GBT50557-2010 重晶石防辐射混凝土应用技术规范.pdf

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附录 A重晶石防辐射混凝土检验批质量验收记录表A.0.1重晶石防辐射混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部仪施工单位项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)施工质母验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录重晶石细骨料质册第3.2.2条技术指标第7.1.1条重晶石粗骨料质蛋第3.2.3条主2技术指标第7.1.1条控3水泥进场检验第3.3.1条项目外加剂质激及应用第3.3.3条混凝土中氮化物、碱5GB50204的总含册控制6配合比设计第5.1节矿物掺和料质量及第3.3.2条掺册般2拌制混凝土用水GB50204项3·开盘鉴定GB50204目按砂、石含水率调整GB50204配合比专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质册检查员:年月日监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):年月日.20

表A.0.2重晶石防辐射混凝土施工检验批质量验收记录表单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)施工质尽验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录混凝土表观密度第7.1.2条混凝土强度等级及第7.1.3条试件的取样和留置GB50204混凝土抗渗及试件3GB50204取样和留置主控项原材料每盘称量的第6.2.3条偏差回第6.5.6条5初凝时间控制GB50204第6.1.5条6混凝土养护第6.5.10条施工缝的位置和处设计要求理第6.5.8条后浇带的位暨和况GB50204般筑项目2工作性检查第6.1.4条专业工长(施工员)施工班组长施工单位检套评定结果项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负费人):年月.21.

1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下: 1表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示充许稍有选择,在条件充许时首先应这样做的: 正面词采用“宜”DB41/T 1886-2019 绕管式热交换器检验规范,反面词来用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2条文中指定应按其他有关标准执行的写法为:“应符合 的规定”或“应按…··…执行”

1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求产格程度不 同的用词说明如下: 1表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示充许稍有选择,在条件充许时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词来用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2条文中指定应按其他有关标准执行的写法为:“应符合 的规定”或“应按…·.··执行”。

《混凝土强度检验评定标准》GBI107 《建筑材料放射性核素限量》GB6566 《混凝土外加剂》GB8076 《建筑用砂》GB/T14684 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685 《预拌混凝土GB/T14902 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871 《混凝土结构设计规范》GB50010 《建筑抗震设计规范》GB50011 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 《普通混凝士挫和物性能试验方法标准》GB/T50080 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 《混凝土质量控制标准》GB50164 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476 《大体积混凝土施工规范》GB50496 《混凝士泵送施工技术规程》JGJ/T10 《普通混凝土用砂、右质量及检验方法标准》JGJ52 《普通混凝土配合比设计规程》IGI55 《建筑施T模板安全技术规范》JGJ162 《非金属矿物和岩石化学分析方法》JC/T1021.7 《混凝土搅拌运输车》JG/T5094 《混凝土膨胀剂》JC476

中华人民共和国国家标准

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《重晶石防辐射混凝土应用技术规范》GB/T50557一2010,经 住房和城乡建设部2010年5月31日以第631号公告批准发布。 本规范制定过程中,《重晶石防辐射混凝土应用技术规范》编 制组进行了重晶石矿石、防辐射工程的调查研究,总结了我国防辐 射工程建设的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标 准,通过试验取得了重晶石混凝土的配合比设计和重晶石混凝土 性能指标等重要技术参数。 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 规范时能正确理解和执行条文规定,《重晶石防辐射混凝土应用技 术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文 规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但 是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作 为理解和把握标准规定的参考。

1.0.1由于核工业及核技术的发展和放射性同位素在工业、农业、 医疗、人防及科研试验等方面的广泛应用,主要用于屏蔽x、?和中 子射线的重晶石防辐射混凝土应用越来越广泛。自前,对于重晶石 防辐射混凝土国内还缺乏相应的执行标准,国外能搜索到的相关资 料到自前为止也很少。因此本规范的制定填补了国内这一领域的 空白,为现浇重晶石防辐射混凝土的设计、施工和质量验收等提供 热行和评价的依据,对促进本领域的技术进步息有现实章义

