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杜拉纖維在焦炭塔大厚闆抗裂中的應用

發布時間:2018/4/3 17:18:48 | 發布者:深圳市恒悅達建築材料有限公司

延遲焦化裝置焦炭塔框架大厚闆為大體積混凝土結構,澆注過程中産生較大的内外溫差,焦炭塔生産過程中會出現反複的溫度變化,兩者是大厚闆開裂的主要原因。通過在混凝土中摻入杜拉纖維,有效地解決了溫度變化、幹縮、塑性收縮引起的混凝土大厚闆開裂問題。

  關鍵詞:焦炭塔 大厚闆 混凝土 裂縫 杜拉纖維

  1、工程概況及特點

  中石化股份有限公司金陵分公司160萬噸/年延遲焦化裝置是目前亞洲最大的焦化生産裝置。該裝置的主要反應部分是兩台焦炭塔,焦炭塔塔高約42m,直徑9.4m,由厚25-40mm15CrMo合金鋼闆焊接而成。由中石化洛陽工程公司設計。

  焦炭塔坐落在兩層鋼筋混凝土框架上,六根框架柱柱高19.3m,柱截面為1.8m×1.8m、每層框架的面積為13.2m×24.6m,二層框架平台闆厚2.4m,闆中開有兩個直徑為7.8m的孔洞,每個孔洞旁設置24個M56螺栓用于固定焦炭塔裙座。

  焦炭塔框架頂層鋼筋混凝土闆厚2.4m,混凝土方量大約為450m3,屬于大體積鋼筋混凝土結構。每個焦炭塔自重約300t,生産時最大垂直荷載約2000t.焦炭塔安裝就位後須對複合鋼闆進行熱處理,熱處理時溫度高達690℃,正常生産時塔内最高溫度高達500℃.焦炭塔外壁雖有保溫層,但在裙座底部及塔底蓋附近保溫層很難覆蓋嚴密,使得焦炭塔底座附近混凝土的輻射溫度高達95℃.

  據有關資料,山東某石化公司延遲焦化裝置焦炭塔框架混凝土闆共出現160多條裂縫,其中裂縫寬度0.3-0.32mm有4條,0.15-0.25mm有23條,0.15mm以下的133條。這些裂縫主要沿孔内側周邊分布,并由闆孔下角向外發展,裂縫在最小斷面處最多,闆的外側裂縫均在闆的中部,裂縫寬度呈中間大兩頭小。此種裂縫的出現會引起鋼筋鏽蝕,混凝土碳化,降低混凝土的抗凍融、抗疲勞及抗滲能力等。湖北某煉油廠延遲焦化裝置焦炭塔框架頂層鋼

  筋混凝土大厚闆也出現類似情況。

  2、厚闆溫度裂縫成因及纖維抗裂機理

  混凝土溫度裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大的結構中。焦炭塔框架頂層鋼筋混凝土闆為大體積混凝土結構,此類結構混凝土澆築後,硬化過程中水泥水化産生大量水化熱。當水泥用量在350-550 kg/m3,每m3混凝土将釋放出17500-27500kJ的熱量,從而使混凝土内部溫度升達70℃左右甚至更高。由于混凝土的體積較大,大量的水化熱聚積在混凝土内部而不易散發,導緻内部溫度急劇上升,而混凝土表面散熱較快,這樣就形成内外的較大溫差,較大的溫差造成内部與外部熱脹冷縮的程度不同,使混凝土表面産生一定的拉應力。實踐表明當混凝土本身溫差達到25℃-26℃時,混凝土内便會産生大緻在10MPa左右的拉應力。當拉應力超過混凝土的抗拉強度極限時,混凝土表面就會産生裂縫。此外,根據金陵分公司160萬噸/年延遲焦化裝置的生産工藝要求,每個焦炭塔每24h完成一爐焦炭的生産,兩個焦炭塔交替生産,也就是說焦炭塔底座附近混凝土每24h就會由正常的室外溫度迅速上升到95℃左右。這樣也會在混凝土内外産生較大溫差。

  由此可見,如果不采取特殊措施,混凝土内外溫差會引起焦炭塔框架頂層鋼筋混凝土大厚闆開裂。為此采用在混凝土中加入纖維的方法來解決厚闆開裂的問題。

  當在水泥基材料中摻入纖維後,由于此時表層材料中存在纖維材料,使得其失水面積有所減少,水分遷移較為困難,從而使毛細管失水收縮形成的毛細管張力有所減少。同時,依靠纖維材料與水泥基之間的界面吸附粘結力、機械齧合力等,增加了材料抵抗開裂的塑性抗拉強度,從而使材料表層的開裂狀況得以減輕,甚至消失。

  有關試驗表明當纖維加入量為混凝土體積的0.1%左右時,混凝土抗拉強度不會提高很多,但摻入少量的聚丙烯纖維可以促進混凝土抗拉性能後期強度的持續增長,這是一種纖維的補強效應而非增強效應,纖維抑制混凝土裂縫産生是由于纖維的阻裂效應。對于混凝土這類内部原來有缺陷的材料,其開裂強度可因混凝土内加入纖維後,混凝土的韌性增大、裂縫尺寸減少或裂縫尖端應力集中系數降低而得到提高。

