(整理)5水泥土外加剂工程应用.
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混凝土外加剂的应用技术与质量控制发表时间:2019-06-26T09:08:21.850Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:郦志尧[导读] 摘要:随着经济的发展与进步,我国建筑行业也在快速发展当中,混凝土作为重要的建筑材料被广泛使用,而混凝土外加剂的使用,能够大大提高混凝土质量,提升混凝土性能,使其更加适用于不同工程需求,因此,研究混凝土外加剂的应用技术与质量控制是非常有必要的。
绍兴市德伊轻质建材有限公司浙江绍兴 312090摘要:随着经济的发展与进步,我国建筑行业也在快速发展当中,混凝土作为重要的建筑材料被广泛使用,而混凝土外加剂的使用,能够大大提高混凝土质量,提升混凝土性能,使其更加适用于不同工程需求,因此,研究混凝土外加剂的应用技术与质量控制是非常有必要的。
本文对多种外加剂的类别与应用进行了分析,并对其质量控制方式进行了深入探讨和研究,希望能为混凝土外加剂的合理使用带来一些帮助。
关键词:混凝土;外加剂;应用技术;质量控制一、前言混凝土作为工程建设中必不可少的建筑材料,其质量性能直接影响到工程的顺利进行及质量。
在实际建设过程当中,很多时候混凝土本身性能不能达到工程应用要求,需要添加一些外加剂以改善其性能,使其符合需要。
混凝土外加剂的应用节省了工程成本,节约了混凝土水泥用量,提高了混凝土材料性能,根据实际需求给出了很多选择。
了解外加剂应用技术,探究外加剂质量控制方式,能够充分发挥混凝土外加剂作用,为实际工程建设带来很多便利。
二、混凝土外加剂的基本作用1.改善施工条件混凝土外加剂的使用能够有效的改善施工条件,在提高混凝土质量的同时,确保了工程质量,提高了工程建设安全性。
对于一些工程要求高的项目,通过加入混凝土外加剂,能够得到高强度高质量混凝土,方便进行远距离运输及其它输送需求。
2.提高施工效率通过在混凝土中加入相应外加剂,可以有效节省其养护时间和蒸养时间,大大提升了工作效率,确保了工程进度,且可以利用外加剂提前拆除模板,提高周转率。
混凝土外加剂应用技术规范GB50篇一:2013-2014新颁部分标准(2013-2014)新颁部分工程质量标准建设工程监理规范GB/T50319-.3.1执行建设工程监理规范GBT 50319-2013应用指南建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 2014.6.1执行智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 2014.2.1执行混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 2014.3.1执行建筑边坡工程技术规范GB50330-2013 2014.6.1执行混凝土结构加固设计规范GB50367-2013 2014.6.1执行建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2013 2013.3.1执行建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013 2014.3.1执行煤炭工业半地下储仓建筑结构设计规范GB50874-2013 2014.3.1执行组合钢模板技术规GB/T50214-2013 2014.3.1执行建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013 2014.7.1执行工程造价术语标准GB/T50875-2013 2013.9.1执行绿色工业建筑评价标准GB/T50878-2013 2014.3.1执行装配式混凝土结构技术规程JGJ1-2014 2014.10.1执行液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-2013 2014.1.1执行建设工程施工现场环境与卫生标准JGJ146-2013 2014.6.1执行建设领域信息技术应用基本术语标准JGJ/T313-20132014.6.1执行煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准GB/T50935-2013 2014.6.1执行露天煤矿工程施工规范GB50968-2014 2014.8.1执行露天煤矿工程质量验收规范GB50175-2014 2014.8.1执行选煤厂管道安装工程施工与验收规范GB50937-2013 2014.6.1执行煤矿设备安装工程质量验收规范GB50946-2013 2014.6.1执行煤矿设备安装工程施工规范(征求意见稿)煤矿电气设备安装工程施工与验收规范(征求意见稿)煤矿选煤设备安装工程施工与验收规范(征求意见稿)煤炭地质工程监理规范NB/T 51009-.4.1执行煤炭工业选煤厂施工组织设计规范NB/T 51010-20132014.4.1执行自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-.9.1执行1000kV构支架施工及验收规范GB 50834-.5.1执行1000k电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB 50835-2013 2013.5.1执行 1000k高压电器(GIS、HGIS、隔离开关、避雷器)施工及验收规范GB50836-2013 2013.5.1执行1000kV交流输变电工程系统调试规程DL/T5292-2013 2013.8.1执行特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令2009第549号)特种设备目录有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范GB50961-2014 2014.8.1执行《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》(2013版)《石油行业安全生产标准化评分办法》(2013版)《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》(2012版)篇二:技术规范技术规范6.3.2.1强制条文(1)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2000年版)(2)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002年版)6.3.2.2监理行为(1)《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)6.3.2.3测量工程(1)《工程测量规范》(GB50026-2007)(2)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)(3)《铁路工程测量规范》TB10101-2009(4)《建筑变形测量规程》JGJ8-20076.3.2.4区间隧道(1)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2)《地下铁道工程施工及验收规范》局部修改公告(建设部【2003】第187号)(3)《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008)(4)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)(5)《预制混凝土构件质量检验评定标准》(DB11/T968-2013)(6) 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)6.3.2.5混凝土工程(1)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)(2)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)(3)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)(4)《预拌混凝土生产技术规程》(DB/TJ08-227-2009)(5)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005)(6)《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T18046-2008)(7)《普通混凝土力学性能实验方法标准》(GB/T50081-2002)(8)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40-92)(9)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)(10)《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006)(11)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(12)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)(13)《通用硅酸盐水泥》GB175-2007(14)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)6.3.2.6钢筋工程(1)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)(2)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)(3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)(4)《钢筋焊接网钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ114-2003)(5)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)6.3.2.7安全管理(1)《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)(2)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194)(3)《铁路隧道安全施工技