三峡坝后电站工程试验与检测
水利水电工程试验检测工作要点分析陈红艳

水利水电工程试验检测工作要点分析陈红艳发布时间:2021-09-30T05:33:28.359Z 来源:《防护工程》2021年14期作者:陈红艳[导读] 随着社会进步发展对水利工程建设提出新的要求,水利工程稳定运行建立在质量检测基础上,水利工程试验检测是施工质量控制的有效手段,高质量的试验检测能够保证工程质量,加强水利工程试验检测可以避免出现施工质量问题。
水利工程建设中要采取合理的措施,保证工程建设水平,相关施工单位应重视试验检测工作,保证检测工作顺利开展。
工程质量检测工作应交由专业人员完成,提升检测结果可靠性,通过严格的检测控制才能提高工程质量。
陈红艳中国建材检验认证集团湖南有限公司湖南长沙 410000摘要:随着社会进步发展对水利工程建设提出新的要求,水利工程稳定运行建立在质量检测基础上,水利工程试验检测是施工质量控制的有效手段,高质量的试验检测能够保证工程质量,加强水利工程试验检测可以避免出现施工质量问题。
水利工程建设中要采取合理的措施,保证工程建设水平,相关施工单位应重视试验检测工作,保证检测工作顺利开展。
工程质量检测工作应交由专业人员完成,提升检测结果可靠性,通过严格的检测控制才能提高工程质量。
关键词:水利水电工程;试验检测;工作要点引言由于中国经济和社会的迅速发展,中国水电项目一直是国家建设的关键基础项目。
在日益紧张的能源环境中,水电项目将是满足能源需求的最有效手段之一,而能源需求已成为世界能源研究和开发的唯一方向,中国水资源丰富,可以开发,同时又不损害生态环境。
因此,中国必须提高水电项目的发展能力,充分发挥水电项目测试的积极作用,确保水电项目的运行质量。
1水利水电工程试验检测的重要性水利工程质量试验检测具有重要意义,体现在为施工作业提供指导,为事故处理提供依据。
随着综合国力的提高,国家为保证经济社会可持续发展,应寻求清洁的可再生资源。
水利水电工程建设规模不断扩大,为确保水利水电工程建设质量,需要加强试验检测,帮助工程管理人员改善工程质量。
水利枢纽大坝工程试验及检验方案

水利枢纽大坝工程试验及检验方案1.1 试验及检验工作概述根据招标文件第一卷《技术条款》第1.11条对现场试验室的要求,承包人应在工地建立自己的试验室,配备足够的人员和设备,按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验,并为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。
为确保亭子口水利枢纽工程原材料检测、混凝土配合比设计、混凝土质量控制、灌浆浆液试验、砌体工程试验及爆破试验等任务的完成,我单位将在亭子口水利枢纽施工工地成立现场试验室,对所有的检测工作提供相同质量的服务,推行“顾客至上、以人为本、客观公正、持续改进”的质量方针,严格执行国家现行有效规程规范,认真履行合同,让顾客满意,持续改进服务质量,创建一流试验室的质量目标,开展全面质量管理,实行严格的科学管理。
对影响检测质量的各个要素,进行有效预防控制,确保检测数据和检测结果的真实性、准确性和完整性,从而以优质的试验及检验工作铸造精品工程。
1.2 工地试验室规划 1.2.1试验场地规划按照需要进行的试验项目,试验场地设置分前方和后方两部分: ①前方在拌和系统设置混凝土质控班,主要在拌和系统进行出机混凝土质量控制,完成各类现场常规试验,在混凝土出现异常情况时对现场原材料进行必要的检验。
② 试验室设置在施工营区内,布置试验工作间共计28间,主要有主任办公室、力学试验间、混凝土试验间、骨料试验间、混凝土抗冻(渗)试验间、水泥试验间、化学试验间、混凝土养护间、混凝土热学试验间、监测间及技术资料办公室等。
建筑面积约300 m 2,占地面积约800 m 2。
