肖延亮,張 洋,李 翼
(中國水電顧問集團成都勘測設計研究院,四川 成都 610072)
錦屏一級水電站大壩為混凝土雙曲拱壩,最大壩高305m,是目前世界上在建的最高混凝土雙曲拱壩。大壩混凝土用量約595萬m3。水泥作為混凝土的主要膠凝材料,其品質的優(yōu)劣直接影響大壩混凝土的質量。使用品質較優(yōu)且質量穩(wěn)定的水泥是保障大壩混凝土質量的關鍵措施之一。
為了使錦屏一級水電站大壩混凝土能使用品質較優(yōu)且質量穩(wěn)定的中熱硅酸鹽水泥,業(yè)主組織相關技術人員對西南地區(qū)的水泥生產(chǎn)企業(yè)進行了調研,在對水泥企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、中熱水泥的生產(chǎn)能力、供應業(yè)績等的考察基礎上,選擇綜合指標較優(yōu)的三家水泥企業(yè)進行中熱水泥考核性生產(chǎn)。為使考核性生產(chǎn)更具針對性,通過專家咨詢,并經(jīng)過幾次修改,確定了錦屏一級水電站中熱硅酸鹽水泥技術指標。
錦屏一級水電站中熱硅酸鹽水泥除滿足GB200-2003《中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥》的要求外,還應達到錦屏一級工程的要求:
(1)水泥中內(nèi)含MgO含量應控制在3.5%~5.0%;
(2)水泥7d水化熱應控制在不大于283kJ/kg;
(3)水泥熟料中C4AF含量宜控制在不小于15%;
(4)水泥比表面積宜不大于320m2/kg(合格率不小于80%),最大比表面積不超過340m2/kg;
(5)水泥中堿含量(Na2O+0.658K2O)應不大于0.5%;
(6)水泥28d強度應控制在48±3MPa,28d抗折強度不大于7.5MPa;
(7)水泥應使用G類二級以上天然二水石膏。
GB200-2003規(guī)范要求P.MH42.5水泥的7d水化熱滿足不大于293kJ/kg的要求。錦屏一級水電站要求中熱水泥7d水化熱應控制在不大于283kJ/kg。
錦屏大壩采用只設橫縫、不設縱縫的通倉澆筑方式,最大澆筑塊體積達到2 000m3以上。由于混凝土的導熱性能較差,澆筑后水泥水化所產(chǎn)生的熱量在混凝土內(nèi)部集聚,從而使混凝土的溫度升高,大約升高20℃。在后期溫度下降,由于混凝土的線膨脹系數(shù)大約為(8~10)×10-6/℃,相當于混凝土每降低1℃,將產(chǎn)生(8~10)×10-6的收縮變形,同時由于混凝土的彈性模量隨著齡期增加逐漸增高,混凝土在降溫過程中會產(chǎn)生較大的拉應力。為了有效降低大壩因溫度應力而產(chǎn)生開裂的風險,有必要控制水泥的水化熱。
要求錦屏一級水電站中熱水水泥熟料中C4AF含量宜控制在不小于15%。
研究表明,C4AF水化所產(chǎn)生的產(chǎn)物以禾束狀出現(xiàn),在混凝土中沿各個方向隨機分布,并與其它水泥水化產(chǎn)生的凝膠、晶體連生,對混凝土抗裂性與極限拉伸值的提高有較好的促進作用。因此,適當提高水泥中的C4AF量,對混凝土抗裂性能有利。
為了降低燒成水泥的最高溫度,在水泥配料中加入鋁質和鐵質礦化劑,通過固相反應形成C3A和C4AF[1]。由于C3A在水泥礦物中發(fā)熱最大,要降低中熱水泥水化熱,需控制C3A的含量;然而水泥配料的鋁率影響水泥的煅燒。鋁率高,液相粘度大,礦物難燒;鋁率過低,雖然液相粘度較小,液相中質點較易擴散,對C3S形成有利,但燒結范圍變窄,窯內(nèi)易結大塊,不利于窯的操作。因此兼顧以上兩方面,錦屏一級水電站水泥熟料中的C4AF含量宜控制在不小于15%。
由于混凝土導熱性能差,因而大體積混凝土內(nèi)水泥水化熱集聚使其溫度上升,這一溫升需經(jīng)相當長的時間才能慢慢降下來。降溫過程伴隨體積收縮,在混凝土內(nèi)產(chǎn)生巨大的溫度收縮應力[1],這是其一。第二,大部分硅酸鹽水泥在水化后體積減小[2],表現(xiàn)為混凝土的自生體積變形為收縮。第三,混凝土拌和用水往往超過水泥水化的極限需水量的1~3倍,在混凝土停止養(yǎng)護后,在不飽和的空氣中失去內(nèi)部毛細孔和凝膠孔的吸附水而產(chǎn)生不可逆收縮,這也要產(chǎn)生較大的應力[3]。在實際工程中,往往這三種應力同時出現(xiàn),使混凝土出現(xiàn)應力疊加產(chǎn)生更大的拉應力,當拉應力達到一定值后就使混凝土發(fā)生局部破壞而產(chǎn)生裂紋甚至裂縫。
20世紀70年代在東北高寒地區(qū)修建的白山重力拱壩,60%的基礎壩塊混凝土是在夏季澆筑的,最高溫度和穩(wěn)定溫度之差達40℃,大大超過規(guī)范的要求,然而施工后基礎未產(chǎn)生貫穿性裂縫,表面裂縫也很少,蓄水以來沒有發(fā)生漏水現(xiàn)象。從原型觀測資料中發(fā)現(xiàn),白山大壩混凝土具有微膨脹性能,補償了混凝土的收縮和溫度變形,減少了裂縫的出現(xiàn)。后經(jīng)試驗研究證明:白山大壩所采用的撫順水泥,其熟料中MgO接近5 %, MgO水化產(chǎn)生的膨脹是白山大壩裂縫較少的根本原因。當水泥熟料中MgO含量較低時,MgO以摻雜物的形態(tài)存在于其他水泥熟料礦物和玻璃相中,此形態(tài)的MgO對水泥的自生體積變形影響不大;當其含量超過一定時,它就能以方鎂石的形態(tài)存在,方鎂石會產(chǎn)生延遲性膨脹,對補償大體積混凝土收縮有利。
