岩石的热学性能.docx
7页岩石的热学性能岩石的热学性能包括热扩散系数、比热、导热系数和热膨胀系数等岩石破碎后的骨料是混凝土中最大的组成成分,因此岩石的热学性能参数是影响 混凝土热学性能的主要因素对于大体积混凝土,为减小温度梯度造成的温度应 力,使用热扩散系数大、比热值大、导热系数大的骨料是有利的表3-3-1所列 数据看三种岩石的比热值近似,相差不大;热扩散系数和导热系数玄武岩最大, 松园灰岩和金河泥质白云岩相近表3-3-1玄武岩的热扩散系数、比热和导热系数玄武岩(ZK-90)(密度为2.68 g/cm3)热学性能20 °C30 C40 C50 C平均热扩散系数mm2/s1.3941.3601.3191.2971.343X 10-3m2/h5.0184.8964.7484.6694.833比热KJ / (kgK)0.7600.7950.8290.8390.806导热系数W / mK2.8402.8982.9322.9162.897kJ/(m.h.oC)10.2210.4310.5510.5010.43表3-3-2 金河泥质白云岩的热扩散系数、比热和导热系数金河泥质白云岩(密度为2.80 g/cm3)热学性能20 C30 C40 C50 C平均热扩散系数mm2/s1.9031.8361.7651.7101.804X 10-3m2/h6.8516.6106.3546.1566.493比热 KJ / (kgK)0.8080.8430.8480.8860.846导热系数W/mK4.3084.3334.1914.2394.268kJ/(m.h.oC)15.5015.6015.0815.2615.36表3-3-3松园灰岩的热扩散系数、比热和导热系数松园灰岩(密度为2.72 g/cm3)热学性能20 C30 C40 C50 C平均热扩散系数mm2/s1.3111.2601.2251.1861.246X 10-3m2/h4.7204.5364.4104.2704.484比热 KJ / (kgK)0.8170.8500.8890.9100.867导热系数W/mK2.9152.9112.9612.9372.931kJ/(m.h.oC)10.4910.4810.6610.5710.55岩石的线膨胀系数采用NETZSCH热膨胀仪DIL 402PC进行测量测量结果见表3-3-4,表中所列线膨胀系数为工程膨胀系数,即岩石样品在 一定温度区间长度方向的平均膨胀率。
检测结果可以看出金河泥质白云岩大于玄 武岩,玄武岩大于松园灰岩混凝土配比大致相同的条件下,岩石的线胀系数越小,配制的混凝土的线胀 系数也越小,岩石的线胀系数越大,配制的混凝土的线胀系数也越大影响混凝 土线胀系数的主要因素是骨料因素,这一点在后面的混凝土性能试验中得到了很 好的验证表3-3-4岩石的线膨胀系数检测指标岩石种类玄武石金河泥质白云岩松园灰岩线膨胀系数 (20 〜60 °C)6.62X10-67.19X10-64.28X10-6线膨胀系数(20 〜100C)7.08X10-68.25X10-64.51X10-6线膨胀系数(20 〜200 C)7.59X10-611.20X10-65.22X10-6混凝土试验试验所使用的水泥为红塔滇西水泥股份有限公司生产的42.5中热硅酸盐水泥 试验采用云南曲靖发电公司生产的II级粉煤灰混凝土性能试验使用的外加剂为浙江龙游五强混凝土外加剂有限责任公司 生产的ZB-1A缓凝高效减水剂和北京中水科海利工程技术有限公司生产的SK-H 引气剂表5-3-2基准混凝土配合比水胶比砂率 (%)用水量 (kg/m3)水泥 (kg/m3)砂 (kg/m3)石 (kg/m3)坍落度(cm)含气量(%)0.6438200312.5714.41165.98.01.4表5-3-3基准混凝土性能测试结果容重(Kg/m3)泌水率(%)初凝时间(h: min)终凝时间(h: min)28天干缩率(10-6)抗压强度3天7天28天23935.37:4810:28307.415.923.635.3混凝土性能试验表6-1-1 混凝土配合比试验编号水胶比分煤灰掺量(%)砂率(%)外加剂掺量,(%)每立方米混凝土材料用量(kg/m3)坍落度(cm)含气量(%)ZB-1ASK-H水水泥粉煤灰砂石LK-J0.46730250.70.01185127.454.656917114.74.6LK-S0.46730250.70.01185127.454.655716784.84.7LK-XJ0.46730250.70.00785127.454.656916374.45.1LK-XW0.530260.70.00391127.454.656216034.05.2LK-J-0.50.530250.70.011851195157217194.54.9LK-S-0.50.530250.70.011851195156016874.45.0LK-XJ-0.50.530250.70.007851195157216454.25.26.4混凝土的绝热温升混凝土的绝热温升测定在日本全自动 MIT-686-0型混凝土热量测定仪上进行,温度跟踪精度为土 0.1 °C,试件尺寸 ①400 X 400mm,可直接进行全级配混凝土试验。