1.2.2试验人员配置依据招标文件对混凝土原材料检测频率、配合比设计试验、质量控制等试验工作的需要,结合拌和系统拌制强度、布置情况,现场试验室设试验室主任1人,副主任2人(技术负责抗渗试验间 抗冻试验间 力学试验间骨料试验间 养护间 拌和楼一 班 拌和楼 二 班 拌和楼三 班 化 学 试验间 内 业外 业(质控负责人)副主任 (质量负责人) 技术办公室 热学试验间水泥试验间 拌合间 主 任副主任(技术负责人)现场观测班 监测间 图28-1 验室组织机构框图人1人、质量负责人1人),质量控制负责人1人;室内试验设技术资料3人,水泥、粉煤灰、外加剂物检及化学分析2人,骨料试验2人,混凝土拌合物试验和仓面抽样4人,混凝土(水泥、钢材)力学性能试验3人,耐久性试验3人,变形及热学性能试验2人;混凝土质量控制在拌和系统设18人(按3班考虑);观测仪器率定和埋设2人,现场观测人员6人(按3班考虑)。
三峡坝后电站工程试验与检测解析

三峡坝后电站工程混凝土试验与质量控制(中国电建水电八局科研设计院龚建辉)1.概述三峡水利枢纽水电站为两组坝后式厂房,包括26台机组和6个安装间,混凝土工程总量达345万立方米。
厂房混凝土包括常规混凝土和特种混凝土,常规混凝土包括大体积混凝土、结构混凝土、预制混凝土,特种混凝土包括泵送混凝土、钢纤维混凝土、自密实混凝土。
混凝土采用的花岗岩人工骨料,具有强度高、碱活性低、弹模小的优点,但用水量比较高。
通过使用Ⅰ级粉煤灰为掺和料、高效减水剂与引气剂联掺、采取缩小水胶比增加粉煤灰掺量的技术路线,降低了混凝土单位用水量,提高了混凝土中水泥的功能因素,配制出了高性能混凝土。
在混凝土生产过程中,通过制定切实可行的质量控制与检验制度,从原材料进场质量抓起,严格各工序质量检测与控制,使混凝土生产过程自始至终都处在受控状态,混凝土生产质量达到了前所未有的高水平。
1.1电站厂房混凝土特点水工建筑物体积庞大,相应的混凝土块体尺寸也较大,根据日本建筑学会标准的定义“结构断面尺寸在80cm以上,同时水化热引起的混凝土内部最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土称之为大体积混凝土”,厂房混凝土绝大部分属于大体积混凝土。
大体积水工混凝土在满足设计强度要求的同时还需考虑低热性、耐久性、施工性能及综合成本等。
低热性就是尽可能减少水泥用量,降低水化热温升,从而减小混凝土块体内外温差,减少由温度变形引起的裂缝;水工混凝土长期暴露,与环境水、空气接触形成各式各样的侵蚀与冲刷,耐久性也是水工混凝土设计考虑的重点,包括抗渗性、抗冻性、抗冲耐磨性、抗气蚀性、抗侵蚀性、碱集料反应和碳化;施工性能指混凝土拌和物须满足施工要求的和易性和易密实性。
三峡工程电站厂房混凝土种类繁多。
包括低塑性混凝土、塑性混凝土、高流态混凝土、高流态自密实混凝土、钢纤维混凝土、常温混凝土和低温混凝土等。
强度等级覆盖广。
包括C9020、C20、C25、C30、C35等。
水利工程检验方案

水利工程检验方案一、检验目的水利工程的安全运行和有效管理对于保障人民生活和国家经济发展具有重要意义。
为了保证水利工程的质量和安全,必须对水利工程进行定期的检验和评估。
本检验方案旨在对水利工程进行全面的检验,确保其安全性和稳定性,为水利工程的有效管理和运行提供支持。
二、检验范围本检验方案适用于各类水利工程,包括但不限于水库、堤坝、水闸、渠道、农田水利工程等。
三、检验内容1. 结构安全检验:对水利工程的各个结构进行全面检验,包括堤坝、水闸、闸门、渠道、泄洪设施等,确保其安全性和稳定性。
2. 设备运行检验:对水利工程的各项设备进行检验,包括泵站、水轮发电机组、阀门、管道等,确保其正常运行和安全性。
3. 水文水情检验:对水利工程的水位、流量、水质等水文水情数据进行检验,确保水利工程的运行数据准确可靠。
4. 生态环境检验:对水利工程周边的生态环境进行检验,确保水利工程对周边生态环境的影响符合相关法律法规要求。
5. 安全管理检验:对水利工程的安全管理制度和运行管理情况进行检验,确保水利工程的安全管理达标。
四、检验标准1. 结构安全检验:按照国家相关标准和规范进行检验,确保水利工程的各项结构符合相关标准要求。
2. 设备运行检验:按照设备运行标准进行检验,保证水利工程的设备运行正常。
