XXXX年水利水电实务必过要点.docx
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XXXX年水利水电实务必过要点
1、水利水电工程根据其工程规模、效益以与在国民经济中的重要性,划分为五等。
水库总库容亿立米0.001-0.01、0.01-0.1、0.1-1、1-10发电万千瓦<1,1-5,5-30,30-120,>=120灌溉面积万亩<0.5,0.5-5,5-50,50-150,》=150
2、永久性水工建筑物级别应根据建筑物所在工程的等别、建筑物的重要性确定为五级。
堤防工程的级别根据堤防工程的防洪标准确定。
3、堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定。
5级<20-且>=10,4级<30且>=20,3级<50-且>=30,2级级<100-且>=50,1级>=100
穿堤水工建筑物〔如涵洞、倒虹吸〕的级别,按所在堤防工程的级别和与建筑物规模相应的级别中的最高级别确定。
4、临时性水工建筑物:
3级〔>3年,>50米,库容>1亿立米〕,4级〔1.5-3年,15-50米,库容0.1-1亿立米〕
5、对于围堰、土石坝的允许平安超高:
3级别0.7m,4级别的0.5m。
6、水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物〔堤防、海塘〕、泄水建筑物、输水建筑物、取〔进〕水建筑物、整治建筑物〔顺坝、丁坝、导游堤、护底和护岸〕以与专门为灌溉〔沉砂池、冲砂闸〕、发电(引水管道\压力前池\调压室\电站厂房)、过坝需要而兴建的建筑物。
7、防洪高水位:
水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前到达的最高水位。
正常蓄水位〔正常高水位、设计蓄水位、兴利水位〕:
水库在正常运用的情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开场时应蓄到的最水位;防洪限制水位〔水库在汛期允许的上限水位,也是水库汛期防洪运用时的起调水位〕;
8、设防〔防汛〕水位:
开场组织人员防汛的水位;戒备水位:
防汛人员开赴前线;保证水位:
河流遇堤防的设计洪水时在堤前的到达的最高水位。
二、土石坝与堤防的构造与作用
1、按坝高分:
低坝、中坝〔30-70〕、高坝。
2、按施工方法可分为:
碾压式土石坝、水力冲填坝、定向爆破堆石坝等。
其中,碾压式土石坝最常见,它又可分为:
均质坝、土质防渗体分区坝、非土料防渗体坝〔由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料〔如土工膜〕建成〕。
均质坝:
坝体由均一的粘性土〔壤土、砂壤土〕筑成。
不能是粘土,因为粘土不利于排水。
土质防渗体分区坝:
包括粘土心墙坝和粘土斜墙坝。
其中斜墙坝是高中坝最常用的坝型,防渗体设在坝体中央或梢向上游。
黏土心墙和斜墙:
心墙布置在坝体中部,有时稍偏上游并略为倾斜;斜墙布置在坝体的上游,以便于和上游铺盖与坝顶的防浪墙相连接。
黏土心墙和斜墙顶部水平厚度一般不小于3米。
防渗体顶与坝顶之间有保护层,不宜小于1米。
3、土石坝的根本剖面是梯形,主要由坝顶构造、防渗体、上下游坝坡、坝体排水、地基处理等细部构造组成。
4、坝顶宽度:
高坝10-15米,中低坝5-10米。
护面材料采用碎石、砌石、沥青或混凝土。
IV级以下的坝下游也可以采用草皮护面。
坡度2%-3%。
对于有防浪墙的坝顶,那么宜采用单向向下游倾斜的横坡。
