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结合西屋技术规格书谈海阳核电工程混凝土质量控制.pdf

上传人:wang****lang 文档编号:44834 上传时间:2021-06-04 格式:PDF 页数:3 大小:460.09KB
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资源描述

1、 容主要包括:混凝土配合比审批、现场生产性试验、原 材料检测 、混凝土生产、运输和抗压强度试验等项 目。 按照西屋技术规格书要求 ,所有混凝土检测项 目均在现 场进行,搅拌站只进行首盘检测和按规定 的频次进行检 测 ,混凝土生产控制过程见 图 1 。 图 1 混凝土生产控制过程 图 4 1 混凝土配合比审批程序 按照西屋技术规格书的要求对核岛混凝土开展配合 比试验设计 ,通过试验将满足施工要求 的配合 比报送业 主公司,由业主公司初步审查后报送美 国西屋公司进行 最终审查批准。将审查批准后的混凝土配合 比通过生产 性试验进行验证 ,最终确定施工使用配合比。 4 2 原材料 原材料是影响混凝土质

2、量波动的关键 因素,其品质 好坏将直接影响混凝土生产质量。为了严把质量关,采 用海阳核电厂原材料招标文件中技术部分 ( 即海 阳技术 规格书)和西屋技术规格书对混凝土所使用的原材料逐 批进行进场检测 ,经检测合格后方可进场。工程采用 PI 4 2 5水泥,西屋技术规格书要求水泥碱含量小于 0 6 ,与中国国家标准要求相同。氯离子含量应不超过 0 0 5 ,高于 中国 国家 标 准 ( 0 0 6 ) 的要 求 。铝 酸 三 钙 ( C s A)含量小于 7 ,7 d的水化热不大于 2 9 0 k J ( 7 0 c a l g ) ,而中国国家标准 G B 1 7 5 2 0 0 7中未对铝酸

3、三 钙 ( C 3 A)和 7 d 水化热做具体要求。掺合料采用 I级粉 煤灰,西屋标准与中国国家标准在对活性指数检测方法 及评定结果方面均存在一定差异。粗、细骨料为花 岗岩 人工骨料,骨料类别达到 级,可用于配制 C 3 0 C 6 O 混 凝土。外加剂采用聚羧酸高效减水剂,要求减水率不小 混凝 土工程 于 2 5 。 4 3 计量允许偏差 为了严格控制混凝土生产质量,确保搅拌站所生产 的混凝土满足施工设计技术要求,同时参照 混凝土质 量控 制 标 准( GB 5 0 1 6 4 -1 9 9 2 )和 预 拌 混 凝 土 ( G B T 1 4 9 o 2 2 0 0 3 )要求,并针对海

4、阳工程具体情况制 定了单盘混凝土组成材料计量结果的允许偏差 ( 见表 1 ) 。 计量允许偏差严于中国国家标准,其 目的是为了更加严 格地 控制混凝土生产质量 。 表 1 混凝 土组成 材料 计量结果的允许偏差 ( ) 允许偏差 组成材料 GB 5 0 1 6 4 1 9 9 2 海阳 水泥、掺合料 2 0 1 0 粗、细骨料 3 0 2 0 水、 lg J IJ 剂 2 0 1 0 4 4 混凝土抽检频次 西屋技术规格书对核岛I级建筑物混凝土要求每 i 0 0 立方码( 约 7 6 m3 )检测一次抗压 强度 ,而 中国 国家标 准 混凝土强度检验评定标准( GB J 1 O 7 1 9 8

5、 7 )则要求每 1 0 0盘即不超过 l O O m。抽检一次抗压强度 ,与西屋技术 规格书要求基本一致。 4 5 混凝土拌合物性能检测 核岛混凝 土基本采用泵送混凝 土和 自密实混凝土, 要求混凝土具有较好流动性、抗离析性、填充性和泵送 性。西屋技术规格书对使用高效减水剂泵送混凝土和 自密 实混凝土的坍落度 ( 坍落扩展度) 、含气量、混凝土温度 和密度作 了明确的规定,并制定 了严密的混凝土验收程 序,要求混凝土运输到达现场后进行坍落度 ( 坍落扩展 度) 、含气量、混凝土温度和密度检测,检测合格方可入仓, 否则该混凝土将被视为不合格混凝土,做返回处理。而目前 国内的传统做法则是在搅拌站

6、出机口进行混凝土拌和物性能 检测 ,但评定时仍以现场浇筑地点检测结果为准。 4 6 坍落度和含气量的控制 西屋技术规格书要求一般核岛混凝土从搅拌站运输 到浇筑现场坍落度损失应小于 2 5 mm,对底板混凝土要求 应小于 5 0 mm,含气量损失在 0 5 1 O 范围。通过 对搅拌站出机 口混凝土坍落度 、含气量与浇筑现场检测 结果对比结果表明,使用聚羧酸高效减水剂的混凝土坍 落度 、含气量 3 0 mi n损失率在 1 5 以内,损失率大小与 出机坍落度有关。 4 7 混凝 土 温控 温控是混凝土质量控制的重要环节 ,海阳年平均最 高气温为 3 9 3 5 ,最低气温一2 O 6 9 ,相对

7、湿度 7 4 , 具有环境温度、昼夜温差变化幅度较大等特点。在高温 和低温季节施工应充分考虑混凝土温度因素的影响,尤 水利水电施工 2 0 1 1 第 1 期 总第 1 2 4期 其对大体积混凝土更是如此。为了减小环境温度对混凝 土凝结硬化的影响,预防混凝土在凝结硬化过程 中所产 生的温度应力对 混凝 土开 裂带来 的不 利影 响 ,在 混凝 土 生产过程中制定 了详细周密的温控方案。运往工地搅拌 站 的水泥温度应不超过 6 5 5 ,1 5月实 际检测水 泥入 罐温度 为 1 O3 4 。在 冬季 施工,当环 境 温度低 于 4 5 时,要求混凝土出机温度不低于 I O C,在搅拌站采 用加

