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    CRTSⅢ型高鐵軌道現(xiàn)澆底座板裂縫分析及控制

    2023-11-08 03:52:50王丙壘朱國軍張登科向飛孔繁杰秦哲煥
    新型建筑材料 2023年10期
    關(guān)鍵詞:底座纖維裂縫

    王丙壘,朱國軍,張登科,向飛,孔繁杰,秦哲煥

    (1.武漢三源特種建材有限責(zé)任公司,湖北武漢 430083;2.天津市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì),天津 300000)

    0 引 言

    21 世紀(jì)以來,我國城市高鐵交通建設(shè)事業(yè)發(fā)展迅猛,相關(guān)技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位,其中CRTSⅢ型無砟軌道是我國獨(dú)立研發(fā)具有自主產(chǎn)權(quán)的軌道形式,因工藝簡單、穩(wěn)定性好、可靠性高、維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)廣泛用于城市高鐵橋梁施工建設(shè)中。在運(yùn)營階段,因結(jié)構(gòu)長期處于外界環(huán)境中,除了反復(fù)受到雨雪、潮濕、日照等干濕循環(huán)作用,還受到動(dòng)靜荷載的反復(fù)作用,一旦出現(xiàn)早期裂縫和內(nèi)部微觀缺陷,會(huì)在服役期長期進(jìn)一步擴(kuò)展,導(dǎo)致鋼筋銹蝕和結(jié)構(gòu)劣化損傷,不但對長期耐久性和服役壽命造成威脅,也增加了維護(hù)費(fèi)用,而且影響高鐵系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性[1-2]。因此,施工階段混凝土的裂縫控制與預(yù)防至關(guān)重要。

    混凝土材料的特點(diǎn)是抗壓強(qiáng)度高而抗拉強(qiáng)度低,在水化齡期內(nèi)產(chǎn)生自身收縮、溫度收縮和干燥收縮等變形[3-5],由于澆筑時(shí)間不同,新澆混凝土硬化階段收縮受到舊混凝土界面的約束而產(chǎn)生拉應(yīng)力,拉應(yīng)力一旦超過了混凝土當(dāng)齡期的抗拉強(qiáng)度,即存在開裂風(fēng)險(xiǎn)。

    劉增杰等[6]研究了CRTSⅢ型無砟軌道現(xiàn)澆底座板凹槽四角裂縫,通過倒角優(yōu)化設(shè)計(jì)控制了該裂縫。李艷[7]通過有限元模擬研究了CRTSⅢ型無砟軌道現(xiàn)澆底座板凹槽環(huán)周裂縫,通過布置鋼筋進(jìn)行裂縫控制。朱長華等[8]研究了CRTSⅠ型無砟軌道道床板裂縫類型,針對自干燥收縮裂縫通過內(nèi)摻SAP,以其飽水釋水功能延緩內(nèi)部相對濕度降低速率,從而減少內(nèi)部收縮。鄧忞成[9]研究了云桂鐵路橋梁現(xiàn)澆道床板的裂縫類型,認(rèn)為收縮是主要原因,提出了調(diào)整配合比、原材料、施工工藝和養(yǎng)護(hù)措施等裂縫控制方法。高貴等[10]采用無機(jī)納米抗裂減滲劑的方法對該類結(jié)構(gòu)的裂縫控制。何財(cái)基等[11]、楊漢國[12]研究了高原干旱環(huán)境下同類結(jié)構(gòu)的裂縫形式,并采用內(nèi)摻內(nèi)養(yǎng)護(hù)劑進(jìn)行濕度補(bǔ)償減少收縮,外噴養(yǎng)護(hù)劑進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的方法降低了開裂風(fēng)險(xiǎn)。

    綜上所述,國內(nèi)研究大多集中于道床板和底座板凹槽,針對施工期CRTSⅢ型現(xiàn)澆底座板整體結(jié)構(gòu)橫向裂縫控制的研究較少,而底座裂縫的產(chǎn)生對軌道結(jié)構(gòu)有較大影響,目前我國高速鐵路里程超30 000 km,基于裂縫的普遍性,急需研究底座板橫向裂縫的產(chǎn)生機(jī)理和有效控制裂縫的方法。