.0. 医疗、人防及科研试验等方面的广产泛应用,主要用于屏蔽x、Y和中 子射线的重晶石防辐射混凝土应用越来越广泛。自前,对于重晶石 防辐射混凝土国内还缺芝相应的执行标准,国外能搜索到的相关资 料到自前为止也很少。因此本规范的制定填补了国内这一领域的 空白,为现浇重晶石防辐射混凝土的设计、施工和质量验收等提供 执行和评价的依据,对促进本领域的技术进步具有现实意义。 1.0.2根据国防科工委发布的标准《混凝土辐射屏蔽》E/T 1144等资料显示,结构内部温度上升到80℃以上时,混凝土中的 水分会急剧丧失,防辐射混凝土对中子射线的屏蔽效果将大幅下 降,同时对混凝土的耐久性等其他性能也有较天影响。因此本规 范规定不适用于因环境温度或辐射发热导致结构内部温度超过 80℃的工程结构。

.0.2根据国防科工委发布的标准《混凝士辐射屏蔽》E/1 1144等资料显示,结构内部温度上升到80℃以上时,混凝土中的 水分会急剧丧失,防辐射混凝土对中子射线的屏蔽效果将大幅下 降,同时对混凝土的耐久性等其他性能也有较天影响。因此本规 范规定不适用于因环境温度或辐射发热导致结构内部温度超过 80℃的工程结构。

1.0.3重晶石防辐射混凝土的配合比、设计、施工和验收等与缩

构的用途和使用环境密切相关。重晶石防辐射混凝土在高温等恶 努环境下的防辐射效果尚没有充分的理论和试验依据。若任意改 变其用途和使用环境,可能明显影响其防辐射效果,危及结构的安 全性和耐久性。因此,改变前需经过设计许可或技术鉴定,否则有 可能造成严重的后果

1.0.5我国对千普通混凝土已建立较完整的标准体系,重晶石阶

辐射混凝土与普通混凝土相比主要是在原材料和用途上有较强的 特殊性,在其他许多方面具有相同或相似之处。因此,重晶石防辐 射混凝土除应符合本规范的相关规定外,尚应满足普通混凝土的 相关规范和标准的规定。

2.1.1通过对全国主要重晶石产地和重晶石防辐射混凝土工程

2.1.4由于重晶石性脆易碎,在重晶石骨料的加工与运输过程

2.1.5重晶石混凝土的表观密度是影响防辐射效果的主要因

前工程上在检测混凝土表观密度时,通常是检测揭实后的混凝 拌和物单位体积质量。

的表观密度越大,其压碎指标值越大,强度越低,所配制混凝土的 强度亦越低。全部用重晶石粗细骨料可配制表观密度为2800 Kg/m~4000kg/m²,混凝土强度为C20~C40的重晶石防辐射混 凝土,但难以配制强度更高(大于C4O)和表观密度更大的重晶石 防辐射混凝士。因此,本规范规定根据工程实际需要,可选用压碎 指标值相对较小的普通砂石代替部分重晶石骨料配制强度较高的 重晶石防辐射混凝土,或选用干净的钢铁块、铁砂、铁矿石骨料等 代替部分重晶石骨料,以配制强度更高、表观密度更大的重晶石防 辐射混凝土。配制时应根据试验确定其掺人数量。 3.1.3原子量小的轻元素对中子射线的防护有利,水是含最轻元 索氢最多文易得的材料。尽管混凝土含有一定量的化合水,能防

3.1.3原子量小的轻元素对中子射线的防护有利,水是全

护一般辐射强度的中子射线,但混凝土所含水的数量有限。为防 护较强的中子射线,宜掺加含结晶水的矿物骨料如褐铁矿、蛇纹石 或含锂、硼等轻元系的材料,代替部分重晶石骨料配制重晶石防辐 射混凝土。配制时应根据防中子射线的要求,来确定含结晶水骨 料或含锂、硼等轻元素材料的数量。 3.1,4重晶石防辐射混凝土的主要材料是重晶石粗细骨料,重晶 石的质量最为重要。重晶石粗细骨料除应符合本规范的指标要求 外,还应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法 示准》JGJ52、《建筑用砂》GB/T14684和《建筑用卵石、碎石》

护一般辐射强度的中子射线,但混凝土所含水的数量有限。为 护较强的中子射线,宜掺加含结晶水的矿物骨料如褐铁矿、蛇纹 或含锂、硼等轻元系的材料,代替部分重晶石骨料配制重晶石防 射混凝土。配制时应根据防中子射线的要求,来确定含结晶水 料或含锂、硼等轻元素材料的数量。

石的质量最为重要。重晶石粗细骨料除应符合本规范的指标要 外,还应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方 标准》JGJ52、《建筑用砂》GB/T14684和《建筑用卵石、碎石 GB/T14685的其他规定要求。重晶石防辐射混凝土拌和用水 符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定要求。

