用材料保持一致。
(3)在试拌过程中,要细心观察混凝土的工作性,及时调整配合比。
(4)实验结束后,及时清理实验设备和场地。
(五)实验报告撰写
实验结束后,学生们需要撰写实验报告,内容包括:
(1)实验目的、原理和依据。
(2)实验材料、设备和步骤的简要描述。
(3)实验数据记录,包括配合比、试拌观察结果、强度测试结果等。
(4)实验结果分析,包括配合比调整的依据和最终确定的最优配合比的理由。
(5)实验心得和体会,以及对未来实验的改进建议。
(六)结语
通过本次混凝土配合比设计实验,学生们不仅能够掌握混凝土配合比设计的基本方法和步骤,还能够培养实际操作能力和解决问题的能力。同时,通过观察和记录实验过程和数据,学生们还能够加深对混凝土性能和工作原理的理解,为将来的水利工程施工实践打下坚实的基础。