3. 水文水情检验:按照国家相关标准和规范进行检验,确保水利工程的水文水情数据准确可靠。
4. 生态环境检验:按照相关环境保护法律法规进行检验,确保水利工程不对周边生态环境产生负面影响。
5. 安全管理检验:按照水利工程安全管理相关标准和规范进行检验,确保水利工程的安全管理符合要求。
五、检验方法1. 结构安全检验:采用目视检查、测量检测、材料检测等方法进行检验。
2. 设备运行检验:采用设备运行测试、设备参数测量、设备损耗检测等方法进行检验。
3. 水文水情检验:采用水文水情站检测、水位流量测量、水质检验等方法进行检验。
4. 生态环境检验:采用生态环境调查、生物多样性检测、生态系统评估等方法进行检验。
水利工程实验检验计划方案

水利工程实验检验计划方案一、实验目的水利工程实验检验是为了验证水利工程设计方案的合理性和可行性,检验工程结构和设备的性能和安全性,以及确保工程施工和运行的有效性和可靠性。
本实验检验计划方案旨在通过系统的实验检验,对水利工程的各项指标进行验证和评估,为工程的施工和运行提供可靠的数据支持。
二、实验检验范围本实验检验计划方案主要涵盖以下内容:1. 水利工程结构和设备的性能检验:主要包括水闸、水泵、水库、水电站等水利工程设施的运行性能、耐久性和安全性检验。
2. 水利工程施工和运行的可靠性检验:主要包括工程施工过程的材料和工艺品质的检验,以及工程运行期间的设备运转性能和水利工程运用效果的检验。
3. 水利工程设计方案的合理性和可行性检验:主要包括水利工程设计图纸的符合性、工程规划和布局的实用性和经济性等方面的检验。
三、实验检验方法本实验检验计划方案将采用多种实验检验方法,包括实地观测、实验检测、仿真模拟等。
具体方法如下:1. 实地观测:通过实地勘查和观察水利工程的实际情况,对工程结构和设备的运行情况和现状进行观测和评估。
2. 实验检测:使用先进的实验检测设备对水利工程结构和设备进行性能测试和耐久性测试,以验证其安全性和可靠性。
3. 仿真模拟:通过计算机仿真和模拟实验,对水利工程设计方案的合理性和可行性进行验证和评估。
四、实验检验流程1. 制定实验检验计划:确定实验检验的具体内容和范围,制定实验检验计划,确定实验检验的时间、地点和方法。
2. 实地勘查和观察:对水利工程进行实地勘查和观察,了解工程结构和设备的基本情况和现状。
3. 实验检测:使用实验检测设备对水利工程结构和设备进行性能测试和耐久性测试,获取相关数据。
4. 数据分析和评估:对实验检验获取的数据进行分析和评估,验证水利工程的各项指标,确保工程的可靠性和安全性。
5. 结果总结和报告:总结实验检验的结果,撰写实验检验报告,提出相关建议和改进意见。
五、实验检验安排1. 实地观测时间:根据实验检验计划,确定实地观测时间和地点,安排相关人员进行实地勘查和观察。
水库工程检测试验方案

水库工程检测试验方案一、检测目的本次试验旨在对水库工程进行全面的检测,以确认其安全性和稳定性。
通过试验,可以为水库的使用和维护提供科学的数据支撑和技术参考,确保水库工程的安全可靠。
二、检测对象水库工程主要包括水库大坝、溢洪道、泄水设施、引水设施、防渗设施等。
针对不同的工程部位,我们将采用不同的检测方法和仪器设备,全面地对水库进行检测。
三、检测方法和仪器设备1.大坝检测:采用地形测量仪和振动测试仪对水库大坝的倾斜度和振动情况进行测试;采用声波检测仪对大坝内部结构进行检测,以确定存在裂缝或渗漏情况。
2.溢洪道检测:采用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测,确定其排水能力和稳定性。
3.泄水设施检测:通过水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测,以确保其能够正常排水,并且不会因为水压而破坏。
4.引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量,以确定引水设施能够满足工程需要,并且不会存在漏水情况。
