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时间:2019-10-24
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1、浅谈大型承台施工温控措施摘要:由于大型承台其体积大,混凝土浇筑完成后,水泥的水化热逐渐散发,笔者根据亲身经历大型承台施工,浅谈人体积混凝土承台施工温控措施。关键词:大体积承台温控屮图分类号:TV544+.91文献标识码:A文章编号:工程概况:某大桥下部结构承台为矩形,承台尺寸30X15X4.5,混凝土方量为2025ni3o1总体方案大体积混凝土开裂在本质上主要是混凝土所承受的拉力大于混凝土相应龄期的抗拉强度。因此,为了控制大体积混凝土裂缝的发生和开展,就必须从降低混凝土温度应力和提高混凝土木身的抗拉强
2、度这两方面综合考虑。在实际操作中主要以妊内部温度与表面,表面与外界温度控制在20°C为标准。为此,大体积混凝土结构的施工温度控制应从如下几方面考虑:1、优化设计配合比,合理选择原材料;2、优化施工工艺,加强施工管理;3、釆取降热、保温措施;确保混凝土入模温度符合要求;4、冷却水管和测温元件安装;5、混凝土养护;6、温度控制。2大体积混凝土温控措施2.1优化设计配合比,合理选择原材料掺加外加料,降低水泥用量水泥在水化过程中将释放大量的热量,这是大体积混凝土内部温升的主要热量来源。而大体积混凝土结构体积庞
3、大,所用水泥总量较大,在断面尺寸较人的情况下散热较慢、内部热量不断积聚导致温升过高。混凝土结构在浇筑完成后,若与周围环境之间无任何散热和热量吸收,水泥的水化热量将全部转化成温升后混凝土的温度值(绝热温升)。混凝土的绝热温升值与单方水泥用量呈线性关系。因此,在大体积混凝土的配合比设计中,不能采用单纯增加水泥用量的办法满足其施工性能和设计耍求,这样不仅会增加水泥用量,增大混凝土的收缩,而且会使水化热升高,更容易引起裂缝。工程实践中,通过优化混凝土的配合比设计,掺加适量的外加料如粉煤灰和矿粉等以改善混凝土的
4、特性,降低水泥用量,降低水化热温升,是大体积混凝土施工屮的一项重要技术措施,根据实验分析,施工屮采用优化后的理论配合比。充分利用混凝土的后期强度大体积混凝土结构的施工通常都需经历一段很长的时间,而混凝土后期(28d以后)强度不断增长的特性,为采用其后期强度作为设计强度提供了空间。根据后期强度进行混凝土配合比的设计,在满足混凝土强度和耐久性的要求下,使水化热能更均匀的产生,可有效降低水泥用量,而且降低水化热升温。选择中热或低热水泥品种混凝土的绝热温升值与水泥累计最终放热量呈线性关系。因此,选用中热或低热
5、水泥品种,是控制混凝土水化热温升的主要方法。骨料选择粗骨料的强度、细骨料的细度模数、配合比的含砂率及骨料的级配、含泥量以及减少碱骨料的含量等都将对混凝土的工作性能、强度、收缩特性及单方水泥用量等产生重要影响。因此,骨料的合理选择,在改善混凝上施工特性的同时,可有效提高混凝土的强度,降低水泥用量,降低水化热温升。2.2优化施工工艺,加强施工管理为减小因水化热引起温度升高,按照分层连续一次浇筑的原则,每次分层尽量控制在30〜40cm,增加温度散发表面积。同时在现场采取保温或遮盖的措施尽量减小混凝I:内外表
6、面温度差。2・3对骨料和水泥采取降热、保温措施,确保混凝土入模温度符合要求夏季施工时,原材料必须遮盖防止暴晒,如果遇到室外温度过高的情况还必须采取晒水降温或拌合水加冰块冷却,水泥必须冷却后才能使用,这样才能降低混凝土自身入模温度不高于30°Co冬季施工或气温低于5°C时,原材料必须遮盖,如果室外温度过低必须按照冬季施工要求采用蓄热法对原材料进行加热保温,对拌和水必须加热,水加热温度不宜大于60°C,骨料加热温度不应大于60°C,保证混凝土自身入模温度不低于5°CO2.4冷却水管安装和测温元件安装为减少
7、栓内部水化热,降低承台栓内外温差,尽量避免承台栓开裂,采取在承台殓内设冷却水管通水降温的措施。冷却水管网按照冷却水由热中心区域(承台中间部位)流向边缘区的原则分层布置,每层冷却管的进、出水口相一互错开。冷却管应与钢筋骨架或架立钢筋绑扎牢靠,以防水管变形或接头脱落。冷却管网安装完成后,应将进出水管与总管、水泵接通,进行通水试验。冷却管网应分区分层编号,每一层管网的进出水管均应编号登记。対大体积混凝土施工进行温度测试和监控,是为了掌握混凝土内部的最高温度及中心部位与表面部位的温度差,以便采取内部降温、外部
8、保温蓄热的技术措施,降低并控制混凝土的内外温差,防止混凝土结构产生裂纹。妊的温度测试是采用热电偶作温度传感器,将其密封并牢固绑扎在承台水平钢筋上。混凝土浇筑过程中和浇筑完成后用测温仪逐点检测各点的温度,达到对殓的温度测试和监控H的。测点布置原则:根据承台对称性的特点,选取承台的1/4块布置测点;根据温度场的分布规律,对分层高度方向的温度测点间距作适当调整;充分考虑温控指标的测评。2.5混凝土养护承台混凝土初凝后,表面泗水养护(气温低于5°C时应覆盖保温不
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