术规程》(TB10304-2009)(4)《铁路给水排水工程施工质量验收标准》(TB10422-2003)(5)《铁路临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》(TBJ411-87)(6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)(7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)(8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)(9)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010)(10)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010)(11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)(12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)6.3.2.8档案管理(1)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)(2)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)6.3.2.9其它(1)《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312—2007(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)(5)《建筑基坑支护工程技术规范》(JGJ120-2012)(6)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(7)《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)(8)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)(9)《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)(10)《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)(2009年版)(11)《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005);(12)《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005);(13)《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》(TB10108-2002、J159-2002)(14)《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)(15)《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)(16)浙江省标准《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003)(17)浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1096-2014)(18)《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》(TCJ49-92)(19)《建筑与市政降水工程技术规范》(JBJ/T111-98)(20)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ-225-91)(21)《铁路隧道防排水技术规范》(TB10119-2000)(22)《水工隧洞设计规范》(DL/T5195-2004)(23)《铁路隧道施工工程质量验收标准》TB10417-2003(24)《铁路给水排水施工质量验收标准》TB10422-2011篇三:关于建设部发布2013年新规范的公告2014年3月开始实施的工程建设标准序号上网日期公告编号标准名称 1 2013.05.29 35 建设工程监理规范 2 2013.05.29 36 建筑施工安全技术统一规范 3 2013.09.17 101 饰面人造板工程设计规范 4 2013.09.17 102 人造板工程职业安全卫生设计规范 5 2013.09.17 103 人造板工程环境保护设计规范 6 2013.09.17 104 水源涵养林工程设计规范 7 2013.09.17 105 机械工业厂房结构设计规范 8 2013.09.17 106 有色金属冶炼工程制图标准 92013.09.17 107生活垃圾卫生填埋处理技术规范 10 2013.09.17 108 小型水电站安全检测与评价规范 11013.09.17 109小水电电网节能改造工程技术规范 12 2013.09.17 110 混凝土外加剂应用技术规范 13 2013.09.17 111 供热系统节能改造技术规范 14 2013.09.18 112 