Гидротехнические бетоны применяют при возведении сооружений или их частей, находящихся под постоянным периодическим действием воды (например дамб, плотин, узлов ГЭС). Особенностью применения таких бетонов является необходимость обеспечивать долговечность сооружений в специфических условиях эксплуатации. Свойства гидротехнического бетона зависят от размещения бетонированной конструкции по уровню воды, ее напора, массивности конструкции и климатических условий.
Поэтому гидротехнический бетон делят на подводный, переменного уровня воды и надводный. Также необходимо различать массивный и немассивный гидротехнический бетон, бетон внутренней и внешней зон, бетон для напорных и безнапорных конструкций.
В соответствии с проектными требованиями бетон для гидротехнических сооружений должен иметь необходимую прочность при сжатии (классы В7,5...В40) и растяжения (Вt0,8...Вt2,8), водостойкость, водонепроницаемость (W4 ... W12), морозостойкость (F50 ... F500 ) в возрасте 180 суток - для речных сооружений и 28 суток - для морских. Особенно жесткие требования предъявляются для бетона переменного уровня воды и надводных зон, массивных сооружений.
При возведении массивных сооружений применяются специальные меры по регулированию температурных напряжений, возникающих в результате тепловыделения бетона: подбор минералогического состава цемента, введение минеральных и пластифицирующих добавок, охлаждения сырьевых материалов, использование льда вместе с водой затворения, снижение расхода цемента, интенсивное выполнение работ в зимний время.
При выборе цемента для гидротехнического бетона учитывают условия возведения и работы сооружений. Для внешних зон массивного бетона, работающего в условиях замораживания и оттаивания, целесообразно использовать портландцемент с пониженным содержанием трехкальциевого алюмината (≤8%) и умеренным содержанием трехкальциевого силиката (≤50%). Для бетона внутренних зон и подводного бетона целесообразно использовать цементы повышенной водостойкости с пониженным тепловыделением - шлакопортландцемент и пуццолановый портландцемент. Для бетона надводных зон более эффективно использование обычного, а также пластифицированного и гидрофобного портландцементов.
Требования к мелкому заполнителю для гидротехнического и обычного тяжелого бетона практически совпадают: Мкр = 1,5...3,5; допустимое содержание глинистых и пылевидных частиц для бетона зоны переменного уровня воды до 2% (0,5% глины в кусках), подводного бетона - 4% (2%), надводного бетона - 3% (2%). При необходимом технологическом обосновании возможно применение песка с Мкр менее 1,5, однако в таком случае следует учитывать, что перерасход цемента составит 8...20%.
В бетоне массивных гидротехнических сооружений, в качестве крупного заполнителя обычно применяют щебень или гравий с максимальной крупностью зерен до 120...150 мм. Использование заполнителя большей крупности приводит к расслоению и усложняет уплотнения смеси. Эффективным в этом случае является погружение камня в слой бетонной смеси в процессе вибрационного уплотнения. Для получения заполнителя с наибольшей плотностью, обеспечивает минимальный расход цемента, различные фракции смешивают в необходимых соотношениях (табл. 1).
Таблица1
Рекомендуемые соотношения между фракциями крупного заполнителя
|
Необходима наибольшая крупность зерен, мм |
Рекомендуемые соотношения,%, для фракций, мм |
|||
|
5…20 |
20…40 |
40…80 |
80…150 |
|
|
30…40 |
45…60 |
40…55 |
— |
— |
|
60…80 |
25…35 |
25…30 |
35…50 |
— |
|
120…150 |
15…25 |
15…25 |
25…35 |
35...50…50 |
Таблица 2
Максимально допустимые значения В/Ц
|
Условия работы сооружений |
Немассивные |
Внешняя зона массивных |
||
|
Вода |
||||
|
морская |
пресная |
морская |
пресная |
|
|
Надводный бетон, который периодически омывается водой |
0,55 |
0,6 |
0,65 |
0,65 |
|
Подводный бетон |
||||
|
в напорных сооружениях |
0,55 |
0,58 |
0,56 |
0,58 |
|
в безнапорных |
0,6 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
|
Бетон зоны переменного уровня |
||||
|
в особо суровых
|
0,42 |
0,5 |
0,47 |
0,52 |
|
в суровых условиях |
0,45 |
0,5 |
0,47 |
0,52 |
|
в умеренных условиях |
0,5 |
0,55 |
0,55 |
0,58 |
Таблица 3
Предельные нормы расхода цемента в гидротехническом бетоне
|
Вид бетона |
Массивные сооружения |
Арочные плотины |
Сборные гидро сооружения |
|
Плотины |
|||
|
Бетон в зоне переменного уровня и на водосливе |
275 |
290 |
300 |
|
Бетон внешней зоны в подводных частях |
240 |
— |
290 |
|
Бетон внутренней зоны массивных плотин |
160 |
— |
— |
|
Бетон арочных плотин |
— |
280 |
— |
|
Бетон фундаментных частей в подошве плотин |
230 |
240 |
250 |
|
Бетон зуба плотины |
260 |
260 |
260 |
|
Другие сооружения |
|||
|
Рисбермы |
210 |
— |
— |
|
Понуры |
260 |
— |
— |
|
Днища шлюзов |
250 |
— |
— |
|
Стенки шлюзов |
240 |
— |
— |
|
Крепление откосов |
|||
| в подводной части |
210 |
— |
— |
|
в зоне переменного уровня |
250 |
— |
— |
|
Здание ГЭС |
270 |
— |
— |
Для повышения подвижности, снижение расхода цемента и повышения долговечности в гидротехнических бетонах часто применяют пластифицирующие и воздухововлекающие добавки. В зоне переменного уровня воды эффективно также применение гидрофобизирующих добавок.
При подборе состава гидротехнического бетона кроме прочности и удобоукладываемости, необходимо учитывать также морозостойкость, водонепроницаемость и тепловыделение. Рекомендуемые значения, В/Ц и расхода цемента с учетом этих показателей приведены в табл. 2, 3.