5.防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测,以确认其抗渗性能和密封性。
四、检测流程1. 准备工作:确定检测日期和方案,准备好所有需要的仪器设备和人员,确保试验能够顺利进行。
2. 大坝检测:首先对大坝进行地形测量和振动测试,然后采用声波检测仪对大坝内部进行检测。
3. 溢洪道检测:利用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测。
4. 泄水设施检测:进行水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测。
5. 引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量。
6. 防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测。
7. 数据分析:对所有检测结果进行汇总和分析,得出结论和建议。
五、检测结果和建议根据本次试验的检测结果,我们可以对水库工程的安全性和稳定性进行评估和分析。
如果发现存在安全隐患或者问题,我们将提出相应的建议和措施,以确保水库工程的安全可靠。
六、安全措施在进行检测试验时,我们将采取严格的安全措施,保障人员和仪器设备的安全。
水利 工程 检测方案

水利工程检测方案一、前言水利工程是指利用水资源而进行的一系列工程,包括水电工程、水利渠道工程、水利闸坝工程等。
水利工程建设具有重要的经济、社会和生态环境影响,因此在水利工程建设完成后,需要进行全面的检测,以保证工程质量和安全。
本文将针对水利工程的检测方案进行详细的介绍,包括检测任务、检测内容、检测方法以及检测报告的编制和管理等方面,以期为水利工程检测提供参考。
二、检测任务水利工程检测是对水利工程建设过程中各项技术标准执行情况的核查,其主要目的是为了保证水利工程建设符合工程设计、规范和标准要求,以及满足工程使用的需要,在实际使用过程中要求保障工程的安全性、可靠性和经济性。
水利工程检测的主要任务包括:1. 对水利工程建设过程中的各个环节进行全面的检测,包括土地勘察、水文水资源、水工勘测、施工监理、工程设计、建设施工等方面的检测。
2. 检测水利工程的工程质量和建设进度,包括水利工程的主要枢纽设施、水利设备、水利工程施工工艺和工程施工材料等。
3. 对水利工程建设后的使用情况进行检测,包括功效和效果评估,以及水利工程在使用过程中出现的问题和不足,进行技术改造和提升。
水利工程检测的任务是非常重要的,其结果直接关系到水利工程的质量和安全。
因此需要对水利工程检测的任务进行详细的规划和明确。
三、检测内容水利工程检测的内容包括:1. 水利工程项目基本信息的核对对水利工程项目的基本信息进行核对,包括项目的位置、规划设计方案、地质水文条件、工程勘察设计、工程施工等方面的信息。
2. 枢纽设施检测对水利工程项目中的枢纽设施进行检测,包括水电站、渠道闸坝、水文站点等方面的设施。
3. 施工工艺和材料检测对水利工程的施工工艺和使用的材料进行检测,包括水泥、混凝土、钢筋、管道、防护材料、电气设备等方面的材料检测。
4. 现场勘测和测试对水利工程建设中的现场进行勘测和测试,包括地质勘测、水文勘测、涵洞洞口水文测试、管道流速测试、输水塔、闸门泄洪等方面的现场测试。
三峡枢纽工程质量检查方案

三峡枢纽工程质量检查方案一、前言三峡枢纽工程是中国现代化建设的重要基础设施之一,是国家重要的水利工程,对保障国家水资源安全、发挥水力发电作用、改善长江航道条件等具有重要的战略意义。
因此,三峡枢纽工程的质量安全是非常重要的,需要制定严格的质量检查方案,确保工程质量。
本次质量检查方案主要包括了三峡枢纽工程的质量管理、检查内容与要求、检查方法与程序等内容,以期为三峡枢纽工程的质量监督提供参考,并确保工程质量符合国家标准。
二、质量管理1. 质量控制体系建设:要求工程施工单位建立健全的质量管理体系,对质量进行全过程控制。
2. 质量控制人员配备:要求各施工单位配备具有丰富经验和专业知识的质量控制人员,确保工程施工过程中的质量管理。