抗爆间室结构设计规范 15 2013.09.18 113绿色工业建筑评价标准标准编号 GB/T50319-2013 GB50870-2013 GB50890-2013GB50889-2013 GB/T50887-2013 GB/T50885-2013 GB50906-2013 GB/T50837-2013 GB50869-2013 GB/T50876-2013GB/T50845-2013 GB50119-2013 GB/T50893-2013 GB50907-2013 GB/T50878-2013发布日期 2013.05.13 2013.05.13 2013.08.8 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 201.08.08 2013.08.08实施日期 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01有无强条有有有有有有有16 2013.09.18 114 17 2013.09.18 115 18 2013.09.18 116 19 2013.09.18 117 20 2013.09.18 118 21 2013.09.18 119 22 213.09.18 120 23 2013.09.18 121 24 2013.09.18 122 25 2013.10.11 157 26 2013.10.11 158 27 2013.10.11 159 28 2013.10.11 160 29 2013.10.11 161 30 2013.10.11 162 31 2013.10.11 176 32 2013.11.11 189 33 2013.11.11 190 34 2013.11.11 191建筑模数协调标准非织造布设备工程安装与质量验收规范机械工业工程节设计规范煤炭工业半地下储仓建筑结构设计规范组合钢模板技术规范地铁设计规范核电厂工程气象技术规范室内混响时间测量规范火炸药工程设计能耗指标标准生活垃圾土土工试验技术规程城市轨道交通结构安全保护技术规范城市居住区热环境设计标准城市轨道交通接触轨供电系统技术规范直线电轨道交通施工及验收规范建设领域信息技术应用基本术语标准城市市政综合监管信息系统模式验收无负压静音管中泵给水设备户用生活污水处理装置硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T50002-2013 GB/T50904-2013 GB50910-2013 GB50874-2013 GB/T50214-2013 GB50157-2013 GB/T50674-2013GB/T50076-2013 GB50767-2013 CJJ/T204-2013 CJJ/T202-2013 JGJ286-2013 CJJ/T198-2013 CJJ201-2013 JGJ/T313-2013 CJ/T423-2013 CJ/T440-2013 CJ/T441-2013 JG/T420-20132013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.08.08 2013.9.25 2013.09.25 2013.09.25 2013.09.25 2013.09.25 2013.09.25 2013.10.09 2013.10.30 2013.10.30 2013.10.302014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.012014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 214.03.01 2014.03.01 2014.03.01有有有有有有35 2013.12.23 226 36 2013.12.23 227 37 2013.12.23 228 38 2013.12.31 246 39 2013.12.31 247 40 2013.1231 248 41 2014.01.23 274 42 2014.01.23 275 43 2014.01.23 276 4 2014.01.23 277 45 2014.01.23 278城市公共汽、电车候车亭建筑排水低噪声硬聚氯乙烯(PVC-U)管材建筑施工用木工字梁遮阳用膜结构织物建筑遮阳用织物通用技术要求抹灰砂浆增塑剂钢框组合竹胶合板模板建筑反射隔热涂料外墙外保温系统耐候性试验方法住宅卫浴五金配件通用技术要求免漆饰面门CJ/T107-2013 CJ/T442-2013 JG/T425-2013 JG/T423-2013 JG/T424-2013 JG/T426-2013 JG/T428-2014 JG/T235-2014 JG/T429-2014 JG/T427-2014 JG/T419-20142013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2014.01.07 2014.01.07 2014.01.07 2014.01.07 2014.01.072014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01 2014.03.01关于建设部发布2013年新规范的公告现批准《住房保障基础信息数据标准》为行业标准,编号为CJJ/T197-2012,自2013年3月1日起实施。