,1防润射混王比管通混士容易产生分层离粉,细 骨料的级配对混凝土的工作性、强度、匀质性等有重要影响。良好 的细骨料级配可制得流动性好、不易离析、泌水少和均匀密实的混 凝士,这对防辐射混凝王非常重要。因此,对用于重晶石防辐射混 凝土的细骨料级配要求较严,本规范规定重晶石细骨料的级配宜 为Ⅱ这中砂。粗骨料的间断级配较连续级配容易导致混凝土分层 离析。因此,重晶石粗骨料宜采用连续级配,过大的重晶石粗骨 料对混凝土拌和物的工作性和匀质性不利,故其最大粒径的选择 应考虑钢筋间距,并宜选择偏小的数值,对泵送混凝土更应如此,

重晶石粗骨料中的放射性检测按现行国家标准《建筑材料放 射性核素限量》GB6566执行。 重晶石粗骨料中的有机物检验按比色法确定,

3.2.4由于重晶石骨料易碎,机械筛分时易产生粉料,因此在送

3.3.1重晶石防辐射混凝土中所用水泥的选择与普通混凝土所

用水泥的选择相比应考如下特点:配制重晶石防辐射混凝土首 先考虑的性能是混凝土的表观密度,其次是混凝土的强度,特别是

高强度等级的重晶石防辐射混凝土强度主要由重晶石粗骨料决 定,而水泥强度的影响居于次要位置;重晶石防辐射混凝土一般为 天体积混凝土,应充分考虑水泥水化热对混凝土性能的影响;与水 结合得越多的水泥对防中子射线越有利。 显然,水化热较低、与水结合较多同时强度文较高的水泥是 最好的。而水化热较高的水泥宜与较多矿物掺和料配合使用,同 时综合考虑其对混凝土强度、表观密度的影响,以满足工程结构和 防辐射的要求。钡水泥和锶水泥能增加混凝土的表观密度,在条 牛许可的前提下,可选用锁水泥、锶水泥。 重晶石防辐射混凝土所用水泥应符合现行国家标准《通用硅 酸盐水泥》GB175和《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿 渣硅酸盐水泥》GB200等的规定要求。 3.3.2矿物掺和料有利于改善混凝土工作性能、降低混凝土温 升、增加混凝土后期强度、提高混凝土体积稳定性和耐久性、降低 材料成本,已被广产泛使用。但矿物掺和料的单位体积质量相对较 小,本身不具胶凝性,不利于混凝土的表观密度和早期强度的提 高。因此,重晶石防辐射混凝土选用矿物掺和料时应本着经济、对 混凝土表观密度无较大影响和提高其他性能的原则,宜选用粒化 高炉矿渣粉、Ⅱ级及Ⅱ级以上粉煤灰等高活性矿物掺和料,并综合 考虑其对混凝土强度、表观密度及其他性能的影响。 在重晶石防辐射混凝土中可掺加提高混凝土强度、降低混凝 土温升、增加混凝土表观密度的复合掺和料或其他矿物掺和料,但 需综合考虑其对混凝土表观密度、温升和其他性能的影响,经试验 确定。 粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中 的粒化高炉矿渣粉》GB18046的规定,粉煤灰应符合现行国家标 准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的规定。

高强度等级的重晶石防辐射混凝土强度主要由重晶石粗骨料决 定,而水泥强度的影响居于次要位置;重晶石防辐射混凝土一般为 天体积混凝土,应充分考水泥水化热对混凝土性能的影响;与水 结合得越多的水泥对防中子射线越有利。 显然,水化热较低、与水结合较多同时强度文较高的水泥是 最好的。而水化热较高的水泥宜与较多矿物掺和料配合使用,同 时综合考虑其对混凝土强度、表观密度的影响,以满足工程结构和 防辐射的要求。钡水泥和锶水泥能增加混凝土的表观密度,在条 牛许可的前提下,可选用锁水泥、锶水泥。 重晶石防辐射混凝土所用水泥应符合现行国家标准《通用硅 酸盐水泥》GB175和《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿 渣硅酸盐水泥》GB200等的规定要求