3. 质量监督与检查:要求建立质量监督与检查机制,定期对工程施工过程进行质量检查,确保工程质量达到国家标准。
4. 质量资料记录:要求施工单位对工程施工全过程进行详细的质量记录,并形成文件档案,以供质量验收、监督检查等部门查阅。
三、检查内容与要求1. 施工质量:主要检查工程施工过程中的土石方开挖、砌砖浆砼、钢筋混凝土浇筑等工序和材料的质量情况,确保工程施工质量符合规范要求。
2. 材料质量:主要检查工程所用材料的质量情况,包括水泥、钢筋、砂石等材料的质量测试报告和合格证明。
3. 设备质量:主要检查工程所用施工设备的质量情况,包括施工机械、起重设备等的使用情况和维护保养情况。
4. 安全质量:主要检查工程施工过程中的安全生产情况,包括现场施工人员的安全保护措施、施工现场的安全情况等。
5. 环境质量:主要检查工程施工对周边环境的影响情况,包括施工现场的环保设施、环保措施等。
四、检查方法与程序1. 定期检查:质量监督部门要定期对工程施工现场进行质量检查,包括日常巡查、专项抽查等。
2. 重点检查:质量监督部门要重点检查工程施工中的关键节点和重要工序,对存在质量问题的地方进行逐项核查。
3. 抽样检查:质量监督部门要对工程所用材料、设备进行抽样检查,确保工程质量符合规范要求。
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三峡坝后电站工程混凝土试验与质量控制(中国电建水电八局科研设计院龚建辉)1.概述三峡水利枢纽水电站为两组坝后式厂房,包括26台机组和6个安装间,混凝土工程总量达345万立方米。
厂房混凝土包括常规混凝土和特种混凝土,常规混凝土包括大体积混凝土、结构混凝土、预制混凝土,特种混凝土包括泵送混凝土、钢纤维混凝土、自密实混凝土。
混凝土采用的花岗岩人工骨料,具有强度高、碱活性低、弹模小的优点,但用水量比较高。
通过使用Ⅰ级粉煤灰为掺和料、高效减水剂与引气剂联掺、采取缩小水胶比增加粉煤灰掺量的技术路线,降低了混凝土单位用水量,提高了混凝土中水泥的功能因素,配制出了高性能混凝土。
在混凝土生产过程中,通过制定切实可行的质量控制与检验制度,从原材料进场质量抓起,严格各工序质量检测与控制,使混凝土生产过程自始至终都处在受控状态,混凝土生产质量达到了前所未有的高水平。
1.1电站厂房混凝土特点水工建筑物体积庞大,相应的混凝土块体尺寸也较大,根据日本建筑学会标准的定义“结构断面尺寸在80cm以上,同时水化热引起的混凝土内部最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土称之为大体积混凝土”,厂房混凝土绝大部分属于大体积混凝土。
大体积水工混凝土在满足设计强度要求的同时还需考虑低热性、耐久性、施工性能及综合成本等。
低热性就是尽可能减少水泥用量,降低水化热温升,从而减小混凝土块体内外温差,减少由温度变形引起的裂缝;水工混凝土长期暴露,与环境水、空气接触形成各式各样的侵蚀与冲刷,耐久性也是水工混凝土设计考虑的重点,包括抗渗性、抗冻性、抗冲耐磨性、抗气蚀性、抗侵蚀性、碱集料反应和碳化;施工性能指混凝土拌和物须满足施工要求的和易性和易密实性。
三峡工程电站厂房混凝土种类繁多。
包括低塑性混凝土、塑性混凝土、高流态混凝土、高流态自密实混凝土、钢纤维混凝土、常温混凝土和低温混凝土等。
强度等级覆盖广。
包括C9020、C20、C25、C30、C35等。
耐久性要求高。
耐久性是混凝土经久耐用性能的统称,主要考查混凝土的抵抗压力水的渗透性能、水饱和状态下抗冻融循环破坏能力、抵抗高速水流冲刷能力、抗化学侵蚀能力,目前通用的评价指标为抗冻抗渗等级。
三峡电站厂房除机组段及尾水渠填塘混凝土、尾水渠护底护坡、厂坝平台、厂前区护坡为F150W8外其余混凝土均为F250W10。
抗裂要求高。
C20混凝土28天龄期极限拉伸值不得低于0.8×10-4,C25、C30混凝土28天龄期极限拉伸值不得低于0.85×10-4。