中华人民共和国建设部公告第146号建设部关于发布国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的公告现批准《混凝土外加剂应用技术规范》为国家标准,编号为GB50119-2003,自2003年9月1日起实施。
其中,第2.1.2、6.2.3、6.2.4、7.2.2条为强制性条文,必须严格执行。
原《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88同时废止。
本规范由建设部定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部2003年4月25日目次1 总则2 基本规定2.1 外加剂的选择2.2 外加剂掺量2.3 外加剂的质量控制3 普通减水剂及高效减水剂3.1 品种3.2 适用范围3.3 施工4 引气剂及引气减水剂4.1 品种4.2 适用范围4.3 施工5 缓凝剂、缓凝减水剂及缓凝高效减水剂5.1 品种5.2 适用范围5.3 施工6 早强剂及早强减水剂6.1 品种6.2 适用范围6.3 施工7 防冻剂7.1 品种7.2 适用范围7.3 施工7.4 掺防冻剂混凝土的质量控制8 膨胀剂8.1 品种8.2 适用范围8.3 掺膨胀剂混凝土(砂浆)的性能要求8.4 设计要求8.5 施工8.6 混凝土的品质检查9 泵送剂9.1 品种9.2 适用范围9.3 施工10 防水剂10.1 品种10.2 适用范围10.3 施工11 速凝剂11.1 品种11.2 适用范围11.3 施工附录A 混凝土外加剂对水泥的适应性检测方法附录B 补偿收缩混凝土的膨胀率及干缩率的测定方法附录C 灌浆用膨胀砂浆竖向膨胀率的测定方法本规范用词用语说明条文说明1 总则1.0.1为了正确选择和合理使用各类外加剂,使之掺入混凝土中能改善性能,达到预期的效果,制定本规范。
1.0.2本规范适用于普通减水剂、高效减水剂、引气剂、引气减水剂、缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、早强剂、早强减水剂、防冻剂、膨胀剂、泵送剂、防水剂及速凝剂等十四种外加剂在混凝土工程中的应用。
混凝土外加剂在商品混凝土中的应用摘要:在现代建筑建设过程中,混凝土至关重要,而其中混凝土外加剂在商品混凝土中的应用也是相当关键的,因此本文中简单分析了混凝凝土外加剂在商品混凝土中的应用作用、应用影响以及注意事项。
关键词:混凝土外加剂;商品混凝土;应用作用;应用影响;注意事项混凝土外加剂能够极大提高混凝土性能,它属于混凝土制作过程中必须添加的物质组分之一。
混凝土外加剂对于商品混凝土的应用影响较大,它对于建筑稳定建造而言至关重要。
在改变混凝土其它功能的外加剂方面,需要满足商品混凝土施工不同要求,充分体现外加剂对于商品混凝土的应用作用。
1.混凝土外加剂在商品混凝土中的应用作用分析混凝土外加剂在商品混凝土中的应用作用较大,下文简单分析4点:第一,它增加了混凝土的整体使用效率,基于不同施工要求对混凝土流动性提出不同要求,这在商品混凝土的应用过程中非常重要,因为它提高了工程施工的整体经济效益。
在加入聚羧酸减水剂过程中,混凝土的配比不会发生改变,但其混凝土的整体强度与流动性则会发生明显提升改变,如此可为商品混凝土在工程应用中大量节约用水量,工作性能提高减少坍落度损失,而混凝土本身强度则会有所增加,直接提高混凝土使用效率。
第二,它提高了混凝土的施工速度,在工程固有施工周期中提高了施工整体效率,降低了施工时间成本。
具体来讲,混凝土的早期养护时间会直接影响混凝土强度和施工周期,此时需要考虑在商品混凝土中加入一定量的早强剂,如此能够最大限度减少混凝土养护周期,缩短护理时间,大量节约工程项目建设投入成本。
第三,它提升了建筑物质量,这主要是因为商品混凝土具有较好的耐久性。
特别是在加入混凝土外加剂以及缓凝剂过程中,也希望有效延长混凝土水热化过程,减少混凝土在运输过程中可能存在的塌损现象,如此就能增加混凝土耐久性,提升工程项目整体施工质量。
第四,它适应了工程项目施工建设特点,即适应了混凝土的施工条件。
在商品混凝土中加入混凝土外加剂就能确保预拌混凝土产品可以适应各种外界自然环境,比如在加入防冻混凝土外加剂以后,在缓解混凝土遇冷易冻问题方面非常有利,这种做法非常适合于我国北方低温寒冷地区。
外加剂在混凝土方面的应用摘要:在经济高速发展的时代,混凝土外加剂在建筑工程上扮演着十分重要的角色,本文介绍了混凝土外加剂的重要性,并详细的阐述了外加剂在混凝土中的应用其应用。
笔者认为通过合理的选用外加剂,可以获得较高的经济效益。
关键词:混凝土外加剂分类重要性应用一、外加剂在混凝土中的重要性混凝土外加剂的作用很多,可以缩短工期、提高各个工程的质量、节约资源、改善施工条件等。
另外其经济和社会效益在建筑工程上也是比较显著的。
外加剂在混凝土中扮演着十分重要的角色,下面介绍一下外加剂的几个具体作用。
1.可以满足某种特殊的技术为了提高混凝土的早期的强度,为了不使混凝土冻坏,可以在混凝土中加入一定的防冻剂,这样就可以使混凝土在零下的温度下硬化,并且可以在一个时间范围内达到一定的抗冻强度;为了使混凝土的防渗能力和密实性得到提高,可以加入一定量的防水剂于混凝土中,这样就可以使混凝土的透水性得到一定程度的降低。