    1 項(xiàng)目概況

    1.1 項(xiàng)目簡介

    某高速鐵路特大斜拉橋位于長江下游河段,當(dāng)?shù)貙儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)氣候,冬冷夏熱,四季分明,施工期為6~9 月,高鐵軌枕結(jié)構(gòu)采用CRTSⅢ型無砟軌道技術(shù),基層鑿毛并植筋,安裝鋼制模板,底座板采用現(xiàn)澆混凝土成型,混凝土等級(jí)C40,相鄰接縫處設(shè)置伸縮縫,單塊底座板結(jié)構(gòu)尺寸為:長6 m、寬3 m、厚0.18 m。施工現(xiàn)場全景以及底座板施工照片如圖1 所示。

    圖1 施工現(xiàn)場全景以及底座板施工照片

    1.2 異常情況說明

    2022 年6 月14 日,采用47 m 天泵澆筑底座板,混凝土坍落度(180±20)mm,采用振搗棒機(jī)械振搗,人工初次抹面,待混凝土終凝前采用人工二次抹面,終凝后灑水并覆蓋養(yǎng)護(hù)膜自然養(yǎng)護(hù),14 d 后拆除養(yǎng)護(hù)措施后出現(xiàn)垂直于長度方向的貫穿裂縫,且裂縫間距相近,平均每段底座板有5 條裂縫,寬度0.1~0.3 mm,如圖2 所示。針對該裂縫,項(xiàng)目部初步采用局部設(shè)置加強(qiáng)筋的方法(見圖3),但施工后裂縫控制效果仍無改善。

    圖2 底座板裂縫分布與示意

    圖3 底座板加強(qiáng)筋分布

    2 開裂分析

    為分析裂縫產(chǎn)生原因,主要從原材料、配合比、施工工藝和抗裂驗(yàn)算等方面進(jìn)行剖析。

    2.1 原材料

    膠凝材料:P·O42.5 華新水泥、F 類Ⅱ級(jí)粉煤灰,主要化學(xué)成分見表1;砂:水洗優(yōu)質(zhì)河砂,Ⅱ區(qū)中砂,含泥量1.3%;碎石:分別為5~16 mm 小石和16~25 mm 大石,含泥量0.3%;聚羧酸高性能減水劑:固含量20%,減水率大于25%。

    表1 膠凝材料的主要化學(xué)成分%

    從砂石骨料與膠凝材料檢測結(jié)果看,膠凝材料以及骨料均為優(yōu)質(zhì)品,品質(zhì)良好。

    2.2 原始配合比

    為從根源上分析裂縫產(chǎn)生的原因,針對所用原材料匹配的生產(chǎn)混凝土配合比,檢查水膠比、砂率和膠材用量等關(guān)聯(lián)參數(shù)。C40 混凝土配合比(kg/m3)為:m(水泥)∶m(粉煤灰)∶m(大石)∶m(小石)∶m(河砂)∶m(減水劑)∶m(水)=287∶123∶776∶330∶736∶4.05∶144,從配合比來看,級(jí)配和砂率(40%)均在合理范圍內(nèi),雖然摻30%粉煤灰,一定程度上抑制了混凝土的自收縮,但水膠比較?。?.35),混凝土自收縮占比大。

    2.3 施工工藝

    從前述施工工藝上看,泵送混凝土和易性控制在合理范圍內(nèi),振搗與抹面工藝并無異常,終凝后的養(yǎng)護(hù)時(shí)間與齡期也符合TZ 210—2018《鐵路混凝土工程施工技術(shù)指南》要求。

    2.4 抗裂相關(guān)試驗(yàn)與計(jì)算

    由上述可知,混凝土的開裂時(shí)間為14 d 拆除養(yǎng)護(hù)后出現(xiàn),但工程條件為非標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件,因此需考慮等效齡期,進(jìn)行28 d 的抗裂驗(yàn)算更恰當(dāng)。為計(jì)算混凝土的綜合當(dāng)量溫差,進(jìn)行了如下試驗(yàn)與計(jì)算。

