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比表面積對RCC抗裂性能的影響研究

2010-07-11 13:26:44郭新強
水利建設(shè)與管理 2010年3期
關(guān)鍵詞:混凝土

郭新強

(新疆額爾齊斯河流域開發(fā)工程建設(shè)管理局 烏魯木齊 830000)

1 引言

某工程地處新疆西北部,根據(jù)歷年氣象記錄,多年平均氣溫2.7℃,極端最高氣溫40.1℃,極端最低氣溫-49.8℃,在這種不利氣候條件下修建RCC壩,必須認真解決混凝土的抗凍性和抗裂性問題。

從理論分析不難作出這樣的推論:在相同的水泥標號條件下,比表面積小的水泥較比表面積大的水泥,水化反應(yīng)速率要慢,因此,由比表面積小的水泥拌制的混凝土絕熱溫升也要低。為了驗證這個推論,我們在工程現(xiàn)場實驗室進行了相關(guān)試驗,選擇比表面積分別為304m2/kg、336m2/kg、398m2/kg的三種水泥,進行了水泥強度及水化熱的測試,通過測試RCC抗壓強度、軸心抗拉性能、絕熱溫升,分析在相同配合比條件下粗水泥對RCC抗裂性的改善效果,同時還試驗了粗水泥對RCC耐久性的影響。

總而言之,在工業(yè)生產(chǎn)的運行過程中,變頻器的應(yīng)用十分廣泛,保證變頻器運行安全穩(wěn)定并且盡可能的延長變頻器的使用壽命十分重要,因此,對電壓穩(wěn)定性的要求非常苛刻。在技術(shù)高度發(fā)展的今天,雖然電網(wǎng)的運行越來越穩(wěn)定,但為了保障工業(yè)生產(chǎn)與降低維護人員的工作強度。只有掌握了變頻器受電網(wǎng)波動影響的預(yù)防措施,及時將各種隱患消滅在萌芽狀態(tài),才能使它真正穩(wěn)定運行,對能源節(jié)約與設(shè)備設(shè)施的安全發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2 實驗原材料

2.1 水泥

對比了3種水泥:水泥比表面積為398m2/kg,編號P398;水泥比表面積為304m2/kg,編號C304;水泥比表面積為336m2/kg,編號C336。

其物理性能見表1,化學分析結(jié)果見表2。

表1 水泥的物理性能

表2 水 泥 的 化 學 成 分 單位:%

2.2 粉煤灰

采用瑪納斯I級灰,其性能見表3。

2.3 骨料

粗水泥降低了RCC的抗壓強度。與基準混凝土M398相比,混凝土M304、M336的RCC抗壓強度降低情況見表12。

2.4 外加劑

外加劑為PMS-NEA3型引氣劑、PMS-3型高效減水劑。外加劑檢驗結(jié)果見表4。

表3 粉煤灰的基本性能

表4 外加劑品質(zhì)檢驗結(jié)果

2.5 石粉

測試水泥配制的RCC性能,如拌和物VC值、抗壓強度、軸心抗拉強度、軸心抗拉彈性模量、極限拉伸值、干縮率、自生體積變形。按照SL352—2006《水工混凝土試驗規(guī)程》進行 RCC的成型工作及抗壓強度測試。軸心抗拉強度、抗拉彈模和極限拉伸值試驗與室內(nèi)試驗采用的試件不同,試件尺寸如圖1所示。3.2 混凝土的配合比及工作性

做好口腔護理,及時吸出口腔及咽喉部分泌物,避免細菌吸入,口腔潰瘍,感染等。動態(tài)觀察口腔情況,每日4次洗必泰漱口液口腔刷洗,并且每四小時用新境界噴式口腔一次。做好口腔護理可降低老年人發(fā)生吸入性肺炎的危險。刷洗時注意氣囊壓力防止氣囊壓力過低造成誤吸。