  3、杜拉纖維混凝土在厚闆中的應用

  中石化股份有限公司金陵分公司160萬噸/年延遲焦化裝置焦炭塔框架二層混凝土大厚闆采用了杜拉纖維混凝土的工藝,目的是阻止或減少混凝土大厚闆中裂縫的出現。杜拉纖維(DURAFIBER)是一種經過特殊生産工藝處理的高強聚丙烯單絲纖維。它的表面處理技術确保纖維在水泥漿中具有極佳的分散性,在攪拌過程中不結團;纖維與水泥基體有良好的粘結強度。杜拉纖維的長度為19mm,纖度19D,比重為0.91,抗拉強度為276 MPa(與1#鋼相近),彈性模量為3793 MPa,拉伸極限為15%,對酸、堿都有極強的抵禦能力。杜拉纖維經過特别的抗紫外線處理,具有一定的抗紫外線老化能力。杜拉纖維加入混凝土中采用常規攪拌設備攪拌,隻要略延長攪拌時間即可均勻分布于混凝土中。

  3.1 混凝土原材料選擇

  (1) 水泥。采用南京江南粉磨有限公司生産的P.O 42.5水泥,細度為0.60%,3d抗折強度為5.8 MPa,3d抗壓強度為24.4MPa,初凝時間為2h30min,終凝時間為3h35min.

  (2) 粗集料。采用湯山采石場的5-25mm碎石,泥含量為0.5%,泥塊含量0.1%,針片狀顆粒8.0%,壓碎值7.2%,密度2530kg/m3,松散體積密度1593kg/m3,空隙率37.2%.

  (3) 細集料。采用無為砂場的中粗砂,泥含量為0.5%,泥塊含量為0.3%,細度模數為2.5,級配區為п級,密度2630kg/m3,松散體積密度1550kg/m3,空隙率41%.

  (4) 外加劑。采用南京江南粉磨有限公司生産的NF-15混凝土外加劑。

  (5) 活性拌和物。采用南京熱電廠的粉煤炭。

  (6) 合成纖維。采用美國希爾兄弟化工公司生産的杜拉纖維。

  3.2 混凝土配合比

  強度等級為C40,混凝土坍落度為160-180mm.配合比見表1.

  表1 纖維混凝土配合比

 

原材料名稱  水泥  黃砂  石子  外加劑  水  粉煤灰  杜拉纖維 
規 格  P.O 42.5  中粗砂  5~25mm  NF-15  飲用水  Ⅱ級  19mm 
配合比(kg/m3)  394  739  1063  7.56  178  26  0.8 

 

  3.3 混凝土攪拌與澆搗

  澆築大厚闆所用的杜拉纖維混凝土由南京長江二橋混凝土有限公司供應。兩台2m3的攪拌台負責攪拌杜拉纖維混凝土,攪拌時間為180s,杜拉纖維事先經過分裝(每袋1.6 kg)由攪拌台加料口直接加入攪拌機攪拌。

  采用兩台混凝土泵車從焦炭塔框架兩對角位置同時進行澆注。由于鋼筋數量太密,混凝土振搗困難,故采用四台混凝土振動泵同時振搗,振搗時間不少于40s.杜拉纖維在混凝土中分散均勻,和易性比普通混凝土有很大提高,但混凝土的坍落度有所下降。這是因為杜拉纖維的總表面積很大,表面吸附水,因此纖維的加入會增加拌和料的粘稠度,降低坍落度。

  金陵分公司160萬噸/年延遲焦化裝置已于2004年12月20日交付使用,12月30日出合格産品,連續生産三個多月後通過對大厚闆的多次檢查,未發現明顯裂縫,達到了預期效果。

  4、杜拉纖維混凝土施工要點

  (1) 杜拉纖維的加入會增加拌和料的粘稠度,降低混凝土坍落度。如發現澆築困難,一般不應通過增加用水量來改善混凝土性能,而應采用加入塑化劑或減水劑的方法。

  (2) 界面效應對杜拉纖維混凝土的性能有不利影響。雖然纖維-基材界面尺寸很小,但杜拉纖維細度高、比表面積大,即使纖維的摻量較低,也能在混凝土中獲得很大的纖維-基材界面。由于杜拉纖維不親水,纖維—基材界面往往具有比基材更高的水灰比,這将造成纖維-基材呈弱界面效應,對混凝土強度不利。應在混凝土中加入粉煤灰等活性混合材料改善纖維混凝土的界面性能。

  (3)杜拉纖維在使用前應按照纖維的加入量和混凝土攪拌機的容量,事先進行分裝,以保證纖維加入量的準确。在砂、石、水泥和水等混凝土材料攪拌均勻後,從攪拌台加料口直接加入杜拉纖維,并适當延長攪拌時間(1-2min)。切不可将杜拉纖維直接放入混凝土運輸車内,以免影響纖維在混凝土中的分散。

  (4) 應派專人對杜拉纖維的加入及混凝土的攪拌過程進行全過程監督。一般商品混凝土廠的攪拌台粉塵污染較為嚴重,工作環境惡劣,加入纖維的操作工人多為臨時雇用的臨時工,人員素質不高,少加、漏加、多加的現象時有發生。因此必須對整個纖維混凝土的生産過程進行有效監督,從而保證杜拉纖維混凝土按設計要求和規範标準生産。

  (5) 應選擇距離施工地點較近且運輸道路暢通的商品混凝土廠。為保證杜拉纖維混凝土的質量,混凝土由攪拌站運至施工工地的時間不宜超過30min,否則杜拉纖維宜在混凝土運至工地後再加入,并攪拌均勻。

  (6) 杜拉纖維的加入使得混凝土的稠度有一定提高,同時現場施工時也應延長混凝土的振搗時間,以保證纖維混凝土的密實。相關試驗數據顯示,當纖維摻量為0.9kg/m3時,振動時間延長至40s,強度與基準混凝土的強度值接近。

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