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水电站碾压混凝土施工配合比设计及其应用xx水电站大坝工程采用全断面碾压混凝土施工方案,大坝上游迎水面防渗混凝颗粒形态较差,其中尤以小石颗粒多呈扁片1.4外加剂选用FDN-04复合高效减水缓凝剂。部位设计标号级配pRL(MPa)抗渗抗冻保证率坝体R90150#三0.6大坝外部R90200#二0.7D50表2C))S)G)1R90150-32R90200-2可碾性、包裹性、抗分离性能差,单一的FDxx工程特殊的日温差大,高温、蒸发量大的气象条件。为此,采取3.1制定碾压混凝土施工工法,明确岗位职责,加强原材料进料管理和碾压3.2加强拌和系统的维修保养,保证拌和系统正常运转,每个碾压混凝土仓3.3原材料的检测和控制。原材料的检测和控制分进场检验和在拌和楼的检PT掺合料由垭口掺合料厂采用50%的凝灰岩与50%的磷矿渣混合研磨而成。细度较大,细度试验均采用45µm筛余,在9.55~31.5%范围,平均20.22%;需#拌和楼采用了二次筛分,1#、3#拌和楼由于无二次筛分,增加了混凝土质控工砂细度模数适中,拌和楼在2.22~2.92内波动,平均2.69;由于混凝土浇筑强度大,有时砂脱水时间不足,偶尔含水量太大,超过8%,无法进行正常生产时,采用增加掺合料的办法来弥补。人工砂中石粉含量在xx碾压混凝土中显别未达到设定值,低于7%时,采用PT掺合料进行超量取代,以确保碾压混凝3.4碾压混凝土VC值的动态控制。出机口VC值大小,需根据气象条件和成果表明,大坝工程已浇碾压混凝土出机口VC值平均为4.2S,仓面混凝土VC#表4砼类别及标号龄期(d)nminmaxSCvP保(%)P合(%)R90150#2821524.02.170.159024327.721.62.5599.5R90200#2823.02.469020.131.826.62.9298.84.1.2力学性能试验综合成果现场抽样试件检验的综合成果为,大坝内部R90150#碾压三级配混凝土,设计龄期抗抗渗指标均大于S8。大坝迎水面R90200#碾压二级配混凝土,设计龄期抗压强度序号施工部位R(Mpa)E压4Mpa)E拉4Mpa)εp-4)抗渗1#坝段R90150#2#坝段R90150#3#坝段R90150#4#坝段R90200#较好地达到工程设计技术指标,证实了xx碾压混凝土施工技术方案的可行性及表6序号龄期剪切面积(cm2)层间间隔时间(h)理情况峰值强度残余强度f/C/fC12548~3480冲毛后铺砂浆0.9660.20层面剪断22704~403020铺水泥净浆0.9330.075层面剪断32730~44106未处理0.9660.15层面剪断为检验xx工程大坝碾压混凝土施工整体质量,对二枯大坝碾压混凝土进行了钻孔取芯,进行各项性能试验论证。共钻取12个芯样孔,共取芯样总长斜碾平均抗压强度分别为23与26.3Mpa,平均抗压弹性模量分别达到3.64与3.04×104Mpa;大坝迎水面R90200#碾压混凝土二级配平均抗压强度分别为24.1混凝土标号碾压方式级配nEˉ压(×104Mpa)R90150#平碾三323.03.64斜碾三326.33.04R90200#平碾二324.1斜碾二324.82.924.2.2极限拉抻试验芯样极限拉抻试验取得的数据较少,代表性不足,但已取得的碾压混凝土的抗拉强度和极限拉伸值均达到或超过施工设计技术指标,今后4.2.4抗渗、抗冻试验大坝内部R90150#碾压混凝土三级配及大坝迎水面R90200#4.3.1碾压混凝土湿容重采用TROXLER3440核子密度仪检测,其结果为压实度平均达到99%以上,大于98%的设计指标。xx碾压混凝土配合比设计,结合了xx特殊气候,

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