2.降低花费、节约材料不想改变混凝土的各个配合比时,减水剂这种外加剂可以改善混凝土的的工作性能;如果减少了水的使用量,而且要求不能使混凝土的工作性能发生改变,那么可以使用减水剂提高混凝土的强度;通过加入一定的减水剂,可以在一定程度上减少水泥的使用量,从而减少了花费。
3.使混凝土适应环境的能力得到增强将引气剂加入到混凝土中,在搅拌的时候可以使很多小的气泡分布于其中,从而使混合的物料得到一定程度的离析,并沁出一定量的水分,从而也使混凝土更加容易搅和;通过加入引气剂,可以减少混凝土的渗透能力,从而加强它的抗侵蚀的能力,尤其是对于对水的限度要求比较高的建筑,加入一定的引气剂可以在很大程度上提高它适应环境的能力。
4.使工程的质量得到一定程度的改善在混凝土中加入一定的外加剂,在一定程度上可以提高混凝土的耐久性和它的强度,并且可以提高混凝土的抗渗透的能力和抗冻的能力,还能够改善混凝土的流变的能力和干燥收缩的性质。
如果在配置各类混凝土时加入高效的减水剂,可以有效的提高工程的质量。
混凝土外加剂的发展及应用技术一、概述混凝土外加剂是现代混凝土不可缺的组成部分之一,是混凝土改性的一种重要方法和技术。
混凝土外加剂用于提高新拌混凝土的工作性,改善工艺性能,强化生产过程。
同时改善和提高硬化混凝土的物理力学性能,提高建筑物或构件的质量和耐久性。
此外,还可以节约水泥,降低成本,加快工程进度。
一种外加剂只具备一种或某几种性能,即使应用高效能多功能复合外加剂也不一定能完全满足实际混凝土工程的技术要求。
因此,必须根据混凝土使用要求,正确地选择和应用外加剂才能取得较好的技术经济效果。
混凝土外加剂的发展有60多年历史。
本世纪30年代初,美国、英国、日本等已经在公路、隧道、地下工程中使用防冻剂、引气剂、塑化剂和防水剂、早期使用的外加剂主要是氯化钙、氯化钠、松香酸钠、木质素磺酸盐和硬脂酸皂等化学物质。
60年代,混凝土外加剂得到较快发展。
1962年,日本将萘磺酸甲醛高缩合物用于混凝土分散剂,1963年,联邦德国研制成功三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物。
同时出现的还有多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物。
由于这三种外加剂对水泥有强的分散作用,减水率高达20%~30%,而不同于普通的减水剂,当时称为高效减水剂或超塑化剂,此名称一直沿用到现在。
高效减水剂的问世,是继钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土之后,在混凝土改性上的第三次突破。
在70年代到80年代,针对高强混凝土存在的问题(抗冻性、体积稳定性等)以及流态混凝土存在的问题(如坍落度损失、泌水与离析、耐久性等),许多国家(包括我国)进行了大量基础研究,同时在应用技术方面也进行了大量的工作,并积累了实际工程应用的经验。
90年代初由美国首先提出高性能混凝土HPC的新概念,其基本内容是研究和开发具有早强、高强、工作性好和耐久性好的混凝土。
同时,美国、加拿大、日本、英国、法国等相继制定了研究和开发HPC的计划,并认为HPC将成为跨世纪的新材料。
随着建筑向高层化、大型化的发展,HPC的应用将成为混凝土应用的主流。
前言本标准根据《国家发展改委办公厅关于下达2006年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2006]1093号文)的要求修订。
原DL/T 5055-1996《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》自1996年颁布至今,10余年来,在推动粉煤灰在水电水利工程中的应用,促进水工混凝土技术的发展,保证工程质量等方面起到了积极的作用。
近所来,优质粉煤灰产量大幅提高,科学研究和应用技术不断发展,对粉煤灰改善混凝土性能和提高混凝土质量方面的认识更加深入,粉煤灰在水电水利工程中的应用技术得到了飞速发展。
为了适应我国水电水利工程建设的需要,与国内外同类标准的发展相协调,有必要对DL/T 5005-1996《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》进行修订。
本标准在修订过程中既吸收了国内外同类标准中适合我国水工混凝土掺用粉煤灰的有关内容,又突出了水工混凝土的特点。
本标准与DL/T 5055-1996相比,主要修订内容如下:——增加了术语;——增加了C类粉煤灰材料的技术要求和应用技术要求;——放宽了Ⅱ级粉煤灰的细度要求;——增加了粉煤灰的放射性、安定性、碱含量和均匀性技术要求;——增加了粉煤灰的含水量和安定性试验方法;——修订了粉煤灰的细度和需水量比试验方法;——取消了湿排粉煤灰的相关内容;——修订了水工混凝土掺用粉煤灰的技术要求,对粉煤灰的最大掺量及相应的混凝土种类、水泥品种进行了调整;——修订了粉煤灰的标识、验收和保管;——增加了掺用粉煤灰水工混凝土质量控制和检查的要求。
本标准实施后代替DL/T 5055-1996。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D是规范性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口并负责解释。
本标准负责起草单位:长江水利委员会长江科学院。
本标准参加起草单位:中国长江三峡工程开发总公司、中国水利水电科学研究院。