    (1)溫度試驗(yàn)

    通過在結(jié)構(gòu)型心中埋入測溫線得到的基準(zhǔn)組溫度歷程如圖4 所示,項(xiàng)目所在地當(dāng)期平均環(huán)境溫度為30~35 ℃,初始入模溫度為34.4 ℃,溫峰值為47.0 ℃,48 h 后降至室溫。

    圖4 中心溫度發(fā)展曲線

    (2)自生收縮試驗(yàn)

    為監(jiān)測混凝土的自生收縮,在施工現(xiàn)場澆筑混凝土的同時(shí),將振弦式應(yīng)變計(jì)埋入專用混凝土無應(yīng)力桶(見圖5),現(xiàn)場取樣,并采用同條件進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。無線自動(dòng)采集,監(jiān)測混凝土收縮,通過監(jiān)測數(shù)據(jù)得到自生收縮曲線。結(jié)合王鐵夢收縮公式模型[3],通過系數(shù)選擇與修正得到擬合曲線,如圖6 所示。

    圖5 無應(yīng)力桶與應(yīng)變計(jì)預(yù)埋試驗(yàn)

    圖6 基準(zhǔn)混凝土自生收縮歷程

    式中:εy(t)——任意時(shí)間t(d)的收縮,10-6;

    εy0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)極限收縮,取400×10-6;

    M1~M11——非標(biāo)準(zhǔn)條件的修正系數(shù),通過查表及系數(shù)調(diào)整后所得M1·M2·M3…M11終值為0.69;

    b——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),根據(jù)擬合規(guī)律取0.03~0.04。

    由圖6 可知,基準(zhǔn)混凝土12 d 時(shí)自生收縮趨近于平穩(wěn),28 d 收縮極限為160.5 με。將混凝土的收縮轉(zhuǎn)化為當(dāng)量溫度按式(2)計(jì)算,計(jì)算得當(dāng)量收縮溫度為16.0 ℃。

    式中:α——混凝土熱膨脹系數(shù),取10.0×10-6。

    (3)抗裂驗(yàn)算

    因該結(jié)構(gòu)為薄壁結(jié)構(gòu),里表溫差引起的自約束應(yīng)力可以忽略,可根據(jù)GB 50496—2018《大體積混凝土施工標(biāo)準(zhǔn)》,外約束應(yīng)力公式(3)計(jì)算28 d 拉應(yīng)力。

    式中:σx(t)——齡期為t時(shí)的外約束拉應(yīng)力,MPa;

    μ——泊松比,取0.15;

    △T2i(t)——混凝土綜合降溫差,根據(jù)測溫結(jié)果,綜合降溫差為14.0 ℃,加上收縮當(dāng)量溫度后該值為30.0 ℃;

    Ei(t)——當(dāng)齡期彈性模量,MPa,查表取28 d 標(biāo)準(zhǔn)值為32 500 MPa;

    Ri(t)——外約束系數(shù),其中L=6 m,H=0.18 m,因約束面為已硬化28 d 且鑿毛植筋后的橋面混凝土,故取Cx=1.5 N/mm3,經(jīng)式(3)計(jì)算Ri(t)=0.59;

    Hi(t,τ)——應(yīng)力松弛系數(shù),不但與加荷齡期有關(guān),還與荷載持續(xù)時(shí)間有關(guān),涉及到疊加原理,計(jì)算過程復(fù)雜,且相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中查表計(jì)算較為寬泛,難以直接引用,本文參考文獻(xiàn)[13-15]中所述方法,計(jì)算得到Hi(t,τ)=0.42。

    通過上述已知參數(shù),計(jì)算得到σx(28 d)=2.84 MPa,取C40混凝土28 d 極限標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度2.39 MPa。則抗裂安全系數(shù)K=2.39÷2.84=0.84<1.15,存在開裂風(fēng)險(xiǎn),與實(shí)際開裂相符。

