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近海地区双掺高性能混凝土桥的耐久性研究.pdf
近海地区“双掺高性能混凝土桥的耐久性研究
吴晓锁1 平树江2 蔡长松2 周淑春1 朱方之1 朱晓文1
(1中国矿业大学建筑工程学院,江苏徐州221008;2滨州市公路管理局,山东滨州2.56000)
摘要结合山东省近海地区秦口河桥的工程实例,在新桥设计中采用“双掺”高性能混凝
土。本文对“双掺”矿渣和粉煤灰的高性能混凝土的原材料和配合比进行了研究,提
出近海地区混凝土桥设计和施工的基本要求,并对桥的耐久性进行了分析,得到一
些有价值的结论,可为类似环境下混凝土桥结构设计提供参考。
关键词近海地区混凝土桥耐久性
1引言
秦口河大桥位于滨州市沾化县与无棣县交界处的入海河流上,距离浅海约20km。桥梁全
长为305.33m,桥面宽度为净10m+2×0.5m(混凝土护栏)。上部构造为10×30.0m简支预应
力混凝土箱梁,主梁高1.40m,梁底宽1.20m;下部构造为钻孔灌注桩基础双柱式桥墩,T型盖
梁。桥梁设计荷载为汽一20、挂一100,于1995年10月建成通车。
该桥建成以来,发挥了重大的经济效益和社会效益。2002年发现该桥部分箱梁底板混凝
土开裂,保护层脱落十分严重,桥面局部下陷,对桥梁的安全造成极大威胁,已经不能正常使
用。现已拆除,并在原位重建。新的秦口河大桥全桥宽16m,桥长306.12m。施工采用矿渣和
粉煤灰“双掺”高性能混凝土。
2原材料的性能试验
原材料的研究是确保混凝土高性能的前提条件,本文主要从材料性能的角度出发,通过对
混凝土原材料特性的研究与优选,使混凝土的质量能满足海工建筑物高性能混凝土的要
求。
2.1水泥
表1和表2是秦口河大桥所用两种水泥的化学成分及技术性能的检测结果,其中32.5R
水泥的Ti02含量0.36,C3A含量8.75,42.5R水泥si02含量21.7,安定性合格:根据《硅酸盐
水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 1’75—99)规定,Mso、s03含量符合要求;烧失量4.94%,接近标准
5.o%要求。但是,水泥中C3A略高于早强水泥8%含量,碱含量偏大,对水泥及其制品的性质
会有不利的影响。水泥的抗压、抗折强度满足要求,初凝时间偏长。
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吴晓锁等·近海地区“双掺”高性能混凝土桥的耐久性研究
2.2骨料
(1)粗骨料——碎石:根据秦口河大桥的设计资料,钢筋混凝土灌注桩、接柱、承台粗骨料由
单粒级10—30rran和5一lOmm按70:30比例掺配成连续级配5—31.5nan,级配结果见表3。箱梁
粗骨料为单粒级10—20mm,含泥量0.5%,针片状颗粒含量7.75%,堆积密度1510.5l【g,m3。
表3碎石颗粒级配结果
累计筛余、按重量计(%)
级配 公称 筛孔尺寸(nm)
情况 粒级(一) 2.36 4.75 9.50 16.O 19.O 26.5 31.5 37.5
连续级配 5~31.5 99.8 97.8 74.1 68.3 60.3 33.5 12.9 —
单粒级 lO~20 99.7 87.1 4.2
从碎石的筛分析结果来看:桩、承台用的碎石按70:30比例掺配要优于其他掺配比例,箱
梁采用的碎石10~20mm符合规范单粒级配要求。 .
(2)细骨料——砂:大桥用砂为潍坊中砂,中偏粗,堆积密度1584.1kg/m3,检测结果见表4,
级配合格,有害物质含量均在规定值以下。
衰4砂的检测结果
检测 颗粒 细度 含泥量 硫化物或 氯化物
有机物
编号 级配 模数|lIf, (%) 硫酸盐含量 含量
B032003 级配2区 2.98 2.37 O.28 O.0014 合格
2.3 91,hO剂
(1)减水率:水泥选用山铝42.5R,质量3009,减水剂掺量为2.6%。基准水泥用水量1209,
掺加减水剂后达到相同流动性需水量为909,减水率为25%。试验结果表明,此种减水剂减水
率高,掺人后能明显提高混凝土拌和物坍落度。
(2)保塑性能:尽管混凝土拌和物的保塑性能日益引起各方面的重视,但是对高流态、高强
度混凝土坍落度损失快的问题至今尚未得到很好的解决。本文对不同掺量的混凝土拌和物两
个小时的坍落度经时变化进行了试验,结果如图l所示。
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第2部分结构与材料的耐久性研究
250
童 200
燃 I 50
篓 loo
50
O
20 40 60
时间(mill)
图1坍落度损失与时间关系曲线
结果表明:DB型氨基磺酸系高效减水剂与水泥有较好的相容性,60min之内坍落度基本
上无损失,90min之内坍落度损失最大为24%。同时,随着高效减水剂掺量的增加,坍落度开
始经时损失比较小。而复合超细粉的掺入更有利于发挥与高效减水剂的叠加效应,减少混凝
土拌和物坍落度经时损失,如掺入20%超细粉的XC2在90rain之内损失仅为16%,均优于没
有掺加超细粉的XWl和XW3,
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