3 實驗方法

3.1 實驗內(nèi)容

石粉為人工軋制的水泥廠礦粉、石灰?guī)r礦粉、片麻花崗巖石粉。石粉檢測情況見表5。

建筑師、規(guī)劃師、景觀師、藝術(shù)家、文人學者等,為了尋找鄉(xiāng)愁、施展才華或是實現(xiàn)各自的理想,紛紛下鄉(xiāng)。歐寧、左靖的“碧山共同體”,展示一種精英對田園的想象。邱建生的“培田春耕節(jié)”,旨在恢復(fù)耕讀傳統(tǒng)。設(shè)計師憑借專業(yè)素養(yǎng),在尊重并弘揚地域特色的同時,融入了自己的創(chuàng)新性,使鄉(xiāng)村滿足村民的現(xiàn)代化生活需求。這種模式不僅對設(shè)計師的專業(yè)素養(yǎng)要求很高,而且由于設(shè)計師個人不可能具備資本主導(dǎo)的經(jīng)濟實力,所以要求設(shè)計師在政府、投資人和村民之間有高度的協(xié)調(diào)平衡能力才能保證項目的實施。

表5 石粉檢測指標

圖1 軸心抗拉強度試件尺寸示意圖

3.2 混凝土的配合比及工作性

以采用水泥P398的三級配混凝土R18015W4F50為基準配合比。在配比M304、M336方案中,保持水泥熟料含量與基準配比M398相同,通過相應(yīng)增加粉煤灰以保證膠凝材料總用量不變。RCC配合比見表6、工作性見表7。

綜上所述,在骨料級配相同的情況下,粗水泥會明顯改善RCC的工作性,加快液化泛漿的速度,降低VC值。

“?”:設(shè)F為X的非空可數(shù)既約閉集,即F∈csX,由η為雙射,存在唯一x∈X使得F=η(x)={x}-,于是X為可數(shù)sober空間。

4 實驗結(jié)果分析

4.1 水泥膠砂強度

與水泥P398相比,水泥C304、C336的抗壓強度降低情況見表8。水泥C304、C336的抗壓強度均明顯降低,尤其是C304;但抗壓強度的降低幅度隨齡期的發(fā)展而逐漸縮小。

表6 現(xiàn)場試驗RCC配合比

表7 現(xiàn)場試驗RCC的工作性

表8 粗水泥對水泥抗壓強度的降低幅度

表9 粗水泥對水泥抗折強度的降低幅度

與細水泥P398相比,粗水泥C304、C336的抗折強度降低情況見表9。粗水泥C304、C336的早期(7天內(nèi))抗折強度均較明顯降低,尤其是C304;但抗折強度的降低幅度隨齡期發(fā)展而逐漸縮小,C336在28天后的降低幅度已很小。28天后,相對于水泥抗壓強度的影響而言,粗水泥對水泥抗折強度的影響較小。

4.2 水化熱

圖2 不同水泥對水化放熱速率的影響

由圖 3~圖 5 可見,M304、M336、M398 均滿足 180 天極限拉伸值設(shè)計要求(70×10-6)。

表10 不同水泥對早期水化熱的影響

表11 粗水泥對水化熱的降低幅度(TAMAIR法)

4.3 RCC抗裂性單項指標

除了遠離以上幾種食物,胃酸多的人飲食上還要注意以下幾點:第一,定時定量、規(guī)律進食,避免過度饑餓,用餐時情緒平和、專心致志;第二,細嚼慢咽,咀嚼食物時,口腔會分泌大量唾液,其中的碳酸氫鹽和黏液有抗酸作用,有助中和胃酸,其中的消化酶對胃黏膜有保護作用;第三,睡前3小時盡量不要吃東西,吃完飯后不要馬上躺下,以免胃酸反流;第四,少吃鹽,鹽的滲透壓高,對胃黏膜傷害很大,易導(dǎo)致胃炎或胃潰瘍;第五,如果出現(xiàn)反胃、吐酸現(xiàn)象,可以吃一兩塊蘇打餅干應(yīng)急,能快速中和胃酸,緩解不適。