3.3.3混凝土外加剂特别是高效与高性能减水剂对改善混凝土

重要组成部分。重晶石防辐射混凝土由于骨料与浆料的密度相差 较大而易于沉降、分层和离析,因此宜选用减水率高、和易性好、保 丹性好、强度增长快的高效和高性能减水剂。 混凝土凝结太快、水化热大、温升快,既不利于混凝土施工,混 凝土也易于开裂。因此,重晶石防辐射混凝土宜选用能较长延缓 水泥凝结时间、对混凝土其他性能无不良影响的高效缓凝剂。 混凝士膨胀剂是抵抗混凝土收缩开裂的材料,在地下工程和 天体积混凝土工程中已普遍使用。重晶石防辐射混凝土结构要求 混凝土密实、匀质、无空洞、无裂缝,且一般设计在地下,大多为大 体积混凝土工程,因此可选用混凝土膨胀剂。但考虑到重晶石防 辐射混凝土对表观密度的要求宜选用高效混凝土膨胀剂。 重晶石防辐射混凝土中由于骨料的密度与其他组成材料的密 度相差较大,重晶石骨料容易沉降,造成混凝土离析泌水。因此在 配制流动性好、表观密度要求较大(大于或等于3200kg/m)的重 晶石防辐射混士时可选用增黏剂等防沉降离析的材料

4.1.1现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 GB18871中提出了辐射防护的三原则,即实践的正当化、防护的 最优化和剂量限值。因此,在重晶石防辐射混凝土工程的设计中, 应当遵循辐射防护的要求。 在本规范中关于重晶石防辐射混凝土工程的设计过程,必须要 考防护的最优化,即对于来自一项实践中的任一特定源的照射, 应使防护与安全最优化,使得在考虑了经济和社会因素之后,个人 受照剂量的大小、受照射的人数及受照射的可能性均保持在能够合 理达到的尽可能低的水平。这种最优化应以该源所致个人剂量和 潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件。 对于一项实践,只有在考虑了社会、经济和其他因素之后,其 对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害 时,该实践才是正当的。 4.1.2由于辐射防护的特殊性,辐射屏蔽计算方法的多样性,需 要考虑的因素的复杂性,作为一般的建筑工程设计人员,很难深人 维确掌握辐射防护领域的各项要求,需要在辐射防护专业人员指 导下才可能完成辐射屏蔽设计。针对不同的辐射源项和有关标准 中不同的防护要求,以及工程项目对重晶石防辐射混凝土表观密 度、化合水含量的要求,采取相应的辐射屏蔽计算方法,计算出重 晶石防辐射混凝土的厚度。

4.1.2由于辐射防护的特殊性,辐射屏蔽计算方法的多样性,需 要考虑的因素的复杂性,作为一般的建筑工程设计人员,很难深入 维确掌握辐射防护领域的各项要求,需要在辐射防护专业人员指 导下才可能完成辐射屏蔽设计。针对不同的辐射源项和有关标准 中不同的防护要求,以及工程项自对重晶右防辐射混凝土表观密 度、化合水含量的要求,采取相应的辐射屏蔽计算方法,计算出重 晶石防辐射混凝土的厚度。

用与普通混凝土结构相同的基本设计规定。本规范按照现行国家 标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068要求采用荷载分 项系数、材料性能分项系数(为简便,以材料强度设计值直接表达) 和结构重要性系数进行设计。荷载分项系数按现行国家标准《建 筑结构荷载规范》GB50009的规定取用。

4.2.2按照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一

GB50068的规定,重晶石防辐射混凝土结构设计使用年限根据 持性和重要性,普通房屋建筑和构筑物设计使用年限为50年, 别重要的建筑结构为100年。同时,考虑到业主对建筑物设计 用年限的具体要求,条文中增加了在必要情况下,设计使用年限 由业主提出,业主和设计人员共同确定的规定

用年限的具体要求,条文中增加了在必要情况下,设计使用年限可 由业主提出,业主和设计人员共同确定的规定。 4.2.3对结构构件承载能力极限状态计算规定和正常使用极限 状态的验算规定,均应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的相关规定。由于重晶石防辐射混凝土结构的使用特 性基本不涉及须进行疲劳验算的使用工况,因此本规范未包括疲 劳验算的设计规定的内容。温度应力可参照现行行业标准《水工 混凝土结构设计规范》DL/T5057进行分析。 4.2.4考虑到重晶石防辐射混凝土结构为辐射防护用途,地震破 环产生的后果较严重,且修复难度较大,故按照抗震设计的基本原