裂缝的产生主要是由于混凝土的收缩变形受到约束,其拉应力超过混凝土的抗拉强度或拉应变超过混凝土的极限拉伸值所引起的,从材料的角度引起混凝土变形而导致裂缝的因素大体有:化学减缩、不均匀膨胀、碱—集料反应、外加剂、掺和料、混凝土的不均匀性及混凝土不密实等。
配合比设计时必须充分考虑各种不利因素,科学地选择原材料,合理确定配合比,提高混凝土抗裂性能。
电站厂房建筑物还具有复杂的结构,密集的钢筋,这些特点要求混凝土具有良好的工作性、易密实性。
三峡工程具有巨大的防洪、发电、航运、供水、养殖效益的同时,其作为空前的人文景观也具有巨大的旅游观光价值。
电站厂房外墙面是不装修的清水混凝土墙,外观有较高的质量要求,混凝土表面必须光滑平整气泡小而且少,模板接缝线平直,混凝土浇筑坯层间没有明显痕迹。
1.2主要设计指标电站厂房混凝土主要设计指标如表1-1、表1-2。
表1-1 三峡二期工程电站厂房混凝土主要设计指标表1-2 三峡三期工程电站厂房混凝土主要设计指标1.3试验与质量管理主要内容宜昌三峡工程建设三七八联营总公司试验室承担了三峡工程电站厂房三七八联营总公司承建工程项目所涉及的原材料品质检测及质量评价,负责混凝土、浆材、修补材料的配合比设计与优化、调整,负责混凝土生产质量控制,编制原材料检测、混凝土生产质量控制月报、年报。
2.水泥2.1 概况水泥是混凝土的最主要组成材料,混凝土的性能很大程度上取决于水泥的性能,水泥与水拌和形成水泥浆,包裹混凝土骨料并填充其空隙,在新拌混凝土拌和物中,水泥浆起润滑粘结作用,赋予混凝土一定的流动性,水泥浆硬化后,则将粗骨料粘结成具有一定强度和耐久性的整体。
(1)三峡工程混凝土用水泥特点①低热性混凝土中水泥水化会放出热量,使得混凝土内部温度升高,由于混凝土是热的不良导体,加上水工建筑物混凝土块体一般体积庞大,内部热量不容易散发,致使混凝土块体内外温差较大,尤其环境温度较低或骤降时,内外温差更显著。
当温差引起的拉应力超过混凝土的抗拉强度或拉应变超过混凝土的极限拉伸值,混凝土就会产生裂缝,影响其整体性与耐久性,严重的会导致混凝土建筑物破坏。
限制水泥水化的发热量,降低混凝土绝热温升,是减少温度裂缝的最直接办法。
三峡工程使用的水泥有比国家标准更严格的水化热要求,中热水泥3d水化热不得超过251kJ/kg;7d水化热不得超过293kJ/kg。
②微膨胀性随着混凝土的硬化、干燥与内部温度的降低,混凝土会出现体积收缩。
由于受到基础或周边老混凝土的约束,会使混凝土出现拉应力。
具有微膨胀性质的水泥也会使混凝土具有微膨胀性,混凝土的体积微膨胀在周边条件的约束下会在内部产生一定的预压应力,从而补偿或减少体积收缩产生的拉应力和体积变形量,有利于减少或避免混凝土开裂。
水泥中的膨胀源是水泥熟料中适量的氧化镁或外掺轻烧氧化镁中的游离方镁石晶体。
三峡工程使用的水泥中MgO含量控制在国家标准要求的上限值,为了充分利用MgO的微胀性三峡工程用水泥对MgO含量的下限值也作了要求,MgO含量要求在3.5%~5.0%。
③耐久性影响混凝土耐久性的不利因素主要有物理破坏、化学侵蚀和碱—集料反应,物理破坏有冻融破坏、含砂水冲磨等,化学侵蚀主要有溶出性侵蚀、碳酸盐侵蚀、硫酸盐侵蚀等。
针对混凝土建筑物所处的不同环境及骨料特性,选择合适的水泥品种是提高混凝土耐久性的有效途径。
抗冻抗冲磨要求较高的混凝土通常选用中热水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,骨料活性较高时一般选用低碱水泥。
三峡工程利用二期工程基坑开挖的闪云斜长花岗岩及下岸溪料场的斑状花岗岩制成的骨料经检验均属非活性骨料,但鉴于目前对碱—骨料反应认识的局限性,及从工程安全和耐久性方面的考虑,三峡工程所用的水泥仍严格控制了碱含量,低热、中热水泥碱含量均不大于0.6%。
④其他性能要求a)凝结时间为满足施工要求,水泥必须有合适的凝结时间,中热水泥初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于12小时。
b)细度GB200—1989规定0.08mm方孔筛筛余量不超过12%,GB200—2003改用比表面积表示细度后规定比表面积不低于250m2/kg。
