武汉三金潭卵形污水消化池混凝土的设计和施工

来源 :2008年超高层混凝土泵送与超高性能混凝土技术的研究与应用国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fmf001
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作为亚洲在建的最大卵形污水消化池,对混凝土有抗腐蚀、闭水和闭气的要求;通过优选原材料,优化配合比设计,成功配制出低收缩、高抗渗和耐污水腐蚀的C35和C40混凝土;采用分层浇注的泵送施工方式、中心部位冷却水降温和大体积混凝土整体养护技术,满足了工程的要求。总结了施工过程的关键工艺控制点,提出了同类工程的合理化建议,为同行参考。
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现代混凝土的原材料组成变化很大,特别是各种矿物掺和料与化学外加剂的引入,使混凝土开裂问题变得更为复杂。本文主要分析了各种原材料品质对混凝土抗裂性的影响情况,以提高混凝土的抗裂性及耐久性为原则,提出了高抗裂混凝土的原材料控制技术,为高抗裂混凝土的原材料选择提供了技术依据。
研究了不同掺量的轻骨料对高性能混凝土在不同龄期时抗冻及抗渗性能的影响,以及骨料附近水泥石的水化反应程度、产物、形貌及孔结构。结果表明:用50%和100%的预湿轻骨料取代同体积的普通骨料,可使混凝土内部骨料附近水泥石的化学结合水分别增加12.1%和22.7%,水化产物中CH含量也由28d时轻骨料混凝土中的最高变为90d时普通骨料混凝土最高。由此证明了随轻骨料掺量的增加,预湿轻骨料的自养护作用及粉煤灰
根据分子结构设计原理,设计了一种以甲氧基聚乙二醇(MPEG)为接枝侧链的新型聚羧酸系高效减水剂PC-C,并以水为溶剂进行合成。论文采用红外光谱表征PC-C分子结构,采用表面张力、分散性、坍落度保持性能和强度等方法,研究聚羧酸系高效减水剂PC-C的性能。结果表明:PC-C掺量低,分散性能高,分散性及其保持性能随掺量的增加而得以提高;与水泥适应性好;对混凝土有较好的增强作用。
采用不同特征共聚羧酸类超塑化剂(不同侧链聚合度、不同主链聚合度、不同反应温度和不同羧基/侧链比)并以萘系超塑化剂做参照,对不同掺量的矿物掺合料(粉煤灰、磨细矿渣和硅灰)-水泥的复合胶凝材料体系流动特征进行了研究。
使用含有一定摩尔比例的甲基丙烯酸、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯及聚乙二醇甲基丙烯酸双酯等单体的混合物,可以合成一种缓释型羧酸聚合物SAPC。水泥浆体流动性、ZETA电位、吸附性等实验表明,该聚合物SAPC具有显著的抗吸附和高流动保持作用,水泥浆体的流动性能够随加水时间的延长不断增大;混凝土试验表明,SAPC等量替代30~50%的聚羧酸系减水剂,混凝土可以获得最佳的流动性及控制坍落度损失效果。
本文介绍了一种新型氨基磺酸系高效减水剂的合成过程,并进行了含有此减水剂的水泥净浆和混凝土流动性和坍落度损失的试验。试验结果表明:该高效减水剂除具有很高的分散性外,对控制混凝土坍落度损失具有显著功效,通过复配技术可以改善其应用于混凝土时产生的泌水现象。
采用高可泵性自密实混凝土可以有效解决大垮越输电高塔中钢管核心混凝土在施工中难以浇筑的问题。通过优选原材料、复合外加剂,及高掺量粉煤灰和微膨胀技术的应用对配合比进行优化设计,配制出符合工程设计要求的高可泵性自密实高性能混凝土。对所配制混凝土的拌合物流动性能、力学性能和变形性能进行了试验测定,并对相应的自密实钢管混凝土试件的界面结合性能进行了试验分析,研究表明采用高可泵性自密实混凝土可满足钢管核心混凝
本文主要介绍聚羧酸KJ-JS高性能减水剂的主要性能,配制C20-C100高性能混凝土(HPC)的应用试验结果表明:选用质量优良的常规材料,配制C20-C50 HPC,56d电通量在362-656C之间;用300kg/m3水泥(粤秀P·II 42.5R,下同)与50%左右的掺合料可配制C80~C90 HPC,28d强度达102~110MPa;370kg/m3水泥与37%掺合料配制C90 HPC,坍落
本文使用一种新型羧酸系共聚物高性能减水剂,配制C100高性能混凝土。水泥浆实验结果表明,该共聚物可以均匀分散水泥颗粒,改善体系流动性,与商业应用的萘系超塑化剂相比,该种聚羧酸系高性能减水剂以更少的用量即可达到相同的坍落度值,并保持坍落度值较长的时间不变。本研究使用该种高性能减水剂,利用配制普通混凝土的材料,配制出C100高性能混凝土。
水泥混凝土是一种准脆性材料,其抗拉、抗弯、抗冲击等性能比较差,但可通过掺入钢纤维改善其缺陷。采用单因素试验方法配制C60钢纤维泵送混凝土,研究了钢纤维掺量对混凝土的流动性能、抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度、弹性模量的影响。研究结果表明:(1)随着钢纤维掺量的增大,混凝土的流动性变差。(2)掺入钢纤维使混凝土的抗压强度略有增大。(3)掺入钢纤维能显著提高混凝土的折压比。(4)掺入钢纤维使混凝土的劈