因此,要求錦屏一級水電站水泥熟料中的MgO含量控制在3.5%~5.0%,使熟料中出現(xiàn)一定量的方鎂石,達到補償收縮的目的。
GB200-2003規(guī)范要求:水泥的比表面積應不低于250m2/kg。只規(guī)定了下限,未規(guī)定上限。水泥的比表面積越高,水泥的水化速率越快,水泥的早期強度越高。只有當水泥的比表面積達到一定程度時,才能使水泥的性能得到充分發(fā)揮。
然而,水泥的比表面積過高,會對水泥乃至混凝土產(chǎn)生許多不利的影響。首先,由于水泥的比表面積過高,將導致水泥標準稠度的用水量增加,從而增加混凝土的單位用水量,使混凝土的干縮量增加,降低混凝土的抗裂性能;其次,水泥的比表面積過高,而水泥的早期水化速率增加,混凝土的溫峰提高且放熱集中,不利于大體積混凝土的溫控防裂。因此,要求錦屏一級水電站大壩混凝土使用的中熱水泥比表面積宜不大于320m2/kg(合格率不小于80%),最大比表面積不超過340m2/kg。
GB200-2003規(guī)范要求:當水泥在混凝土中和骨料可能發(fā)生有害反應并經(jīng)用戶提出低堿要求時,規(guī)定P.MH42.5水泥的堿含量(Na2O+0.658K2O)應不超過0.6%。錦屏一級水電站大壩壩高305m,大壩的安全不僅關系一個工程的成敗,還關系到人民生命財產(chǎn)安全以及國家經(jīng)濟等諸多問題。錦屏大壩混凝土使用的砂巖骨料存在潛在堿活性,壩區(qū)附近沒有其它優(yōu)質的混凝土骨料料源,由于堿骨料反應產(chǎn)生的破壞性膨脹會降低混凝土的承載力,破壞混凝土結構,而且因堿骨料反應而產(chǎn)生的破壞不易修補。
試驗研究證明,通過摻摻合料和降低混凝土總堿量是降低因堿活性而產(chǎn)生膨脹的有效方法。為提高大壩結構的安全性,提高混凝土的耐久性,要求錦屏一級水電站中熱水泥的堿含量應不大于0.5%。
GB200-2003規(guī)范要求:P.MH42.5水泥28d抗壓強度應不小于42.5MPa,28d抗折強度不小于6.5MPa。目前國內(nèi)的中熱水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的水泥28d抗壓強度指標比較容易滿足規(guī)范要求。由于大壩混凝土施工配合比的水膠比是相對固定的,如果水泥強度波動過大,會造成大壩混凝土的抗壓強度產(chǎn)生較大的波動,不利于大壩溫度應力的控制。因此要求錦屏一級水電站水泥28d強度應控制在48±3MPa,使水泥的28d抗壓強度在較小范圍內(nèi)波動,從而降低因水泥質量波動而對大壩混凝土產(chǎn)生的不利影響。要求水泥的28d抗折強度不小于7.5MPa,使大壩混凝土使用的水泥具有較低的脆性。
在水泥中摻入一定量的石膏,使其與C3A反應,起到調節(jié)水泥凝結速率的效果。但如果石膏以半水石膏或硬石膏的形態(tài)存在,由于石膏溶解速率過快,可能會使?jié){體在鈣礬石包裹層出現(xiàn)之前出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,因此要求水泥應使用G類二級以上天然二水石膏。
從2008年11月到2010年1月在錦屏一級水電站共組織了四次考核性生產(chǎn)。表1與圖1、圖2是其中一家水泥廠家的試驗結果。從水泥的檢測結果看:
(1)在水泥磨細程度基本不變情況下,水泥的抗壓強度、抗折強度隨著試生產(chǎn)的進行穩(wěn)中略有增加,說明水泥的品質在不斷提高;
(2)水泥的水化熱得到有效控制,7d水化熱最高只有258kJ/kg;
(3)除第一次考核性生產(chǎn)的水泥外,其余三次水泥的自生體積變形最大收縮量分別在-18×10-6(水膠比0.39)與-5×10-6(水膠比0.47)以下,水泥的自生體積變形有較大程度的改善。
通過對錦屏一級水電站中熱技術指標的分析及考核性生產(chǎn)試驗結果總結,可以得出以下幾點結論:
(1)根據(jù)錦屏一級水電站工程特點提出的水泥技術指標是合理的,為中熱水泥考核性生產(chǎn)提供了技術支持。
(2)考核性生產(chǎn)水泥檢測結果表明,通過4次考核性生產(chǎn),水泥的品質得到了較大程度的提高,水泥質量穩(wěn)定,為錦屏一級水電站使用品質優(yōu)且質量穩(wěn)定的中熱水泥奠定了基礎。
參考文獻:
[1] 袁潤章.膠凝材料學[M].武漢:武漢工業(yè)大學出版社, 2003.
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[4] Mindess S,Young J F.方秋清,等,譯.混凝土[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1989.
表1 中熱水泥化學成分試驗結果
圖1 中熱水泥自生體積變形觀測結果(水膠比0.39)
圖2 中熱水泥自生體積變形觀測結果(水膠比0.47)