4.2.3对结构构件承载能力极限状态计算规定和正常使用极

状态的验算规定,均应符合现行国家标准《混凝土结构设计规 GB50010的相关规定。由于重晶石防辐射混凝土结构的使用 性基本不涉及须进行疲劳验算的使用工况,因此本规范未包括 劳验算的设计规定的内容。温度应力可参照现行行业标准《水 混凝土结构设计规范》DL/T5057进行分析

4.2.4考虑到重晶石防辐射混凝土结构为辐射防护用途,地需

环产生的后果较严重,且修复难度较大,故按照抗震设计的基本 划,本规范规定抗震构造措施宜提高一度进行抗震设防。地震 度为九度的则不再提高,在设计中已按其他规范中对抗震烈度 出提高规定的也不应再提高

土结构耐久性设计规范》GB/T50476规定了裂缝控制等级和最 天裂缝宽度限值。本规范对最大裂缝宽度限值的要求,既要满足 钢筋混凝土结构因钢筋锈蚀影响的裂缝宽度限值要求,还要考虑 裂缝对防辐射的不利影响。受力产生的正常结构裂缝,会造成一 定的辐射屏蔽性能的削弱,而自前已使用的工程和国内外的相关 资料均未对防辐射混凝土结构的抗 抗裂要求作特殊规定。综合上述

因素,本条对最大裂缝宽度限值作了比普通混凝土结构更为严格 的规定。由于贯通结构构件厚度方向的裂缝对辐射防护非常不 利,增加了不得出现贯通结构构件厚度方向裂缝的严格限制条文。 贯通裂缝指结构构件平行于射线方向出现连贯穿透的裂缝。

4.3.3重晶石防辐射混凝土结构构件的纵向受力钢筋的最小配

筋率参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《建筑 抗霆设计规范》GB50011的规定未作调整,根据重晶石防辐射混

凝土中主要骨料重晶石的脆性特征,宜适当提高纵向受力钢筋的 最小配筋率值,以改善其脆性特征:但因重晶石防辐射混凝土主要 结构构件需满足防辐射要求,均为大尺寸构件,其配筋量常常由最 小配筋率控制。根据实际受力情况,在满足承载力、变形和抗裂要 求的前提下,大尺寸构件可适当降低最小配筋率。因此,按照两种 周整情况综合考虑,对重晶石防辐射混凝土结构构件的纵向受力 钢筋最小配筋率按普通混凝土的规定未做调整

定和构造要求包括截面尺寸、配筋设计、节点连接、构造措施等 容均按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关 定执行。

4.3.5由于重晶石防辐射混凝土结构中起辐射防护作用的结构

构件板、墙等在辐射防护中所起的作用和重要性不同,本条对其 设孔洞、线管和套管的做法和要求分别进行了说明和图示。

4.3.6防护结构薄弱部位是指构件截面尺寸削弱处,预留孔洞月

4.3.6防护结构薄弱部位是指构件截面尺寸削弱处,预留孔洞周 边等部位。本条文提出了对这些薄弱部位和应力集中处进行构造

边等部位。本条文提出了对这些薄弱部位和应力集中处进行构 加强处理的相关技术措施。

混凝土配合比设计及性能

5.1.1影响重晶右防辐射混凝土配合比的因素很多,也很复杂。 不同的材料性能,不同的施工工艺,混凝土不同的使用要求都会影 响到混凝土的配合比。本条规定了重晶石防辐射混凝土配合比设 计的基本原则。 防辐射性能是重晶石防辐射混凝土有别于其他混凝土的主要 特征,面表观密度是决定重晶石防辐射混凝土防辐射能力的重要 指标。因此,应根据设计的董晶右防辐射混凝土的表观密度来进 行配合比设计。

5.1.2、5.1.3

防辐射的特性外,也需要考虑其强度要求。为了使所配制的混凝 土在工程使用时,其强度标准值具有不小于95%的强度保证率, 配合比设计时的混凝土配制强度应比设计要求的强度标准值高。 公式(5.1.2)中的“≥”符号,表示当现场条件与实验室条件有显著 差异时,要提高重晶石防辐射混凝士的配制强度。 关于重晶石防辐射混凝土配制强度所必需的强度标准差的确 定原则,当有统计资料时,应采用统计的方法进行标准差的计算。 由于重晶石材料性脆,重晶石防辐射混凝土强度离散性比普 通混凝土大,根据近儿年来重晶石防辐射混凝土工程应用的资料 统计及实验室针对性的试验分析结果,制定表5.1.3,供没有统计 资料时参考使用。