LK-S配比混凝土 28天的绝热温升-历时测定结果 列于表6-4-1,绝热温升过程曲线见图6-4-1采用最小二乘法进行曲线拟 合,对双曲线方程和指数方程两种线形进行优选,结果以双曲线方程为最优,混凝土的绝热温升一历时最优拟合表达式见表 6-4-2表6-4-1 混凝土绝热温升一历时测定结果历时(天)混凝土绝热温升(C)历时(天)混凝土绝热温升(C)15.81523.9210.91624.2314.31724.5416.51824.8518.11925.0619.22025.2720.12125.4820.82225.5921.42325.61021.92425.71122.32525.91222.82626.01323.22726.11423.72826.2混凝土绝热温升一历时拟合方程式试验编号初始温度(C)28天绝热温升(C)拟合最终绝热温升(C)绝热温升T一绝热温升(C),t一历时(天)表达式95%置信度适用条件LK-S13.626.229.0十 29.0t - 8.41 T =t + 2.720.5t>0.756.5混凝土的比热、导温系数、导热系数和线胀系数试验按照《水工混凝土试验规程》(DL/T5150-2001),在试件成型时,用湿筛法筛除40mm以上的骨料。
试验结果见表6-5-1混凝土导温系数和比热测定在 MIT-686-0型混凝土热量测定仪上进行混凝土导温系数测定采用①20 X 40cm试件,混凝土养护28天后置于 MIT-686-0型混凝土热量测定仪中,升温到 60 °C恒温,然后通恒定温度的冷却水降温,测定不同历时试件中心温度与周围边界温度温度由温 度传感器测定,经放大器送入温度记录仪记录仪上显示出温差(试件 中心温度与周围边界温度之差)一历时过程线导温系数和导热系数是表征热传导和扩散的参数,数值越大越有利于热量的 扩散,对大体积混凝土来说,较大的导温系数和导热系数有利于内部温度的扩散, 降低温度梯度从试验所得的数据看,金河泥质白云岩骨料混凝土的导温系数和 导热系数最大,最有利于温度扩散各种骨料混凝土的导温系数和导热系数从大 到小的顺序为 LK-J>LK-XJ > LK-S> LK-XW混凝土的比热、导温系数、导热系数和线胀系数试验结果编号比热kJ/kg.0C导温系数m2/h导热系数kJ/(m.h.oC)线膨胀系数10-6/0CLK-XW0.8470.002956.027.22LK-XJ0.8560.003407.057.99LK-J0.8610.003898.279.04LK-S0.8510.003146.526.64混凝土的热学性能汇总表(比热、导温系数、导热系数、线胀系数和绝热温升试验)编号比热 kJ/kg.0C导温系数m2/h导热系数kJ/(m.h.oC)线膨胀系数10-6/ 0C28天绝热温升0CLK-XW0.8470.002956.027.22LK-XJ0.8560.003407.057.99LK-J0.8610.003898.279.04LK-S0.8510.003146.526.6426.2总结龙开口水电站混凝土骨料选择试验基本完成,工程拟用的三种岩石(玄武岩、 金河泥质白云岩和松园灰岩)的性能参数和相应组合方案混凝土的性能试验参数 也基本得出,根据各组数据可以对更适宜配置混凝土的骨料做出判断。
5)三种岩石比热值检测结果:松园灰岩> 金河泥质白云岩>玄武岩三种岩石热扩散系数和导热系数检测结果:玄武岩最大,松园灰岩和金 河泥质白云岩相近从混凝土性能数据看,混凝土强度都能满足一般大坝混凝土设计的强度要 求从力学性能和变形性能来说,使用灰岩骨料要好一些;从混凝土线膨胀系数 来说,松园灰岩骨料最好,玄武岩骨料其次;从导温导热性能来说,金河泥质白 云岩骨料要好一些综合以上各方面性能,我们认为龙开口工程用骨料的优先使用顺序为:松园 灰岩骨料、金河泥质白云岩骨料、混合骨料、玄武岩骨料。