防浪墙高度一般为1.0-1.2米。
5、土坝防渗体:
主要有心墙、斜墙、铺盖、截水墙等,作用是减少通过坝体和坝基的渗流量,降低浸润线,增加下游坝坡的稳定性;降低渗透坡降,防止渗透变形。
6、土石坝护坡的形式和作用:
草皮、抛石、干砌石、浆砌石、混凝土或钢筋混凝土、沥青混凝土或水泥土。
作用是防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式的破坏。
7、坝坡排水:
除干砌石或堆石护面外,均必须设坝面排水。
沿坝轴线方向每隔50-100米设一横向排水沟。
8、土石坝的排水设施:
帖坡排水、棱体排水、褥垫排水、管式排水和综合式排水。
坝体排水的作用是降低坝体浸润线与孔隙水压力,防止坝坡土冻胀破坏。
9、贴坡排水:
顶部应高于坝体浸润线的逸出点,保证坝体浸润线位于冰冻深度以下。
构造简单、节省材料、便于维修,不能降低浸润线,且易因冰冻而失效,常用于中小型工程下游无水的均质坝或浸润线较低的中等高度坝。
10、棱体排水:
顶部高程应超出下游最高水位,超出高度应大于波浪沿坡面的爬高,并使坝体浸润线距坝坡的距离大于冰冻深度。
棱体顶宽不小于1米。
可降低浸润线,防止坝坡冻胀和渗透变形,保护下游坝脚不受尾水淘刷,多用于河床局部〔有水〕的下游坝脚处。
11、反滤层材料粒径沿渗流方向由小到大排列,防止因渗透系数和材料级配的突变而引起的渗透变形,在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间要设置2-3层粒径不同的砂石料作为反滤层,材料粒径沿渗流方向由小到大排列。
12、堤防:
构造包括坝顶、防渗体、护坡、坝坡排水与坝体排水、地基处理。
堤高超过6m的背水坡应设戗台〔即,马道〕,宽度不宜小于1.5m;临水侧宜设置消浪平台,其宽度可为波高的1一2倍,但不宜小于3m。
三、水闸的组成与作用
1、水闸是一种既能挡水又能泄水的低水头水工建筑物。
2、水闸的类型。
按闸室结构形式可分为开敞式水闸〔水流量较大,渠堤不高〕和涵洞式水闸〔渠堤较高,引水流量较小的渠堤之下。
分为有压和无压〕。
3、水闸由闸室和上、下游连接段三局部组成。
闸室是水闸的主体,起挡水和调节水流的作用。
它包括底板、闸墩〔C15-C30〕、闸门、胸墙〔作用是挡水,以减小闸门高度〕、工作桥和交通桥等。
4、底板:
按结构形式分为平底板、低堰底板和反拱底板。
整体式底板的作用是将上部结构重量与荷载传给地基,并有防冲与防渗作用。
取1/5-1/7倍闸孔净宽,不宜小于0.5-0.7米。
中等密实以下的地基或地震区适宜用整体式底板。
对多孔水闸,沿水流方向设变形缝〔温度沉降缝〕将闸室分成假设干段,每个闸段不超过20米。
5、上游连接段有:
上游翼墙〔改善水流条件、挡土、防冲、防渗等〕、铺盖〔作用是延期长渗径长度以到达防渗目的,同时兼有防冲功能,厚度0.2-0.4米〕、护底〔长度一般配为3-5倍堰顶水头〕与上游护坡〔防止高速水流对渠河底与边坡的冲刷,长度为3-5倍堰顶水头〕。
6、上游翼墙结构形式:
重力式〔地基承载力较高,高度5-6米以下,中小型水闸〕、悬臂式〔高度6-9米,地质条件较好〕、扶壁式〔高度8-9米,地质条件较好〕、空箱式〔高度较高、地质条件较差〕
7、下游连接段有:
下游翼墙〔八字形翼墙总扩散角在15-24度之间〕、护坦〔承受高速水流的冲刷、水流脉动压力和底部扬压力〕、海漫〔继续消除水流余能,调整流速分布,确保下游河床免受有害冲刷〕、防冲槽与下游护坡〔八字形翼墙总扩散角15度——24度〕。
8、海漫构造要求:
外表粗糙,能够沿程消除余能;透水性好,以利渗流顺利排出;具有一定的柔性,能够适应河床变形。
海漫材料一般采用浆砌或干砌块石。
在海漫末端设置防冲槽与下游河床相连,以保护海漫末端不受冲刷破坏。
四、混凝土坝的构造与作用
混凝土坝的主要类型有重力坝、拱坝和支墩坝三种,它们的结构特点和类型如下。
1、重力坝的结构特点:
重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性。
2、重力坝按施工方法分为浇筑混凝土重力坝和碾压混凝土重力坝。
3、按坝体结构分为实体重力坝、空腹、宽缝。
4、重力坝坝顶构造:
墙身高度一般为1.2米,浇筑混凝土坝顶最小宽度为3米,碾压混凝土为5米。
5、重力坝的防渗层厚度一般为1/20-1/10水头,但不小于2米。
为了减小坝体的渗透压力,靠近上游戏坝面设置排水管幕,排水管幕与上游坝面的距离一般为作用水头的1/15-1/25,且不小于2米。
排水管间距2-3米。
6、重力坝的分缝,横缝〔间距15-20米〕,即与坝轴线垂直的缝,可兼作沉降缝和温度缝。
纵缝那么是平行于坝轴线的〔间距15-30米〕。
7、水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。
第层浇筑块的厚度为1.5-4米,基岩外表0.75-1米。
同一坝段相邻浇筑块水平施工缝的高程应错开,上下浇筑块之间间歇3-7天。
浇筑前,去除老混凝土面浮碴,并凿毛,用压力水冲洗,再铺一层2-3厘米的水泥砂浆。
8、对于非溢流重力坝,坝顶上需设防浪墙,墙高一般为1.2m,如果是土石坝那么墙高一般为1~1.2m.
五、泵站的布置与分类
1、泵的分类:
按工作原理的不同,可分为离心泵〔启动前泵壳和进水管内必须充满水〕、轴流泵〔安装在进水池最低水位以下,电机安装在水泵上方〕和混流泵三类。
轴流泵按主轴方向又可分为立式泵、卧式泵、斜式泵。
混流泵按结构形式分为蜗壳式和导叶式。
2、泵的性能参数有:
流量、扬程、功率、效率、允许吸上真空高度或必要汽蚀余量、转速等。
3、水泵铭牌上的扬程是这台泵的设计扬程。
又称额定扬程。
泵的工作扬程就是大于实际扬程〔净扬程〕。
4、水泵内的能量损失可分三局部:
水力损失、容积、机械。
5、允许吸上真空高度或必要汽蚀余量是表征叶片泵汽蚀性能的参数,用来确定泵的安装高程,单位为米。
3、泵站的进出水建筑物一般包括:
引水渠、沉砂与冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。
4、泵房结构形式有移动式和固定式。
移动式分为囤船型和缆车型;固定式泵房分为分基型、干室型、湿室型、块基型。
六、水电站的组成与作用
1、水电站由进水口、引水建筑物、平水建筑与厂区枢纽组成。
2、水电站进水口分有压〔进水口高程在水库死水位以下,主要设备有拦污栅、闸门与启闭机、通气孔与充水阀〕和无压〔设在河流凹岸,由进水闸、冲砂闸、挡水坝和沉砂池〕两种。
3、引水建筑物有动力渠道、引水隧洞〔转弯时弯曲半径一般大于5倍洞径,转角不宜大于60度〕和压力管道等。
4、平水建筑物包括压力前池〔在无压引水末端〕和调压室〔有压管道靠近厂房的位置〕。
5、调压室的作用:
〔1〕用来反射水击波以缩短压力管道的长度,减小水电站压力管道的水击压力;〔2〕改善机组在负荷变化时的运行条件。
6、调压室的根本类型:
简单圆筒式、阻抗式、双室式、差动式。
另外还有溢流式和气垫式。
7、厂区枢纽包括主厂房、副厂房、主变压器场、高压开关站等,是发电、变电和配电的场所。
七、渠系建筑物的构造与作用
1、在渠道上修建的水工建筑物称为渠系建筑物,它使渠水跨过河流、山谷、堤防、公路等。