    綜上所述,結(jié)合裂縫出現(xiàn)的時(shí)間與走向判斷裂縫類型屬于收縮裂縫,收縮受到鑿毛基面與植筋、雙層主筋的約束產(chǎn)生拉應(yīng)力,拉應(yīng)力超過當(dāng)期混凝土抗拉強(qiáng)度而開裂。

    3 抗裂材料選擇及試驗(yàn)實(shí)施

    3.1 材料選擇

    基于裂縫的特征,在混凝土中摻入兼具抗裂、減縮和增強(qiáng)密實(shí)作用的高性能纖維抗裂復(fù)合材料SY-COM,該材料為混凝土工程抗裂抗?jié)B的一種新型復(fù)合功能材料,含有高性能聚合物纖維材料、納米改性材料和多種活性材料,通過多重組分材料復(fù)配產(chǎn)生的疊加效應(yīng)有效抑制混凝土全過程裂縫。參考T/CECS 10001—2019《用于混凝土中的防裂抗?jié)B復(fù)合材料》,材料的主要技術(shù)指標(biāo)如表2 所示。

    表2 SY-COM 纖維復(fù)合材料的主要技術(shù)指標(biāo)

    3.2 試驗(yàn)方法

    采用武漢三源特種建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)的SY-COM型高性能纖維抗裂復(fù)合材料,為驗(yàn)證該材料的真實(shí)性能,減少實(shí)際生產(chǎn)中不穩(wěn)定因素,投入生產(chǎn)前驗(yàn)證該材料的性能。根據(jù)GB/T 50081—2019《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》測試混凝土的抗壓和劈裂抗拉強(qiáng)度,按T/CECS 10001—2019 進(jìn)行結(jié)果評(píng)定。參考GB/T 50082—2009《普通混凝土長期性能和耐久性標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行刀口誘導(dǎo)抗裂試驗(yàn),采用尺寸為800 mm×600 mm×100 mm 的平面薄板模具,內(nèi)含7 條裂縫誘導(dǎo)器;通過調(diào)節(jié)風(fēng)扇速率,使試件表面中心處風(fēng)速不小于5 m/s。

    3.3 混凝土試驗(yàn)配合比

    基準(zhǔn)組混凝土配合比(kg/m3)為:m(水泥)∶m(粉煤灰)∶m(大石)∶m(小石)∶m(河砂)∶m(減水劑)∶m(水)=287∶123∶776∶330∶736∶4.10∶144,SY-COM 外摻方式加入,摻量為1.0 kg/m3,作為對比組。通過微調(diào)減水劑用量,確保滿足現(xiàn)場施工條件與性能要求,控制各組混凝土的坍落度為(180±20)mm。

    3.4 試驗(yàn)結(jié)果分析

    2 組混凝土的主要物理力學(xué)性能測試結(jié)果見表3。

    表3 2 組混凝土的主要物理力學(xué)性能

    3.4.1 對工作性能的影響

    由表3 可知,摻加SY-COM 有助于提高混凝土拌合物的坍落度和擴(kuò)展度,混凝土的含氣量稍有增加。這是因?yàn)槠渲泻懈叻肿泳酆衔锉KM份,水解后形成的水分子鏈可以使混凝土水分布更加均勻,同時(shí)在水化初期保留水分,減小塑性階段水分蒸發(fā)速率,降低混凝土內(nèi)部毛細(xì)管負(fù)壓,后期逐漸釋放,提高混凝土的流動(dòng)性,使得混凝土泵送更加流暢。

    3.4.2 對抗壓和劈裂抗拉強(qiáng)度的影響

    由表3 可知:

    (1)對比組的7、28 d 抗壓強(qiáng)度略高于基準(zhǔn)組,原因在于SY-COM 中的納米活性組分具有晶核和改善纖維性能的雙重作用,晶核作用可改變水泥水化過程和水化產(chǎn)物的顆粒形貌及空間排列,降低界面區(qū)的取向程度,增強(qiáng)物質(zhì)間的粘結(jié)力,改善水泥石及界面過渡區(qū),細(xì)化水泥石中的孔徑;同時(shí)納米活性材料能有效吸附在纖維表面,增加纖維表面的粗糙度,提高纖維與水泥基體粘結(jié)力,削弱纖維與混凝土界面層中由水膜形成的疏松網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使得抗壓強(qiáng)度提高,7、28 d 抗壓強(qiáng)度比分別為102%、103%,均符合T/CECS 10001—2019 的要求(≥90%)。

    (2)對比組的7、28 d 劈裂抗拉強(qiáng)度均高于基準(zhǔn)組,原因在于纖維與水泥基體間產(chǎn)生的拉拔作用,提高了混凝土的劈裂抗拉強(qiáng)度,28 d 劈裂抗拉強(qiáng)度比為114%,符合T/CECS 10001—2019 的要求(≥100%)。由文獻(xiàn)[3]可知,混凝土劈裂抗拉強(qiáng)度與真實(shí)抗拉強(qiáng)度具有一定誤差,抗裂驗(yàn)算時(shí)不可直接引用,但是試驗(yàn)的抗拉強(qiáng)度增長率可以有一定參考作用。

    3.4.3 對抗裂性能的影響

    2 組混凝土的刀口誘導(dǎo)抗裂試驗(yàn)結(jié)果如圖7 所示。

    圖7 2 組混凝土的刀口誘導(dǎo)抗裂試驗(yàn)結(jié)果

    由圖7 可知,基準(zhǔn)組共出現(xiàn)7 條平行于刀口的裂縫,而對比組始終未出現(xiàn)裂縫,根據(jù)長度與開裂面積,結(jié)合裂縫降低系數(shù)η 計(jì)算公式:

    式中:Amer——基準(zhǔn)組混凝土的裂縫總面積,mm2/m2;Afer——對比組混凝土的裂縫總面積,mm2/m2。

    統(tǒng)計(jì)得到基準(zhǔn)組混凝土的裂縫總面積Amer=2465 mm2/m2,計(jì)算對比組的裂縫降低系數(shù)η=100%,符合T/CECS 10001—2019 的要求(≥80%),評(píng)定結(jié)果為Ⅰ級(jí)。高性能纖維抗裂復(fù)合材料可有效抑制混凝土早期收縮裂縫的產(chǎn)生,可進(jìn)一步通過實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證其效果。

    4 工程應(yīng)用

    4.1 混凝土質(zhì)量控制

    為確?;炷辽a(chǎn)的質(zhì)量穩(wěn)定性,采用對講機(jī)與視頻監(jiān)控技術(shù)確保精準(zhǔn)投料,并適當(dāng)延長攪拌時(shí)間,使纖維等功能組分充分拌和,分布均勻?;炷潦┕ゐB(yǎng)護(hù)按照原設(shè)計(jì)方法執(zhí)行。

    4.2 混凝土自生收縮對比(見圖8)

    圖8 混凝土的自生收縮歷程

    由圖8 可知:混凝土7 d 內(nèi)自生收縮(包含干燥收縮和自收縮)速率較快,之后趨于平穩(wěn),這是因?yàn)樗嗨艧岱磻?yīng)集中在該階段,水化反應(yīng)消耗水分造成混凝土內(nèi)部相對濕度降低,導(dǎo)致毛細(xì)管凹液面半徑曲率減小,毛細(xì)負(fù)壓增大,故該階段收縮占比較大,這與混凝土強(qiáng)度發(fā)展規(guī)律類似,7 d 強(qiáng)度達(dá)到28 d 強(qiáng)度的80%,基準(zhǔn)組7 d 收縮達(dá)到123.3 με,占28 d收縮的76.9%。