5.1.4重晶石性脆易碎,高强度等级的重晶石混凝土破环一般首先

fce为水泥的28d实际强度。考虑到有时难以取得水泥的实 际强度,可根据水泥的强度等级值及具体情况取一富余系数(若无 统计资料,则按照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》 JGI55取1.13),保证用于计算的数值比实际强度等级有富余。 影响混凝土水灰比数值的鲍罗来公式中的回归系数,分别采 用湖南、广西、云南、福建四个省份产的重晶石和重晶石砂,在实验 配制90组不同强度的重晶石防辐射混凝士,并结合国内外相关 研究资料和国内相关工程的重晶石防辐射混凝土应用资料,进行 线性回归计算,α取为0.55,αb取为0.45。 5.1.5本条文规定了重晶石防辐射混凝土用水量选择原则,即根 锯设计要求的落度和重晶石粗骨料最大粒径选择重晶石防辐射 混凝土的用水量。表5.1.5是在普通混凝土用水量基础上,根据试 验结果进行了相应的调整,提供了重晶石粗骨料最大粒径为 16.0mm、20.0mm.31.5mm和40.0mm时重晶石防辐射浪凝土所需 的用水量。应注意的是,通过试验和工程实践可知,重晶石粉的含 量对用水量的影响很大,重晶石粉含量高,将大大增加单位用水量。 5.1.6砂率对混凝士的和易性影响很大,砂率太低,混凝土黏性 不够;砂率太高,混凝土黏性太强,生产成本增加,而且也没必要。 因此,合适的砂率是重晶石防辐射混凝土配合比设计的一个重要 指标。根据实验室的试验结果,对班落度在10mm~60mm的重 晶石防辐射混凝土给出了推荐的砂率范围。落度大于60mm 及小于10mm的重晶石混凝土砂率应根据试验确定。特别是泵 送重晶石防辐射混凝土,应根据配合比试验确定其合理砂率。 5.1.7重晶石防辐射混凝土的试配和调整与普通混凝土的方法 相同,因此本条规定可参照普通混凝土的试配与调整方法。

5.1.3本条文规定了重晶石防辐射混凝土用水量选择原则

5.1.7重晶石防辐射混凝土的试配和调整与普通混凝土的方法

5.2.1重晶石防辐射混凝土的表观密度越大,其防翁

21重晶石防辐射混凝土的表观密度越大,其防辐射性能趣 本条将重晶石防辐射混凝土的表观密度由高到低分为五个等

好。本条将重晶石防辐射混凝土的表观密度由高到低分为王

级,有利于对重晶石防辐射混凝土结构的防辐射设计。 重晶石粗细骨料的表观密度对重晶石防辐射混凝土的表观密 度具有较大的影响,低表观密度的重晶石骨料难以配制出高表观 密度的重晶石防辐射混凝土,因此,本条规定配制密度等级为1级 或2级的重晶石防辐射混凝土宜选用I级重晶石骨料。配制其他 密度等级的重晶石防辐射混凝土时,可选用各种等级的重晶石骨 料。根据实际调研和试验测试的结果,一般情况下配制密度等级 为3级或4级的重晶石防辐射混凝土选用I级重晶石骨料,其他 密度等级的重晶石防辐射混凝土可选用Ⅲ级重晶石骨料。

密度的重晶石防辐射混凝土,因此,本条规定配制密度等级为1级 或2级的重晶石防辐射混凝土宜选用级重晶石骨料。配制其他 密度等级的重晶石防辐射混凝土时,可选用各种等级的重晶石骨 料。根据实际调研和试验测试的结果,一般情况下配制密度等级 为3级或4级的重晶石防辐射混凝土选用I级重晶石骨料,其他 密度等级的重晶石防辐射混凝土可选用Ⅲ级重晶石骨料。 5.2.3、5.2.4根据在实验室对不同料源,不同强度等级重晶石防 辐射混凝土立方体抗压强度与轴心抗压强度的测试,每个强度等 级的重晶石防辐射混凝土测试了30组试件。试验结果表明,对于 相同强度等级的重晶石防辐射混凝土和普通混凝土,重晶石防辐 射混凝王的轴心抗压强度比普通混凝王的小,约为普通混凝土的 0.85倍。