8、热水拌和的方法,控制水温在 6 5 7 5 范围,确保 混凝土出机温度。夏季施工,两屋技术规格书中明确要 求混凝土入仓温度不超过 2 6 ,但在实际控制过程中要 求尽可能将出机 口混凝土温度控制在 2 O 以下。为减轻 混凝土温控负担,搅拌站通过采用风冷骨料、加冰和冷 水 ( 5 0 C左右)拌和混凝土等措施进行混凝土生产,确保 混凝土出机温度受控。 4 8 混凝土运输 混凝土运输采用 9 O 搅拌罐车,在搅拌车罐体表 面包裹一层 隔热、保温材料 ,并控制混凝土运输时间, 可有效控制混凝土在运输过程 中的温度变化 在允许范 围内。 4 9 混凝土生产强度控制水平 强度是评定混凝土质量的关键指标

9、。目前在 国内, 无论是采用国家标准还是行业标准,多采用 1 5 0 mm立方 体试件检测混凝土抗压强度 ,每组有三个试件。海 阳核 岛混凝土则采用西屋技术规格书的要求,采用 1 5 0 mr n X 3 0 0 mm圆柱体试件进行抗压强度试验,每组只成型两个 试件 ,并采用该结果作为评定依据。通过对机 口、现场 混凝 土 抽 样 2 O组( 2 8 d圆柱 体 试 件 ) ,最 大 值 为 4 8 8 MP a ,最小值为 3 2 4 MP a ,平均值为 4 0 0 MP a , 值为 0 1 2 ,混凝土生产水平为良好 ( 见表 2 ) 。室内试验 结果表明,圆柱体混凝土抗压强度与立方体

10、抗压强度比 值为 0 8 5 O 9 5 ,其中圆柱体试件未经硫化,试件比值 系数偏 下限 ,经过硫 化后 比值 系 数略 有增 大 ,说 明混 凝 土圆柱体试 件强度在硫化 以后均有不 同程度 的提高 。 表 2 现场混凝土抗压强度 离差 系数 Cv 值 的评 定标 准 优秀 良好 一般 较差 混凝土强度等级 0 1 5 O 1 9 0 2 2 O 1 8 O 2 2 0 1 1 0 1 5 C2 0 GO 1 1 O 1 8 0 1 4 0 1 8 5 结语 昆 凝土生产质量控制与人员、设备、材料、试验方 法和环境有着直接关系,质量控制关键在于过程控制。 依据中国国家标准和海 阳技术规格书

11、对工程使用 的原材 料进行检测,同样可配制出满足两屋技术规格书要求的 核岛混凝土。通过对现场混凝土生产质量控制,最终使 混凝土生产质量达到良好水平,混凝土抗压强度合格率 达到 了 1 0 0 。 2 0 1 0年水电装机达 2 1 1 亿 k W 2 0 1 1年 1月 2 0日,记者从 中国水 电工程顾 问集 团公 司获悉,2 0 1 0年 ,我国水电装机规模达到 2 1 1 亿 k w,新增核准水电规模 1 3 2 2 万 k W,在建规模 7 7 0 0万k W。 其 中,通过 国家发展改革委、国家能源局审批、核准 的水 电站建设项 目 1 1项 ,装机容量合计 1 6 1 3 万 k

12、W。其中常规水电 8项 ( 装机容量合计 1 2 8 3万 k W) ,分别为:岩滩扩建 ( 6 0万 k W) 、藏木 ( 5 1万 k W) 、金安桥 ( 2 4 0万 k w) 、官地 ( 2 4 0万 k W) 、桐 子林 ( 6 0万 k W) 、长 河坝 ( 2 6 0万 k W) 、大 岗山 ( 2 6 0万 k W)和沙 沱 ( 1 1 2万 k w) 。抽水 蓄能 3项 ( 装机 容量合 计 3 3 0万 k w) ,分别 为:洪屏 蓄能 ( 1 2 0万 k W) 、仙居蓄能 ( 1 5 0万 k W)和黑麋峰蓄能二期 ( 6 0万 k W) 。“ 十一五”期间,国家发展

13、改革 委共审批、核准的水 电站建设项 目4 6项,装机容量合计 5 2 8 4 4万 k w。2 0 1 0年,国家发展 改革委、国 家能源局 同意 1 6个水电站开展前期工作 ,初拟装机容量合计 3 2 8 7 8万 k w。其 中常规水 电 1 4项 ( 装机 容量合计 3 0 4 7 8万 k w) ,分别为:丰满重建 ( 1 0 0万 k w) 、井 冈山 ( 1 4 8万 k w) 、马马崖一级 ( 5 4万 k W) 、硬梁包 ( 1 3 0万 k w) 、老鹰岩 ( 6 4万 k W) 、乌 弄龙 ( 8 4万 k W) 、大华桥 ( 8 0万 k W) 、淋溪河 ( 1 7万 k W) 、安谷 ( 6 8万 k W) 、夹河 ( 白河)( 1 8万 k W) 、托 巴 ( 1 2 5万 k W) 、乌东德 ( 8 7 0万 k W) 、 白鹤滩 ( 1 4 0 0万 k W) 、大黑公 ( 2 3万 k w) ;抽水蓄能 2项 ( 装机容量合计 2 4 0万 k w) ,分别为琼 中蓄 能 ( 6 0万 k W)和绩溪蓄能 ( 1 8 0万 k W) 。 4 0 ( 信息来源:国际电力 网)

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