类型主要有渡槽、涵洞、倒虹吸管、跌水与陡坡等。
2、按支承结构渡槽分梁式、拱式、桁架式。
渡槽由输水的槽身与支承结构、根底和进出口建筑物等局部组成。
小型渡槽采用简支梁式结构,截面采用矩形。
3、简支矩形槽身适应跨度8-15米,U形槽身适应跨度为15-20米。
4、圆形涵洞适用于有压涵洞或小型无压涵洞。
箱形涵洞适用于现场浇筑的大中型有压或无压涵洞。
盖板涵洞适用于小型无压涵洞。
拱涵多用于填土较高、跨度较大的无压涵洞。
5、涵洞洞身构造有根底〔包角为90度-135度,C15素砼〕、沉降缝〔主要是适应地基的不均匀沉降,缝间距不大于10米,且不小于2-3倍洞高〕、截水环或涵衣〔对于有压涵洞要在洞身四周设假设干截水环或用黏土包裹形成涵衣,以防止洞身外围产生集中渗流〕。
6、倒虹吸管身采用混凝土〔水头在4-6米〕或钢筋混凝土〔水头在30米〕。
水头较高的管身采用铸铁或钢管〔30米以上〕。
现浇钢筋混凝土管在土基上缝距15-20米,在岩基上缝距10-15米。
7、倒虹吸镇墩与支墩。
在管身的变坡与转弯处或较长管身的中间应设置镇墩,镇压墩附近的伸缩缝一般设在下游侧。
在镇墩中间要设置支墩,以承受水荷载与管道自重的法向分量。
水利水电工程勘察与测量
一、施工放样
1.我国自1988年1月1日起开场采用1985国家高程基准作为高程起算的统一基准。
2、M为比例尺的分母,越大,比例尺越小,越小,比例尺越大。
500、1000、2000、5000、10000大,25000、50000、100000中,250000、500000、1000000小。
2、土坝施工放样的主要内容:
坝轴线的测设〔土坝顶点中心线即为坝轴线,交会法或极坐标法〕,坝身控制测量〔平面和高程〕,清基开挖线〔套绘断面法或经纬仪扫描法〕、坡脚线放样〔坝体与地面的交线〕,坝体边坡线的放样〔轴距杆法或坡度尺法〕与修坡桩的测设等。
3、护坡桩测设:
从坝脚线开场,沿坝坡面高差每隔5米布设一排木制护坡桩,每排都与坝轴线平行,间距10米。
草皮护坡,高程钉高出坝坡面5厘米。
石块护坡,预留铺盖厚度。
4.水闸的施工放样主要内容:
测设水闸的主轴线AB和CD,闸墩中线、闸孔中线、闸底板的X围以与各细部的平面位置和高程等。
5、主轴线放样:
主要轴线端点AB确定后,测设AB长度,并标定中点O的位置。
在O点安置经纬仪,测设出AB的垂线CD。
主轴线测定后,应向两端延长至施工影响X围之外,每端各埋设两个固定标志以表示方向。
6、闸底板放样:
首先是放出底板立模线的位置,根据底板的设计尺寸、由主轴线的交点O起,在CD轴线上分别向上、下游各测设底板长度的一半,得G、H两点,然后分别在G、H两点上安置经纬仪,测设与CD轴线相垂直的两条方向中线。
两方向线分别与边墩中线的交点E、F、I、K,即为闸门板的4个角点。
7、闸墩的放样:
先放出闸墩中线,再以中线为依据放样闸墩的轮廓线。
二、测量仪器的使用
1、水利工程施工常用的测量仪器有:
水准仪、经纬仪、全站仪、全球定位系统〔GPS〕、电磁波测距仪。
其中,水准仪用于测量水平视线,经纬仪是进展角度测量,包括水平角和竖直角的测量。
2、DS3每公里往返测量高差中数的偶然中误差为+-3mm
3、经纬仪包括水平角测量〔确定地面点的平面位置〕和竖直角测量〔用于确定地面点的高程〕。
4、全站仪自动测距、测角、计算和数据自动记录与传输。
5、微倾水准仪的使用步骤包括:
安置仪器和粗平、调焦和照准、精平和读数。
6、自动安平水准仪程序粗平、照准、读数。
7、经续仪使用包括对中、整平、照准和读数。
8、.测量误差的原因有:
人的原因、仪器的原因、外界环境的影响。
9、误差按其产生的原因和对观测结果影响性质的不同,可以分为系统误差、偶然误差和粗差三类。
其中粗差是由于观测者粗心或受到干扰造成的,错误是可以防止的。
三、工程地质和水文地质的条件与分析
1、常见的地质构造有:
褶皱和断层。
断层按相对错动的方向分为:
正断层、逆断层、平移断支。
2、产状的三要素:
走向、倾向、倾角。
3、岩〔土〕层水理性质:
容水性、给水性、透水性。
4、地下水运动特征:
流向、流速、流量。
地下水动态特征:
水位、水温、水质随时间的变化规律。
地下水水质:
物理、化学、水质评价标准。
5、边坡变形破坏类型:
松弛X裂、蠕动变形、崩塌、滑坡。
6、影响边坡稳定的因素:
地形地貌条件的影响;岩土类型和性质的影响;地质构造和岩体的影响;水的影响;其他因素,包括风化因素、人工挖掘、振动、地震等。
7、软土基坑开挖的降排水一般有两种途径:
明排法和人工降水。
其中人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水。
8、软土基坑降排水的目的:
增加边坡的稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;保持基坑土体枯燥,方便施工。
9、明排法适用条件:
不易产生流砂、流土、潜蚀、管涌、淘空、塌陷等现象的黏性土、砂土、碎石土的地层;基坑地下水位超出根底底板或洞底标高不大于2米。
10、轻型井点降水适用条件:
黏土、粉质黏土、粉土的地层;基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、管涌等现象;地下水位埋藏小于6米,宜用单级真空点井;当大于6米时,场地条件有限宜用喷射点井、接力点井;场地条件允许宜用多级点井。
11、管井降水适用条件:
第四系含水层厚度大于5米;基岩裂隙和岩溶含水层,厚度可小于5米;含水层渗透系数K宜大于1M/D。
12、渗透变形分为管涌、流土、接触冲刷、接触管涌或接触流土。
水利水电工程建筑材料
一、建筑材料的分类
1、按化学成分分为:
无机材料、有机材料和复合材料。
2、无机材料包括金属材料和非金属材料〔如,天然石材、水泥、石灰、砼、砂浆、烧土制品、玻璃等〕
3、有机材料包括:
植物材料〔木、竹、植物纤维与其制品〕、合成高分子材料〔如塑料、涂料、胶粘剂〕、沥青材料。
4、复合材料包括:
无机非金属材料与有机材料复合、金属材料与非金属材料复合、其他复合材料。
5、建筑材料按其材料来源分:
天然建筑材料〔土料、砂石、木材〕和人工材料〔石灰、水泥、金属材料、土工合成材料、高分子聚合物等。
〕
6、按其功能用途分:
结构材料〔混凝土、型钢、木材〕、防水材料、胶凝材料〔石膏、石灰、水玻璃、水泥、沥青〕、装饰材料、防护材料、隔热保温材料。
7、表观密度:
是指材料在自然状态下,单位体积的质量。
测定表观密度时,应注明含水率。
8、堆积密度:
是指粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下,单位体积的质量。
其值大小与材料颗粒的表观密度、堆积的密实程度、材料的含水状态有关。
9、密实度:
是指材料体积内被固体物质所充实的程度。
其值为材料在绝对密实状态下的体积与在自然状态下的体积的百分比。
10、孔隙率:
是指材料中孔隙体积所占的百分比。
11、填充率:
是指粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,被其颗粒填充的程度。
12、空隙率:
是指粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,颗粒之间的空隙体积所占的比例。
13、密实度+孔隙率=1;填充率+空隙率=1
14、与水有关的性质:
亲水性〔砖、混凝土〕与憎水性〔沥青〕、吸水性〔吸水率表示〕、吸湿性〔含水率表示〕、耐水性、抗渗性〔渗透系数K表示,大差,〕、抗冻性〔抗冻等级F表示〕。
15、材料的耐久性是一项综合性质,包括:
抗渗性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐磨性、抗老化性等
16、渗透系数K值越大,表示抗渗性越差。
抗渗性用抗渗等级W表示。
W4、W10分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4mpa和1mpa。
17、抗冻性用抗冻等级F表示。
F25、F50分别表示材料抵抗25次、50次冻融循环。
二、混凝土的分类和质量要求
1.细骨料〔砂〕粒径在0.15~4.75mm之间;粗骨料〔石〕,其粒径大于4.75mm。
在粗骨料中针、片状颗粒含量应符合规定一般小于5%。
2、砂按其产源分河砂、湖砂、海砂、山砂。
3、砂按技术要求分I、II、III类。
I类用于大于C60的混凝土,II类用于C30-C60的混凝土;III类用于小于C30的混凝土。
4、砂的粗细程度用细度模数MX表示。
将500g的干砂试样由粗到细过筛,越大,表示砂越粗。
3.7-3.1粗砂,3.0-2.3中砂,2.2-1.6细砂。
1.5-0.7特细砂
5、粗骨料有碎石和卵石〔河卵石、海卵石、山卵石〕
6、按卵石、碎石的技术要求分I、II、III类。
I类用于强度等级大于C60的混凝土;II类用于强度等级为C30-C60与抗冻、抗渗或有其他要求的混凝土;III类宜用于强度小于C30的混凝土。
7、当骨料用量一定时,其比外表积随着粒径的增大而减小。
粒径越大,节省水泥用量。
在条件许可条件下粗骨料粒径尽量选大些。
骨料粒径不大于40mm。
受结构形式、配筋疏密、施工条件的限制。
8、碎石或卵石的强度采用岩石立方体强度和压碎指标两种方法检验。
压碎指标越小,表示抵抗压碎能力越强。
9、骨料体积稳定性用硫酸钠溶液浸渍法来检验。
10、骨料的含水状态分为枯燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态。
大型水利工程以饱和面干状态为基准。
11、水泥混凝土的主要质量要求
(1)和易性。
和易性是一项综合性指标,包括流动性、黏聚性(检测方法:
用捣棒在已坍落的拦合物锥体一侧轻打。
蜂窝\麻面\空洞)与保水性〔以混凝土拌合物中稀浆析出的程度评定,产生泌水〕三个方面。
坍落度表示拌合物粘聚性的大小。
越大,流动性越大。
按坍落度大小,分为低塑性混凝土〔10-40mm〕、塑性混凝土〔50-90mm〕,流动性混凝土〔100-150mm〕大流动性混凝土〔>=160mm〕。
对于干硬性混凝土拌合物〔坍落度小于10mm〕,采用维勃稠度〔VB〕。
影响和易性的因素主要有:
水泥浆含量、水泥浆的稀稠〔混凝土常用水灰比0.4-0.75〕、含砂率的大小〔砂的用量占砂、石总用量〔质量〕的百分数〕、原材料的种类以与外加剂等。
(2)强度。
混凝土的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度等。
14个等级。
预应力混凝土强度等级不小于C30
棱柱体试件比立方体试件能更好的反映砼的实际受压情况。
砼的抗拉强度一般为抗压强度的1/10~1/20.