細骨料為天然砂,強度模數(shù)2.65,粗骨料為片麻花崗巖軋制的人工骨料(粒徑5~20mm、20~40mm、40~80mm)。

總之,壯民族地區(qū)受經(jīng)濟和政策的影響,目前小學英語教師的教學還存在諸多問題。要想改善當?shù)氐挠⒄Z教學現(xiàn)狀,必須以改善英語教師的教學技巧為前提。英語教師要通過多種渠道提升自身的專業(yè)水平和素養(yǎng),同時政府等相關(guān)部門也要給予教師改革和創(chuàng)新方面的支持,只有多方合力,才能最終提升英語教師的能力,促進當?shù)氐挠⒄Z教學發(fā)展。

表12 粗水泥對RCC抗壓強度的降低幅度

4.3.2 RCC軸心抗拉性能

水泥C304、C336的膠砂強度雖不滿足42.5水泥的28天強度要求,但其配制的混凝土抗壓強度均滿足180天配制強度要求。因此,從混凝土抗壓強度角度考慮,水泥C304、C336不存在強度不夠的問題。

4.3.1 RCC抗壓強度

用TAM AIR法、溶解熱法測試水泥C304、C336、P398的水化熱,結(jié)果見表10,粗水泥水化熱降低幅度(TAM AIR法)見表11,水化放熱速率曲線見圖2。總之,與水泥P398相比,采用粗水泥C304、C336可明顯降低水泥早期水化速率和早期水化熱。這對混凝土施工期溫度控制非常有利。

4.3.3 RCC絕熱溫升

圖3 不同水泥對RCC軸心抗拉強度的影響

為檢驗粗水泥對混凝土絕熱溫升的降低效果,用2臺相同的HR-2型混凝土熱物理參數(shù)測定儀,1臺測試基準混凝土M398的絕熱溫升,另1臺測試了M304、M336的絕熱溫升。需要說明的是,這2臺設(shè)備的溫度控制參數(shù)都是僅用60℃水來率定的,即溫度補償系數(shù)偏大,可能導(dǎo)致混凝土絕熱溫升測試值偏大。試驗結(jié)果見表13。

圖4 不同水泥對RCC抗拉彈性模量的影響

圖5 不同水泥對RCC極限拉伸值的影響

總之,與基準混凝土相比,采用粗水泥可大大降低RCC絕熱溫升,粗水泥C304的降溫效果更顯著。

3.3.5 增強團隊凝聚力 良好的團隊關(guān)系有助于護理人員提高工作滿意度,也有利于優(yōu)化職業(yè)環(huán)境。護理人員作為醫(yī)療團隊中不可或缺的部分,通過加強和其他部門人員的聯(lián)系、合作,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,如與醫(yī)生共同制定診療方案,為患者提供優(yōu)質(zhì)護理服務(wù);與藥房溝通,加強對藥物的使用和管理;與宣傳部門聯(lián)系,宣傳積極向上的職業(yè)形象。

4.3.4 RCC耐久性

粗水泥對RCC抗凍、抗?jié)B性能的影響見表14。M304、M336的耐久性均滿足設(shè)計要求,且有較大的富余。雖然M304、M336的動彈模損失較基準混凝土M398稍快,但絕對差異較小,在5%以內(nèi)。

表13 RCC絕熱溫升實測值及最終溫升值

綜上所述,從RCC抗壓強度及軸拉性能來看,與基準混凝土相比,粗水泥對RCC抗裂性影響較小;從RCC絕熱溫升來看,粗水泥對RCC溫升的降低效果顯著,有利于減少溫度變形;與基準混凝土相比,粗水泥對RCC耐久性的影響較小。

表14 不同水泥對RCC耐久性的影響

4 結(jié) 語

某水利樞紐工程目前采用的比表面積控制在330±10m2/kg的粗P.O水泥,與以前配比方案相比,粗P.O水泥配制的RCC可削峰約3℃,提高了RCC的抗裂性。粗水泥C304、C336配制的RCC均能充分滿足強度及極限拉伸值設(shè)計要求,與基準混凝土相比,采用粗水泥可明顯降低RCC早期溫升,且粗水泥C304的降低效果最明顯。粗水泥C304、C336的耐久性滿足設(shè)計要求,且有較大富余。

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