高气温碾压混凝土连续施工技术

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1、高气温碾压混凝土连续施工技术苗孝哲葛建中徐仁军吴峡民王词重摘要碾压混凝土一般采用通仓薄层连续碾压施工,较常态混凝土更容易受高气温、日晒、蒸发等因素影响,故碾压混凝土施工一般应避开高温时段。官地要求提前发电,大坝工程量大、工期紧,必须进行全年施工。所以必须采取切实有效地温控措施,保证在高气温和高辐射条件下碾压混凝土连续、快速施工,防止裂缝发生。关键词碾压混凝土筑坝高温环境连续施工温度控制1概述官地水电站最大坝高168.0m,混凝土总量约360万m3,其中碾压混凝土292万m3,约占坝体混凝土总量的81%。雅砻江流域地处青藏高原东

2、侧边缘地带,属川西高原气候区,主要受高空西风环流和西南季风影响,干、湿季分明。每年11月至次年4月为干季,日照多、湿度小、日温差大,降水很少,只占全年的5~10%;5月至10月为雨季,气候湿润,日照少,湿度较大,日温差较小,降雨集中,雨量约占全年雨量的90~95%。据打罗气象站实测资料统计,多年平均降水量为1077.4mm,雨季(5~10月)降水量为1022.5mm,占全年的94.9%;多年平均降水日数为116.5天。多年平均蒸发量为1548.7mm(20cm口径蒸发皿)。多年平均相对湿度为74%,最小值为8.0%。多年平均气

3、温为18.6℃,极端最高气温为39.4℃,极端最低气温为0.5℃。官地要求提前发电,大坝工程量大、工期紧,必须进行全年施工。所以必须采取切实有效地温控措施,保证在高气温和高辐射条件下碾压混凝土连续、快速施工,防止裂缝发生。打罗站气象要素统计表见表1。表1打罗气象站气象要素统计表月份123456789101112全年多年平均(℃)11.014.619.121.822.822.723.022.920.618.714.611.118.6极端最高(℃)28.134.537.939.439.437.939.438.135.632.831

4、.027.939.4平均相对湿度(%)70575155688387888885837974多年平均水温(℃)7.29.612.315.717.618.018.418.516.815.211.38.214.12温控标准及要求2.1基础温差大坝碾压混凝土基础允许温差见表2。表2大坝碾压混凝土基础允许温差表单位:℃项目1#、24#坝段2#~4#、21#~23#坝段5#~20#坝段强约束区151412弱约束区161614注:基础约束区长间歇老混凝土上浇新混凝土,以及大坝中孔孔口约束区混凝土,按基础强约束区考虑。2.2上下层温差基础约束

5、区长间歇老混凝土上新浇混凝土,按基础强约束区考虑。自由区范围内,在间歇期超过28d的老混凝土面上继续浇筑混凝土时,当上层短间歇均匀上升的高度大于0.5块长时,上下层温差15℃;当上层混凝土上升的高度小于0.5块长时,上下层温差要求不大于10℃。2.3内外温差常态混凝土和碾压混凝土的内外温差≤16℃。2.4最高温度及坝体稳定温度控制坝体允许最高温度见表3。表3坝体允许最高温度及大坝稳定温度表单位:℃项目1#、24#坝段2#~4#、21#~23#坝段5#~20#坝段大坝稳定温度171615浇筑月份4~910、311~24~910、

6、311~24~910、311~2强约束区3227302727弱约束区33322927自由区353335332.5表面保护标准气温骤降来临之前,对龄期未满60天的碾压混凝土和龄期未满28天的普通混凝土可采用β≤10.8kJ/m2.h.℃的保温材料进行全面保护,并对棱角部位采取加强措施。3碾压混凝土温度应力的特点3.1碾压混凝土高重力坝断面尺寸和体积很大,属于典型的大体积混凝土结构。大体积混凝土结构温度图1大体积混凝土结构温度变化过程示意图变化过程见图1。浇筑温度Tp是碾压层覆盖前的温度,如果完全不能散热,混凝土处于绝热状态,其温

7、度变化如图中的虚线---绝热温升上升曲线,通过室内试验可以得出;混凝土浇筑层顶面和侧面实际上可以散失部分热量,混凝土温度将沿图中细实线变化,上升到最高温度Tp+Tr后温度即开始下降,由于上层新浇筑混凝土交换,老混凝土温度还会略有回升,形成第二个高峰,而后继续下降,最后降到稳定温度,过程非常漫长。碾压混凝土经过人工冷却后,其温度变化如图中的粗实线,碾压混凝土内部最高温度发生时间一般为10d左右,不进行人工冷却时,根据粉煤灰掺量增加将延长,甚至达到90d以后。3.2碾压混凝土重力坝采用不设纵缝,大仓面通仓薄层连续上升的施工工艺,碾

8、压仓面大,上升速度快;当混凝土中掺入大量粉煤灰,绝热温升较低,但因水化热发散慢,即使不连续碾压,层面散热效率也不高。在基础温差、内外温差、上下层温差作用下,温度应力较大。3.3碾压混凝土是一种干硬性混凝土,配合比中没有多余的水,采用大仓面通仓薄层连续施工,层间覆盖时间较常态混

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