辐射混凝土立方体抗压强度与轴心抗压强度的测试,每个强度等 级的重晶石防辐射混凝土测试了30组试件。试验结果表明,对于 相同强度等级的重晶石防辐射混凝士和普通混凝土,重晶石防辑 射混凝王的轴心抗压强度比普通混凝王的小,约为普通混凝土的 0.85倍。

5.2.5重晶石防辐射混凝上的弹性模量根据相关资料和配

应强度等级的混凝土进行试验验证得出。对比数据,同强度等级 的重晶石防辐射混凝土的弹性模量比普通混凝土的弹性模量要小 15%左右。在计算和设计中要充分认识到这一特性

5.2.6重晶石防辐射混凝土的抗冻性差,线膨胀系数比较大。根

据试验结果,重晶石防辐射混凝土的线膨胀系数为普通混凝土的 1.8倍左右。

中子射线,但还不足以屏蔽辐射强度较大的中子射线。水是最容 易得到文最经济的防中子射线材料,故本条规定重晶石防辐射混 凝土化合水含量应满足防中子射线的设计要求。参考国内外相关 资料,中子的透射曲线都是对应于含水量为5.5%的混凝土得到 的。在混凝士含水量低于5.5%的情况下,可以通过修正因子对 失水造成的屏蔽效能减弱进行调整。但对于防中子射线要求较高

的重晶石防辐射混凝土,其化合水含量不宜少子5.5%。一来 取在重晶石防辐射混凝土中加人含结晶水的矿石材料等方式,使 其中的化合水含量达到5.5%的要求。混凝土化合水的含量可通 过对混凝土配合比进行理论计算和对相关材料结晶水进行检测的 方法来进行测定。

6。1.1由于重晶石防辐射混凝土结构的重要性和其施工方法相 对于普通混凝土结构的特殊性,应对重晶石防辐射混凝土工程的 施工单独编制专项施工方案并审批。 6.1.3针对重晶石防辐射混凝土对表观密度和匀质性要求非常 验格的特点,采用预拌混凝土搅拌站集中生产供应,有利于保证配 合比计量准确,搅拌均匀,

6.1.4由于重晶石防辐射混凝土的表观密度是影响其辐射防护

性能的最主要因素之一,故与普通混凝土相比,增加了对表观密度 的检验。在工程实践中,通常是测定捣实后的重晶石防辐射混凝 土拌和物的表观密度。由于重晶石防辐射混凝土质量控制较普通 混凝土更加严格,所以规范相应增加了对重晶石防辐射混凝土拌 和物的检验频率。重晶石防辐射混凝土的工作性能检验其他要求 按现行国家标准《预拌混凝土》CB/T14902、《混凝土质量控制标 准》GB50164的规定。 重晶石防辐射混凝土容易形成泌浆析水现象,因而应加强观 察拌和物黏聚性及保水性,不得发生外缘泌浆析水和中心骨料堆 积现象。 为了保证重晶石防辐射混凝土到达现场后的工作性能,要求 其真有较小的珊落度经时损失,并且浇筑前的混凝土珊落度应产 格满足设计要求

质量波动,也考到细骨料含有的粉料遇水容易结块,故应对骨! 的储存采取仓储或加屋顶遮盖的方法

6.2.2通常情况下,与配制普通混凝土相比,重晶石防辐

土单位质量较大或砂率较高,为了确保新拌制重晶石防辐射混 土的匀质性,应使用强制式搅拌机拌制。在制备重晶石防辐射 凝土过程中,考虑重晶石细骨料与重晶石粗骨料的配料计量要习 应避免制备其他品种的混凝土,以免混凝土混杂而影响混凝士 量。

别是骨料的计量偏差直接影响到重晶石防辐射混凝土的表 尚作光羊健控生

值。特别是骨料的计量偏差直接影响到重晶石防辐射混凝土的

坏骨料和增加混凝土中粉料的含量。搅拌时间过短则搅拌不均 习。现根据调研和工程实际应用资料显示,预拌混凝土搅拌站生 产重晶石防辐射混凝土的搅拌时间一般都控制在30s~50s。实 际应用时,最佳搅拌时间应通过工艺试验确定,以重晶石防辐射混 凝土搅拌均匀,水泥能裹住所有骨料为准

6.2.5本条文是考虑重晶石防辐射混凝土比普通混凝土在相同 体积时重量要更大,并考虑重晶石易碎的特点作出的规定。生产 时应充分考搅拌机的承受能力,避免设备超负荷运转