本标准主要起草人:杨华全、李文伟、董芸、王迎春、马锋玲、汪毅、李家正、严建军、蔡胜华、肖开涛、苏杰。
目录目录1第五章水泥土外加剂工程应用 (2)5.1 概述 (2)5.2水泥土外加剂在苏州西北绕城高速公路上的应用研究 (2)5.3 水泥土外加剂在镇溧高速公路应用研究 (13)部位 (21)上部计分标准 (21)5.4水泥土外加剂的费用分析 (26)5.5 小结 (28)第五章水泥土外加剂工程应用5.1 概述根据课题进展情况,课题组在总结前期研究工作成果基础上,结合省内在建高速公路(苏州绕城高速公路、镇溧高速公路等)软基处治情况,进行水泥土外加剂的应用研究,研究内容主要包括成品外加剂水泥土室内试验研究、水泥土现场应用研究及检测(主要包括无损检测、钻芯取样等试验)。
5.2水泥土外加剂在苏州西北绕城高速公路上的应用研究//刘博用苏州绕城高速公路西北段是苏州市域公路网规划中“一纵三横、一环五射”骨架公路网中的环路一部分。
连接沪宁高速公路和苏嘉杭高速公路,向西连接绕城公路西南段,向东连接绕城公路东北段以及苏州至太仓高速公路。
项目位于苏州相城区,主线全长24.52公里,双向四车道,路基宽度34.5m,计算行车速度为100km/h,2002年11月28日开工建设,该高速公路由江苏省交通规划设计院设计,路基部分分四个施工标段施工。
该项目地层区划按“华东地区区划地层表”属江南地层区修水~钱塘江分区中的苏州~长兴小区。
区内大部分为第四系覆盖,仅苏州西部山地基岩出露于地表。
区内湖泊密布,河网交错,地下水位0.5~2.0m,地势低平,地面高程一般为2~3m,河塘水位高,地表潮湿,项目所处区域软土分布极为广泛,设计中地基处理采用了粉喷桩、湿喷桩等复合地基处理方法,塑料排水板+砂垫层、碎石垫层+土工隔栅、石屑垫层、砂垫层等排水固结以及加载预压等地基处理方法,所有处理方法中以水泥浆深层搅拌法为主。
根据苏州市高速公路指挥部安排,试验路段位于苏州市相城区境内,路段通过区域河浜湖塘密布,软基处理方式以水泥土搅拌桩为主。
试验路段位于K21+030~K21+080,该段属于H3标,由公路一局苏州分公司施工,位于济民塘特大桥过渡段,地质钻探结果如表5-1所示,可见该段软土具有较高的含水量以及天然孔隙比,必须对其进行处理,以保证上部路基的稳定性,现场情况如图5-1所示。
课题组采用淤泥质土类水泥土外加剂对取之于工地现场的淤泥质粘土、亚粘土进行了室内试验研究,由于时间关系,室内主要进行了7天、28天的水泥土无侧限抗压强度试验,在现场试验完成后第15天对水泥土桩体进行了钻芯取样,送回试验室养生后进行无侧限抗压强度试验,并对掺加外加剂及不掺外加剂的水泥土采用瑞雷波进行了测试。
图5-1 苏州西绕城试验现场试验路段地质资料表5-1精品文档精品文档5.2.1 室内试验从试验路段分别取表面以下0~3.95m、3.95~4.95m范围内亚粘土(简称A类土)、淤泥质亚粘土(以下简称B类土),获取后用塑料材料封住防止水分蒸发,试验前应将土搅拌均匀。
根据前一阶段室内试验研究成果,配备淤泥质土类水泥土成品外加剂,进行室内试验,室内试验主要内容为对掺加外加剂与不掺加外加剂的水泥土,进行两龄期(7d 、28d)无侧限抗压强度试验。
试验中水泥掺量取设计用量(55kg/m),根据桩体直径为50cm,土体密度为1.88(A 类土)、1.79(B类土)g/cm3,推算得出水泥掺入比分别为14.9%、15.6%,外加剂掺量为水泥用量的6%,共四组室内试验结果如表5-2所示。
苏州西绕城水泥土室内试验表5-2由表5-2可知,外加剂的掺入使水泥土的早期强度均得到较大的提高,两种水泥土7天龄期提高达45%以上,28天龄期强度提高均超过30%,可见外加剂的掺入极大地改善了水泥土的强度。
图5-2 钻芯现场5.2.2 钻芯试验结果课题组于2003年8月份,对试验路段掺加外加剂与不掺外加剂的水泥土桩体进行了钻芯(取芯现场照片见图5-2),随机钻取了不掺外加剂的14~20排桩12根,掺外加剂21~40排桩中的12根,每根桩在四个不同深度范围内(1.0~2.5、3.0~4.5、6.0~7.5、9.0~10.5m )获取芯样,并将钻取的芯样带回实验室,在标准养护条件下养生,分别测试龄期为28天、90天(从施工当日起算)的芯样强度。
试验结果如表5-3所示。
钻芯强度试验结果 表5-3由上表可知,在该试点工程中,28天龄期掺外加剂水泥土比不掺外加剂水泥土无侧限强度提高30%以上,90天龄期强度提高亦达20%。
5.2.3 无损检测及沉降观测1. 无损检测瑞雷波测试采用江苏省交通科学研究院SWS-1A 型多功能面波仪,如图5-3所示。
12道检波器接收,如图5-4所示,道间距1m ,偏移距1~2m ,检波器频率为10Hz ,每道采样数1024个,32 bit 定点,采样间隔0.5ms ,直线等距排列,以锤击为震源单边激发。
O1 S1 S1S10S11 S12图5-4 O1为激发点,S1……S12为接收点根据预先设定,课题组对未施工部分软土地基(K21+008)以及未掺加外加剂(K21+018)、掺加外加剂(K21+048)排桩采用瑞雷波进行了测试。
测试结果如下:…图5-3 SWS-1A 型多功能面波仪及现场(1)未施工部分软土地基(K21+008)瑞雷波频散曲线(2)未掺加外加剂部分(K21+018)瑞雷波频散曲线(3)掺加外加剂(K21+048)瑞雷波频散曲线在工程勘察中,一般土层的泊松比为0.45到0.49,则面波速度约为横波速度的0.95倍。
