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  • 简介:传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计主要以其强度和耐久性为参考依据,对于粉煤水工大坝混凝土基本特征认识并不是非常深刻,没有将不掺粉粉煤水工大坝混凝土作为对照试验,所以其配合比设计也不是非常完善,没有充分发挥出粉煤水工大坝混凝土潜在优势。本文将针对国内外现存粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法进行分析,了解传统设计方法中不足之处,结合现代化科学技术进行完善,找到更加合适高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法。关键词高掺量粉煤混凝土;水工大坝;配合比设计前言随着工业化进程逐渐加快,工业废渣排放量越来越多,但是粉煤利用率却始终没有提升,严重阻碍了工业领域蓬勃发展。粉煤利用率较低是因为其配合比设计不合理,不利于粉煤在混凝土技术中稳定发展。目前,我国粉煤掺量始终保持在60%以上,经常会发生温控工作繁复、资金成本投入高、混凝土开裂情况,给工业产业发展造成了严重影响,科学进行高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计日益迫切。一、传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法主要针对体积比较大混凝土而提出,也被称为等量取代法。传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法将粉煤看成是一种惰性填充材料,利用粉煤二次反应非常慢特征进行配合比设计。在粉煤进行二次反应过程中,会产生少量水化产物C-S-H凝胶,因此会在一定程度上对粉煤性能进行削弱。传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法具有明显早期强度低、收缩程度大、抗冻性能差、抗碳化性能低、胶凝硬化迟缓等基本特征,这些基本特征都会给粉煤使用造成一定程度困难,还会影响工程界对粉煤印象,无法充分发挥出粉煤实际价值,不利于粉煤发展与应用1。二、粉煤水工大坝混凝土理性配合比设计方法粉煤水工大坝混凝土理性配合比设计方法会采用正规途径进行混凝土配合比计算,在配合比设计过程中充分考虑到了混凝土性能和粉煤特征之间关系,通过对二者详细分析进行科学组合,根据其基本关系和经济性进行粉煤水工大坝混凝土合理配合,对粉煤水工大坝混凝土理性配合比设计方法做出进一步优化。按照这种方式进行配合,将粉煤看成一种对混凝土性能影响比较大基本材料进行处理,在计算之前要建立配合比参数与混凝土性能之间关系,像是强度关系、易性关心等。使用粉煤水工大坝混凝土理性配合比设计方法与普通粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法有很大区别,在设计步骤上也比较繁琐,需要依赖于计算机软件支持才能够进行准确运算,对于相关数据精准性要求比较高2。三、粉煤水工大坝混凝土简易配合比设计方法一般情况下,粉煤水工大坝混凝土简易配合比设计方法要建立在基本材料系统试验之上,通过大量材料、数据积累建立相关图表,利用相关图表进行深入分析,能够更加直观观察到数据之间关系和差异,在进行配合比设计时候所需要数据信息也能够非常简单就通过图表查询得到,给操作人员提供了很多便利。粉煤水工大坝混凝土简易配合比设计中常用方法有调整系数法、超量系数法、固定用量法、固定掺量比法。也就是说,要想更好发挥出粉煤水工大坝混凝土简易配合比设计方法实际效果,就必须要经常进行水泥和粉煤系统试验,在不断实践中积累更多数据材料,通过各种数学公式计算出最佳粉煤水工大坝混凝土最佳配合比3。四、高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法(一)Dunstan三维设计方法英国Dunstan教授经过不懈实践研究,提出了一种新理念,将粉煤看成是一种独立成分,把粉煤对混凝土强度贡献与水泥贡献相分离,建立一种强度-水胶比-粉煤掺量三维关系,通过对其三维关系分析来进行高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计,也就是我们所说Dunstan三维设计方法。在等强度面上得到一系列等工作度配比,充分考虑到设计过程中经济因素,最终得到一个最佳高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比。Dunstan三维设计方法在使用过程中充分考虑到了粉煤与水泥之前差异,在配合比设计时候最大限度发挥出了粉煤优势,其掺量也随之增加。利用Dunstan三维设计思路结合先进计算机技术进行分析,建立相对应模型,利用模型系统试验数据建立数据库。有了数据库为日后计算工作提供了很大便利,在配合比设计过程中,只需要将相对应已知条件输入到数据库当中,就能够获得满足全部要求最佳配合比。但是,Dunstan三维设计方法在使用时候却非常复杂,无法适应工程应用实际操作要求。另外,我国粉煤原料性能多变性比较强,因此在计算高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比时候也更加繁琐4。(二)Dhir图表设计法英国Dhir教授结合国内外高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法进行分析,提出了一种更加简便高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法,也就是我们所熟知Dhir图表设计法。在使用Dhir图表设计法时候,首先要描绘出粉煤掺量为30%时水灰比与强度关系曲线、水灰比与不同等级粉煤最佳灰胶比关系曲线、用水量表格、总胶凝材料用量与细骨料间关系图。然后根据设计强度确定水灰比,在与水灰比相关曲线上进行查询,从而确定灰胶比。灰胶比确定之后要进行用水量查询,根据用水量多少来确定水泥用量和粉煤用量。最后,利用这些关系曲线来确定粗骨料用量与细骨料用量。在进行高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计时候,可以根据掺量多少适当对之前提到图表进行扩展,但是具体如何扩展、扩展到什么程度还需要根据实际情况进行分析,也是一个比较复杂过程5。(三)等浆体体积配合比设计方法传统粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法在使用过程中虽然存在着诸多问题,但是为粉煤在混凝土技术中广泛应用奠定了基础。对于实际施工来说,找到一种简单、高校高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法是非常必要,能够为现场施工节省很多不必要麻烦,对于工程发展也有一定促进作用。等浆体体积配合比设计就是一种行之有效设计方法,从Dustan三维模型图中截取一个平面进行分析,在保持强度不变情况,粉煤掺量越高,其水胶比越小,粉煤在混凝土中实际效果也能够得到最大限度发挥6。五、结论综上分析可知,高掺量粉煤作为一种新型高性能混凝土材料,具有简化温控、减少投入、改善混凝土开裂敏感性基本特征,对于提高大坝工程质量有很大帮助,能够在实现企业经济效益和社会效益同时,加强对生态环境保护,在节约成本方面也有着积极意义。参考文献1赵志方,余申江,张振宇,周厚贵.高掺量粉煤水工大坝混凝土配合比设计方法评述J.中国水运(下半月),2013,02172-173+185.2谢利云.水工混凝土在多因素耦合作用下性能劣化规律研究D.华北水利水电大学,2015.3南瑞芳.水工混凝土材料抗冻耐久性能劣化规律研究D.华北水利水电大学,2015.4朱为勇.大掺量粉煤混凝土热学性能研究D.西北农林科技大学,2013.5王毅.掺粉煤水工混凝土配合比设计方法浅析J.陕西水利,2010,0478-79.6王改先.某电站拱坝碾压混凝土最优配合比及性能试验研究D.西安理工大学,2009.

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  • 简介:摘要:当今,随着我国科学技术与经济实力不断增强,电气工程领域也得到了长足发展。电气工程及其自动化成为人们关注焦点,电气工程在我国各行各业得到了广泛应用。电气工程施工过程非常复杂,对质量要求也比较高。在电气工程建设过程中,往往会出现一系列问题,这些问题对电气工程安全运行有着很大影响。因此,加强电气工程质量控制和安全管理显得尤为重要。

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