    而摻SY-COM 對比組混凝土自生收縮變形幅度顯著小于基準(zhǔn)組,28 d 收縮為70.3 με,相較基準(zhǔn)組減小了90.2 με,降低幅度為56.2%,減縮效果顯著,一方面在于抗裂纖維具有可以在混凝土內(nèi)部均勻分布,減少水分外溢揮發(fā)通道,且分散混凝土因毛細(xì)管失水負(fù)壓產(chǎn)生的應(yīng)力,從而減少收縮,另一方面,功能復(fù)合粉體活性組分能夠與水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2反應(yīng),并在化合物的激發(fā)下發(fā)生二次水化反應(yīng)生成具有膠凝性的產(chǎn)物,水化產(chǎn)生的結(jié)晶體和凝膠填充在混凝土內(nèi)部毛細(xì)孔道和微裂縫中,切斷和阻塞混凝土內(nèi)部的貫通孔和裂縫,減少有害孔,從而進(jìn)一步降低收縮,此外,其中的減縮功能成分能增大孔隙水黏度,增強(qiáng)水在混凝土膠體中的吸附作用,且能降低孔隙水的表面張力,減少毛細(xì)負(fù)壓應(yīng)力,進(jìn)一步減少收縮。

    4.3 工程應(yīng)用效果對比與驗(yàn)證

    根據(jù)上述摻SY-COM 的配合比進(jìn)行工程應(yīng)用實(shí)施,共澆筑14 段底座板,共排查60 d,始終未出現(xiàn)任何裂縫,如圖9 所示。

    圖9 工程應(yīng)用效果

    為量化方案的可行性,將前面所述試驗(yàn)結(jié)果代入抗裂驗(yàn)算公式進(jìn)行驗(yàn)證,摻SY-COM 后混凝土28 d 的自生收縮為70.3 με,通過式(1)計(jì)算得到其當(dāng)量收縮溫度為7.0 ℃,其他條件不變,將該結(jié)果代入式(3),得到σx(t)=1.99 MPa。則抗裂安全系數(shù)K=(2.39×1.14)÷1.99=1.37>1.15,該結(jié)果在抗裂安全范圍內(nèi),該方案可行,抗裂安全系數(shù)較原方案提高了63.1%。

    綜上可知,與原方案相比,高性能纖維復(fù)合材料可顯著降低混凝土的自生收縮變形,同時(shí)一定程度提高了抗拉強(qiáng)度,提高了抗裂安全系數(shù),使方案得到了驗(yàn)證,提高了結(jié)構(gòu)安全性,也降低了長期維護(hù)成本,對于提高混凝土結(jié)構(gòu)耐久性和預(yù)防服役期結(jié)構(gòu)開裂具有重要意義。

    5 結(jié) 論

    (1)從原材料、配合比、施工工藝、開裂規(guī)律和抗裂驗(yàn)算等方面對底座板開裂原因進(jìn)行了剖析,判斷該類裂縫屬于收縮裂縫,混凝土收縮受到鑿毛基面與植筋、雙層主筋的約束產(chǎn)生拉應(yīng)力,拉應(yīng)力超過當(dāng)期混凝土抗拉強(qiáng)度而開裂。

    (2)在混凝土中引入兼具抗裂、減縮和增強(qiáng)密實(shí)作用的高性能纖維抗裂復(fù)合材料SY-COM,進(jìn)行了一系列室內(nèi)試驗(yàn),結(jié)果表明:混凝土拌合物的坍落度和擴(kuò)展度增大,含氣量稍有增加,對于混凝土施工無不利影響;同時(shí),一定程度上提高了抗壓和劈裂抗拉強(qiáng)度;早期刀口誘導(dǎo)抗裂試驗(yàn)表明,該材料顯著了降低了開裂面積。

    (3)對高性能纖維抗裂復(fù)合材料進(jìn)行了工程應(yīng)用,通過自生收縮試驗(yàn)、抗裂驗(yàn)算和效果對比,結(jié)果表明:摻入高性能纖維抗裂復(fù)合材料后,混凝土自生收縮降低了56.2%,抗裂安全系數(shù)提高了63.1%,顯著提高了抗裂性能。

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