由上述三图分析可知,影响横波速度的主要因素是介质的密度及弹性力学参数,因此,瑞雷波的波速同样与介质的密度及弹性力学参数紧密相关。
水泥土搅拌桩处理软土地基,地基土中的压缩比减小,承载力、波速随介质密度增大而增加,面波速度的高低,直接反映了水泥土搅拌桩处理复合地基承载力的大小。
处理前后面波速度的变化,即反映了岩土力学性质的变化,因此,可直接用测量面波速度的方法检测处理效果。
从频散曲线可以看出:1)未处理路段波速小于80m/s;2)水泥土搅拌桩处理路段复合地基波速约为140m/s;3)添加外加剂水泥土搅拌桩复合地基波速约为160m/s,比未添加外加剂水泥土搅拌桩复合地基的波速提高了约14.3%,桩体已具有相对较高的早期强度。
2. 沉降监测结果为了解外加剂掺入后对路基沉降的影响,课题组于8月15日对不掺外加剂的k21+20处(A断面)埋设了沉降管及掺有外加剂的k21+55(B断面),分别埋设了一组深层沉降观测孔,共六个沉降测点,沉降管布置如图5-5所示,进行沉降监测。
课题组对两断面(六测点沉降量),进行了跟踪观测,两不同断面加载过程见表5-4所示,A 、B 断面沉降时间曲线分别如图5-6、5-7所示。
两断面加载情况 表5-4图5-5 深层沉降观测孔孔位布置示意图由不掺外加剂及掺外加剂水泥土复合地基沉降观测结果(图5-6、图5-7),对比分析可以得出,掺加外加剂后复合地基沉降,得到明显抑制,复合地基早期沉降减少达25%,后期沉降减少达15%。
(图5-7 掺外加剂B 断面3点时间沉降曲线(5.2.4 淤泥质土类水泥土外加剂效用分析通过对苏州绕城高速公路(西北段)的工程实践,表明淤泥质土类水泥土外加剂的掺加明显改善了水泥土力学及复合地基物理力学性能,早期强度提高达30%,水泥土终期强度提高达20%,表明该外加剂对水泥土起到早强、增强的作用。
同时,瑞雷波测试及沉降监测结果表明,外加剂的掺入改善了水泥土复合地基物理力学性能。
5.3 水泥土外加剂在镇溧高速公路应用研究镇江至溧阳是上海至洛阳国家重点公路的重要组成部分,也是我省高速公路“四纵四横四联”主骨架的重要组成部分,是联系苏南各主要高速公路的重要纽带。
镇溧高速公路起自润扬长江公路大桥南接线与沪宁高速公路交叉的丹徒枢纽,经镇江丹徒、常州金坛,止于常州溧阳,接在建的宁杭高速公路,全线采用六车道高速公路标准(近期预留两个车道),全长约66公里,总投资约26.7亿元,计划工期为四年。
镇江至溧阳高速公路项目的实施,弥补了苏南腹地自沪宁高速至宁杭高速之间广阔地带中,无南北向高速干线公路的空白;增强了润扬大桥、宁杭高速公路等过江通道和出省通道的运行能力;开辟了加快苏南向苏中、苏北辐射的新通道;进一步完善了我省高速公路网络,全面实现苏南陆域地区所有县(市)都有高速公路;有利于加强沿线地区与沿江基础产业带和沪宁沿线高新技术产业密集带的交通联系,优化投资环境,激发旅游潜能,加速经济交流,提升苏南整体发展水平,加快沿江开发和苏中、苏北崛起进程,同时为江苏向邻省辐射“长三角效应”构筑了必要的交通基础。
镇溧高速公路所经区域地质条件复杂,河网密布,软基处理的好坏直接影响镇溧高速公路的建设质量。
5.3.1室内试验1、外加剂早期性能分析镇溧高速公路ZL-ZJ3合同段全长7.9km,水泥深层搅拌桩软基处理高达110万多延米工作量,分部在近4km路线长度范围内,地质状况属堆积阶地和冲湖积平原工程地质区,其中冲湖积平原区浅表层广泛分布1-2层软土,断续分布1-2a层软弱土层,局部分布1-2c松散-稍密-中密状态亚砂土,分布特征明显受古河、湖床的控制,同时受近现代人工开挖养殖、交替还田等因素影响,呈断续分布,厚度变化大,路幅范围内横向变化大。
尤其是横塘湖至幸福河段的K17+730~K17+780处,软土夹腐植物层,土质极差,局部地段为淤泥质亚粘土,并分布泥炭土,天然含水量一般30~62%,局部范围含水量高达176%,具有膨胀性,地质状况极为复杂,本段共2300余根桩,处理平均宽度61m,设计桩长在10~15.5m之间,非常适合含外加剂水泥土搅拌桩的处理深度,在该处理深度内,添加外加剂后水泥土搅拌桩的成桩质量改善较为明显,故选择该段作为试验段,室内试验方案见第四章表4-2,无侧限抗压强度试验结果见表5-5,不同水泥含量下有无外加剂的水泥土强度对比分别见图5-8和图5-9。
不同水泥含量下水泥土无侧限抗压强度对比试验表5-5注:强度增长率为同水泥含量同龄期含外加剂水泥土强度与不含外加剂水泥土强度比较结果精品文档图5-8 不同水泥含量下有无外加剂水泥土7天龄期强度对比图图5-9 不同水泥含量下有无外加剂水泥土28天龄期强度对比图由表5-5和以上两图可知,外加剂有利于水泥土强度的早期增长,7天和28天龄期时、在相同水泥含量下,掺加外加剂水泥土的无侧限抗压强度比不掺外加剂时最高可分别提高48.3%和63.4%。
掺加外加剂可适当减少水泥用量,掺加外加剂、水泥用量为40kg/m时7天龄期的水泥土无侧限抗压强度已经超过了相同龄期下,不掺加外加剂、水泥含量为50kg/m的强度,50kg/m的水泥土无侧限抗压强度也接近了相同龄期下,不掺加外加剂、水泥含量为60kg/m的纯水泥土的无侧限抗压强度,28天龄期时,掺加外加剂、水泥用量为40kg/m 和50kg/m时水泥土无侧限抗压强度也已分别接近相同龄期下,不掺加外加剂、水泥含量为50kg/m和60kg/m的水泥土的强度,而该龄期下掺加外加剂、水泥用量为55kg/m 的水泥土强度已经超过同龄期下不含外加剂、水泥含量为66.7kg/m的水泥土的强度。