胶凝砂粒料材料试验与研究应用

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  摘要:CSG是将胶凝材料和水添加到河床砂砾石或开挖弃料中,然后采用简单的拌和装置拌合而成。本文结合某电站上游过水围堰的实际应用,进行室内配合比试验和性能试验、现场应用过程检测,CSG是一种新型的极富潜力的绿色环保材料,应用前景非常广阔。
  关键词:CSG材料;试验;研究;应用
  引言:CSG(Cemented Sand and Gravel)是1976年J M拉斐尔提出的一种新材料,它是将胶凝材料和水添加到河床砂砾石或开挖废弃料中,然后采用简单的拌和装置拌和而成,这样砂石料就由散粒体变为连续体,CSG材料的性能介于堆石坝材料和混凝土材料的性能之间,但比堆石坝材料具有更好的抗冲刷能力,允许表面过流,具有一定强度和刚性[1]。
  胶凝砂砾石(CSG)材料可以就近利用当地天然砂砾料或开挖弃渣,可以大幅度缩小采石场规模,能最大程度上避免植被和土地被破坏、对环境影响小,具有适应性广、绿色环保、施工快速、投资经济的特点,是一种极富潜力的绿色环保材料。其應用前景十分广阔。
  1、CSG材料试验
  1.1本次试验使用河床天然砂砾混合料,在现场剔除大于150mm砾石。胶凝材料采用 “炼石”32.5R普通硅酸盐水泥和“富屯”牌II级灰。胶凝材料用量拟选定70kg/m3(水泥35kg/m3,粉煤灰35kg/m3),初定C35f35天然砂砾料配合比为水:胶凝材料:砂砾料=1:1:32.0(重量比)。
  1.2 拌合物性能
  室内试验采用单卧轴强制搅拌机,先由人工简单剔除>100mm粒径以上颗粒后,用搅拌机干拌20s、湿拌30s、出料后再与大颗粒混合人工翻拌两遍,直到拌和物的颜色基本均匀。经拌合,C35f35天然砂砾料浆体颜色稍黄,略显松散,骨料基本上不离析,振动微泛浆。
  1.3抗压强度试验
  在试验中成型两种尺寸的CSG试件,即40cm×40cm×40cm与15cm×15cm×15cm。经抗压强度关系曲线拟合得到:R40=0.56×R15+0.60(其中R40为40立方厘米的试件,R15为15立方厘米的试件)。
  2. 抗剪断强度试验
  CSG拌和物筛除>40 mm的砾石后,成型了150mm×150mm×150mm的立方体试件。抗剪断试验在中型剪力仪上进行,试验最大正压应力为0.9MPa,分为四级,即0MPa、0.3MPa、0.6MPa、0.9MPa。每级3个试件。取各级正压应力下测得的最大剪应力τmax(峰值),用最小二乘法计算摩擦系数f/和凝聚力c/值。90d龄期,凝聚力0.55MPa,摩擦系数1.19;180d,凝聚力0.89MPa,摩擦系数1.12。
  3.变形模量
  3.1CSG拌和物弹性模量:28d,5032 MPa;90d,7470 MPa;180d,11209 MPa;轴心拉伸强度:28d,0.31MPa;90d,0.44 MPa;180d,0.52 MPa;极限拉伸值分别是:28d,0.52×10-4;90d,0.52×10-4;180d,0.60×10-4。
  3.2CSG和普通混凝土一样是弹塑性材料。当最大压缩荷载没有超过CSG的线性极限强度时,CSG呈现出弹性状态。极拉强度随砂率增加而明显减少。
  4. 渗透性能
  当胶凝材料水泥35kg/m3、粉煤灰35kg/m3时,CSG渗透系数2.18×10-5 cm/s。即CSG的渗透系数在10-2~10-3数量级间,属半透水材料,其渗透系数与砂率大小成反比,由于砂率较小时,砂砾料间不够密实,存在渗水通道,而砂多时,内部骨料不架空,渗透系数略小。CSG的渗透系数在10-5~10-6数量级间,同样胶凝材料用量下,CSG的渗透系数与砂率成正比,主要得益于砂率小时,胶凝砂砾石混凝土的强度较高,抗渗能力强。
  5. 变形性能
  在CSG拌和物中剔除>40mm以上砾石颗粒,成型了100×100×515mm的干缩试件,当胶凝材料用量为C35f35时,CSG的干缩率在1.8×10-4~2.8×10-4间,胶凝材料用量不变时,用水量越大,干缩率越大,即砂率越大干缩率越大。剔除>60mm的骨料,成型了Ф200×500mm的自生体积变形试件,试验结果由于胶凝材料用量较少,CSG的自生体积变形较小,250d龄期时在20到30微应变范围内。
  6. 热学性能
  CSG的胶凝材料用量仅为70kg/m3左右,其绝热温升值较低,一般在5°左右。
  7、现场检测成果
  7.1经检测CSG围堰内部最高温度约为24.4℃,最大温升6.4℃,与室内试验成果基本吻合。28d抗压强度共取20组,平均强度6.05 Mpa,最大值10.2 Mpa,最小值4.5 Mpa,离差系数0.25,满足设计4 Mpa以上的要求。28d劈裂抗拉强度压共取8组,平均强度0.65Mpa,最大值0.95 Mpa,最小值0.42 Mpa。满足设计0.35 Mpa以上的要求. 90d抗渗强度取1组,达0.2Mpa。压实容重共检测16次60点,实测压实容重2206~2431 kg/m3,均大于设计容重2200 kg/m3。
  7.2现场钻孔取芯直径为230mm,共钻进3孔总进尺21.1m。CSG芯样少量呈柱状、短柱状,一般在表层,芯样表面较光滑,没有发现骨料分离,芯样中骨料大小分布较均匀,骨料胶结较好;表层以下芯样呈碎石状。
  结束语
  本次试验是为了福建某电站上游CSG过水围堰设计而进行,通过试验得知CSG胶结体容重在2250 kg/m3~2400 kg/m3范围内,渗透系数在10-2~10-3数量级间。在同一胶材用量下,CSG的强度与砂率成反比,弹性模量随砂率增加而减少,当最大压缩荷载没有超过CSG材料的线性极限强度时,CSG材料呈现出弹性状态。
  通过对现场实体钻孔芯样、钻孔声波测试、钻孔电视摄像的分析,说明碾压贫胶砂砾料的整体性较好,大部分胶结较好,但也揭示碾压贫胶砂砾料强度较低、压实度较低、存在一定空隙、质量均匀较差,但和试件检测情况基本相符,说明碾压贫胶砂砾料属于是具有一定强度的干硬凝聚体。
  参考文献:
  [1]ToshioHIROSE.DesignConceptofTrapezoidShapedCSGDam[C]/Proceedingsofthe4thInternationalSymposiumonRollerCompactedConcreteDams.2003.
  [2]贾金生,马锋玲,李新宇,等.胶凝砂砾石坝材料特性研究及工程 应用[J].水利学报,2006.
  [3]杨首龙,CSG坝筑坝材料特性与抗荷载能力研究[J].土木工程学报2007.
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