水泥越细水化速度越快,早期强度越高,早期发热也越多,不利于大体积混凝土的温控。
因此三峡工程标准TGPS(一)-1998推荐0.08mm方孔筛筛余量宜在3%~6%,TGPS·T(一)-2004推荐比表面积宜控制在250m2/kg~300m2/kg。
c)SO3含量水泥中SO3主要是由起调节凝结时间作用而加入的石膏引入的,当石膏掺量超过一定量后则会破坏水泥石结构,影响水泥强度、安定性等。
水泥中SO3含量不超过3.5%。
三峡工程在施工过程中发现当SO3含量<1.36%和>2.26%时,混凝土凝结时间都明显延长,因此在TGPS·T(一)-2004中规定SO3含量应控制在1.4%~2.2%,以防止发生凝结异常现象。
d)安定性安定性是指水泥在硬化过程中体积变化是否均匀。
体积安定性不良会导致早期硬化的水泥石破坏从而影响混凝土建筑物的安全。
水泥安定性经检验必须合格后才能使用。
e)强度一定龄期的水泥强度反应其水泥石的力学性能及与骨料的胶结能力,水泥强度是影响混凝土强度的关键因素之一。
不满足强度要求的水泥即为不合格水泥,三峡工程标准TGPS·T(一)-2004提出了水泥比表面积宜控制在250m2/kg~300m2/kg,水泥比较粗,可能导致3d强度达不到要求,因此在TGPS·T(一)-2004中不把水泥3d强度作为判定水泥是否合格的依据。
f)水泥温度为了保证三峡工程低温混凝土的生产质量,TGPS·T(一)-2004对散装水泥运至工地的入罐温度作了不超过65℃的规定。
2003年5月22日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布了“中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥”国家标准GB200—2003代替GB200—1989,新标准从2004年1月1日起实施。
试验方法与控制标准同期按新标准要求执行。
⑵水泥品质检验依据水泥品质检验包括物理检验和化学检验,物理试验项目主要有:细度(比表面积)、标准稠度、凝结时间、安定性及强度等,试验分别按《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-1989、GB/T1346-2001)、《水泥压蒸安定性试验方法》(GB/T750-1992)、《水泥细度检验方法》(GB/T1345-1991)、《水泥比表面积测定方法》(GB/T8074-1991)、《水泥胶砂强度检验方法》(GB/T177-1985、GB/T17671-1999)等试验;水泥化学试验项目主要有:烧失量、碱含量、SO3、K2O、Na2O、MgO等,试验按《水泥化学分析方法》(GB/T176-1996)规定方法试验。
⑶主要水泥供应厂家三峡工程电站厂房建设工期长工程量巨大,先后使用了多家水泥厂的多种类水泥。
主要有葛洲坝股份有限公司水泥厂(简称葛洲坝水泥厂)生产的“三峡”牌525中热硅酸盐水泥(简称三峡525中热水泥),华新水泥股份有限公司(简称华新水泥厂)生产的“华新”牌525中热硅酸盐水泥(简称华新525中热水泥)和湖南石门特种水泥股份有限公司(简称石门水泥厂)生产“坝道”牌525中热硅酸盐水泥(简称石门525中热水泥)。
2004年1月1日后随着国家标准GB200—2003的实施,525中热水泥改称为42.5中热水泥。
葛洲坝水泥厂位于湖北省荆门市,葛洲坝水泥厂生产的中热水泥和低热矿渣水泥长期以来供应各大水利水电工程使用,先后供应给葛洲坝水利枢纽工程、安康水电站、五强溪水电站、隔河岩水电站等工程使用。
葛洲坝水泥厂至三峡工地公路运距160km。
华新水泥厂位于湖北黄石市,是我国老资格大规模水泥生产企业之一,先后为丹江口水电站、葛洲坝水利枢纽等大型水利水电工程供应过中热硅酸盐水泥和低热矿渣水泥。
其生产的水泥质量稳定,获国家免检产品。
距三峡工地虽然较远,但主要依靠水运,具有一定的价格优势,且有利于水泥的降温。
石门水泥厂位于湖南省石门县,虽然投产较晚但产品质量较好且稳定,成为五强溪水电站工程水泥的主要供应厂家。