6.2.5本条文是考虑重晶石防辐射混凝土比普通混凝土在相同

6.3.1本条是考虑重晶石防辐射混凝土表观密度大及重晶石易 碎的特点而做出的规定。为了满足不同工程条件,考虑了混凝土 缆拌运输军和翻斗车两种运输工具及其适用的范围。翻斗车仅限 用于运送落度不大于50mm的混凝土拌和物,这个指标是经过 工程应用实践得出的。为避免重晶石防辐射混凝土离析,一般情 况应避免采用翻斗车。

6.3.2本条规定了重晶石防辐射混凝土场外运输时间。混凝

尽量以近似搅摔结束时的状态进行运输、浇筑至关重要。运输必 快捷,应控制从搅拌开始到运至现场的时间,粮据现行国家标准 《混凝土质量控制标准》GB50164的规定,在外界气温低于25℃ 时,采用搅拌车运输,小于C30的混凝土不宜天于120min,大于 c30的混凝土不宜火于90min;超过25℃时,小于C30的混凝土不 宜大于90min,大于C30的混凝土不宜大于60min。现行国家标 推《预拌混凝土》GB/T14902中规定采用搅拌运输军运送的混凝 土,宜在1.5h内卸料;采用翻斗车运送的混凝土,宜在1.0h内卸 料,当最高气温低于25℃时,运送时间可延长0.5h。规定90min 是考感到时间越长混凝土的班落度损失就会越大,不能保证混凝 土的工作性。实际应用时,当性能不能满足要求时,可以在试验验 证的基础上通过加入外加剂进行调整,不充许加水。通常采用掺 加有缓凝效果的外加剂来延长混凝土凝结时间等技术措施。

6.5混凝土浇筑和养护

6.5.1重晶石防辐射混凝土输送方式宜选用泵送,保证连续施

6.5.1重晶石防辐射混凝土输送方式宜选用泵送,保证连续 工,但应充分考虑现场实际情况,做好施工组织和准备工作,必 时制订预备应急方案。同时本条提出当施工条件不利于布管 筑点距离太远等情况下可采用塔吊吊运方式。

通混凝土泵送相比,应充分考虑重晶石防辐射混凝土的表观密 和重晶石混凝土易离析的特点。

6.5.5考虑重晶石防辐射混凝土表观密度大、易离析的特

条规定比普通混凝土2m的要求更严格,落距大于1.5m时可采 串简、溜槽等方式下料。

6.5.6针对重晶石防辐射混凝土结构的特殊功能并考虑表观

少5S,主要是考虑重晶石防辐射混凝土密度大且骨料易碎、易 生离析而作的规定。本条文还提出了结构板面的振捣要求,通 平板式振捣器振捣板面,有利于保证构件表面平整、密实,减少 面收缩裂缝

止混凝土温度过高或过低。同时指出了在特殊气候条件下施工 时,一定要采取切实可行的技术措施,如:天气炎热时,通过风冷、 加冰、拌和水降温等措施来降低混凝士人模温度,低温天气时,通 过采用热水拌和,加热骨料来提高混凝土入模温度等。

.5.10本条文提出应通过严格的养护措施,如带模养护,覆盖塑 料薄膜、麻袋、阻燃保温被等DB34/T 3057-2017 淮北平原区大沟控制蓄水技术规程,加强对混凝土湿度和温度的控制,达 到混凝土强度正常增长、防止有害裂缝发生的目的。

7.1.3我国现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ10

7.2,1重晶石防辐射混凝土与普通混凝土的最基本区别是其表 观密度比较大,有其共性也有其特殊性。鉴于重晶石防辐射混凝 土其他大部分性能与普通混凝土类似,因此除本规范有特殊要求 的检测和验收规定以外,还应按照现行国家标准《混凝土结构工程 施工质量验收规范》GB50204的规定进行工程质量的检验和验 收。

通混凝土存在区别,施工工艺也与普通混凝土不完全一样。为了 便于对重晶石防辐射混凝土的原材料及配合比设计以及施工等进

行检查验收,本规范在普通混凝土原材料及配合比设计检验批和 施工检验批的基础上,增加了重晶石防辐射混凝土相关的技术要 求,设计了相应的原材料及配合比设计检验批和施工检验批质量 验收记录表。

JGJ/T 464-2019 建筑门窗安装工职业技能标准.2.3对重晶石防辐射混凝十结构的基本要求是能够具备相应

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