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时间:2018-06-11
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1、大体积防辐射混凝土的裂缝控制和养护摘要:建筑工程量的不断加大,防辐射混凝土的应用也越来越广泛,但是随之而来的裂缝问题却是困扰工程质量的一大障碍。本文分析了大体积混凝土的结构组成和出现裂缝的机理,并探讨了控制裂缝的施工程序和质量养护的措施。关键词:大体积混凝土;防辐射;裂缝控制;养护中图分类号:TU37文献标识码:A一、工程概况大体积防辐射探伤工业厂房,建筑层数一层,高度21.8m,主体采用钢筋混凝土防辐射墙结构,墙厚以标高14.35m分界,以下主照射墙厚3.25m,背墙厚2.2m,两侧墙厚分别为1.8m和1.7m。14.35m以
2、上主照射墙厚1.75m,背墙厚1.0m,两侧墙厚分别为1.1m。屋面混凝土厚500mm,四周较厚处1.4m。混凝土强度等级C25,总量8千多方,为确保后期通过防辐射检测,混凝土必须一次浇注完成,中间不停歇,不留任何设计要求以外的施工缝。二、大体积混凝土的构成及裂缝出现机理1、构成9大体积混凝土属高性能混凝土,而高性能混凝土是一种具有高耐久性、高施工性能、高强度的“三高”混凝土。高性能混凝土是在普通混凝土的基础上增加了第五或第六组分:外加剂和超细矿物掺合料。与普通混凝土相比,混凝土均匀性、致密性、耐久性都有大幅度的提高。混凝土配合
3、比设计,要求在保证混凝土具有良好工作性能的情况下,尽可能的降低混凝上的单位用水量,采用“三低”:低水化热、低坍落度损失、低水胶比的原则。2、裂缝出现机理随着一次性浇筑混凝土体量的增加,混凝土内部由于温度不均匀带来的永久性温度应力及由温差应力造成的开裂的现象越来越严重。大体积混凝土的温度应力问题可以简单的分为如下两个阶段:第一阶段为混凝土浇筑初期升温阶段,混凝土浇筑初期,由于水泥水化放热,使混凝土有较大的温升。由于混凝土导热能力差,加上大体积混凝土的体积大,水化热也较大,所以表面散热快,内部散热慢,使内部温度持续升高,初凝后混凝土
4、内部升温膨胀,就会造成大体积混凝土的表面开裂;第二阶段为混凝土硬化后期的降温阶段,当大体积混凝土的内部进入降温阶段后,随着温度的降低,体积缩小,如果存在较大的内外温差,则内部温度下降时,外部降温数值较小,这就会在核心混凝土中形成较大的拉应力甚至造成裂缝。因此,为了防止温度裂缝的产生,保证结构整体性、耐久性和强度要求,必须进行温度裂缝控制。三、大体积防辐射混凝土裂缝控制的施工程序1、比例设计与择取原材料的方法91.1对水泥的选用原则:在整个工程过程,防辐射混凝土我们主要选择那些高密度、需水量以及水化热偏低的水泥。该工程中选用的是水
5、化热较低、有害成分含量少、质量稳定的p.c.32.5普通硅酸盐水泥。1.2对水的采用原则:拌合水要与《混凝土拌合用水硬性指标》为基准。1.3粗骨料以及细骨料的选用原则:一般来说防辐射混凝土的密度应大于3.4t/m3。为满足要求,粗细骨料都必须采用重晶石,石粉的密度>4.2,砂和砾石的密度>4.2。重晶石为此工程过程所选用的主要骨料。1.4对外加剂的选用原则:不要选择含氯离子的聚羧酸减水剂。其作用为对新拌混凝土的塑化,让其在同等用水量的情况下,提升混凝土的流动以及和易性。1.5配合比的一些选用原则:对混凝土的配合比进行了研究性试验
6、、敏感性试验、信息试验和适用性试验,以满足混凝土的密度、强度等技术要求,并最终确定了配合比。2、全程模拟试验模拟试验的主要目的是对混凝土的运输、生产以及浇灌等工艺是不是满足了设计条件等一系列在施工前实施的检验,而且对一些施工数据进行搜集,并回馈到以后的施工过程。所以,我们构建了一个重混试验块体去采集这些参数。2.1试验的程序:试验块体为长1米、宽0.79米以及高为3.0米的混凝土试块。模拟试验我们将其分成三个部分:产出量试验;浇筑试验;钻孔取芯。其中浇筑试验涵盖了下述几点:重混的生产运输、模板支设、浇筑振捣、养护成型以及缝处理等
7、,上述都是以现场操作为基础。以检验浇筑的程序安排以及操作手段的适应程度;而产出量实验和浇筑试验一起实施,产出量实验主要是为了检验混凝土的产出量以及凝结耗时;钻孔取芯主要是利用将试块钻孔取样,分析其内部的密度、均匀状态等,因此更为深入的验证工程环节与操作方法的匹配性。试验之前,针对三次试验编制专项方案并报业主审核和批准。方案中应明确试验场地、人员人数、机具设备、模板支设、质量要求、安全注意事项等方面的内容。2.2浇筑试验的方法:用一块5米×5米的空地,在此地开始浇筑垫层,其厚度要合理并将外表抹平。由于混凝土的密度超过普通混凝土近两
8、倍,所以在匹配模板时对龙骨以及对拉丝要进行加密程序。要预留溜槽以及串筒,这样能够确保混凝土的下落高度少于1.5米。要预设测温线,测温线可以判断且引导后期的保养以及护理。此次试验我们动用了2台水泥罐车以及1个搅拌机组,1台汽车吊,1个料斗。在实验环节里,注意搜集相
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