标准养护:
温度20+-2;相对湿度95%以上,养护28天。
预应力混凝土强度不小于C30。
(3)混凝土的变形主要有:
化学收缩、干湿变形、温度变形与荷载作用下的变形等。
(4)混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括:
抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗碳化、抗磨性、抗碱-骨料反响等。
对同一强度等级水泥拌制的砼,影响砼强度最主要的因素是水灰比。
水灰比越大粘聚性越差,坍落度也越大,水灰灰比越小保水性就越好。
提高混凝土耐久性主要措施:
严格控制水灰比,混凝土所用材料的品质,应符合有关规X的要求、合理选择骨料级配、掺用减水剂与引气剂、保证混凝土施工质量。
提高混凝土抗渗性能的措施:
提高混凝土的密实度,改善孔隙构造,减少渗水通道;减小水灰比;掺加引气剂;选用适当品种的水泥;注意振捣密实、充分养护。
提高混凝土抗冻最主要的措施:
有水泥品种、强度等级、水灰比、骨料的品质等因素。
提高混凝土密实度;减小水灰比;掺和外加剂;严格控制施工质量,注意捣实,加强养护等。
混凝土的抗渗性能用W表示。
W2、W4、W6、W8、W10、W12等6个等级。
表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力分别为0.2MPa\0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.2MPa。
混凝土的抗冻性能用F表示。
按28天龄期分为F50、F100、F150、F200、F300、F400等6个等级,表示混凝土抗冻性试验能经受50、100、150、200、300、400次冻融循环。
三、胶凝材料的分类和用途
1、无机胶凝材料按硬化条件差异分为气硬性胶凝材料〔石灰、水玻璃〕和水硬性胶凝材料〔水泥〕。
沥青属于有机胶凝材料。
2、石灰一般不宜单独使用,通常掺入一定量的骨料〔砂〕或纤维材料〔纸筋、麻刀等〕或水泥以提高抗拉强度,抵抗收缩引起的开裂。
3、水玻璃〔俗称泡花碱〕的用途:
灌浆材料、涂料、防水剂、耐酸材料、耐热材料、粘合剂。
4、大坝水泥:
包括中热和低热水泥,适用于大坝工程与大型构筑物等大体积砼工程。
5、高铝水泥不宜用于结构工程,使用温度不宜超过30度,不得与其他水泥混合使用,可用于临时工程。
四、外加剂的分类和应用
1、改善混凝土拌合物流动性:
减水剂、引气剂和泵送剂。
调节混凝土凝结时间、硬化性能:
缓凝剂、早强剂和泵送剂。
改善混凝土耐久性:
引气剂、防水剂和阻锈剂。
改善其他性能:
引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂。
2.减水剂的作用
〔1〕在用水量与水灰比不变时,可增加砼坍落度增加流动性,且不影响砼强度。
〔2〕在保持流动性与水泥用量不变条件下,可减少拌合水量,降低水灰比,提高砼强度,特别是早期强度提高更为显著。
〔3〕在保持流动性与水灰比不变的条件下,可节约水泥用量,且保持砼强度不变。
〔4〕掺入减水剂可提高抗渗、抗冻、抗化学腐蚀与抗锈蚀能力,改善砼的耐久性。
此外,还可改善砼拌合物的泌水、离析现象,延缓砼拌合物的凝结时间,减慢水泥水化放热速度和可配制特种砼。
3、早强剂:
特别适用于冬期施工或紧急抢修工程。
但对钢筋有锈蚀作用。
4、引气剂:
可改善砼拌合物和易性,提高砼抗渗性、抗冻性,但强度略有下降。
5、缓凝剂:
对钢筋无锈蚀,适用于大体积砼、高温施工砼、长时间停放或长距离运输砼。
6、膨胀剂:
可提高砼的抗渗性和抗裂性。
7、保证减水剂的减水效果,减水剂有同掺法、后掺法、分次掺入法。
五、钢材的分类和应用
1.钢材按化学成分不同分类可分为碳素结构钢〔低含碳量小于0.25%、中含碳量0.25%-0.6%、高含碳量0.6%-1.4%〕和普通低合金钢〔合金元素总含量小于5%〕两类。
2.反映钢筋塑性性能的主要指标是伸长率和冷弯性能。
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