为了研制出适合施工的混凝土,技术组仔细绘制了现场混凝土骨料级配曲线,与德国标准、英国标准中的上下限值进行对比,从理论上优化配合比,过程中还邀请了专家进行指导。
在配合比设计过程中,试验员需以理论计算出的混凝土配合比为基准,微调水泥、碎石、沙漠砂、水、减水剂等成分参数。为了提升混凝土的黏结力,团队还找到一处粒径稍大的沙漠砂作为取料点,并将大碎石替换为小碎石,以保证在搅拌、运输过程中始终让新型混凝土成型密实,提升黏结力。
试验中每个配合比都需进行3次试验才能得到精准数据,再进行塌落度、强度等多项数据检测,同时考虑水下、水与空气接触面、空气三种环境下的混凝土性能,检测工作量巨大。历经1个月的努力,项目团队才终于得出了沙漠砂混凝土关键材料的最优配合比。新配合比的沙漠砂混凝土在流动性、黏结力等性能表现上均符合施工要求,且能够很好适应毛里塔尼亚的高温气候,最终顺利获批。
而在正式浇筑阶段,为了规避船舶运输混凝土单次运输量小、效率低的问题,团队设计安装了一条水上管线,利用泵车直接将拌好的混凝土快速泵送到浇筑位置。但随着施工距离拉长,泵送管线越长对混凝土的流动性要求就越高。然而高强度混凝土本就黏稠、流动性差,就需要对沙漠砂混凝土的配合比再次进行优化。
“配合比得随着泵送管线的长度而变化,才能保证远距离顺利浇筑。”试验班长李洪钢说道。他将现阶段以及未来管线的铺设长度进行了统计,绘制出一张阶梯表,根据级配曲线的提示,微调减水剂和砂含量,并详细记录流动性的变化,逐步在阶梯表填上配合比的最优数据,以此指导浇筑施工,成功解决了难题。