承台砼温控措施及测温数据分析

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1、承台混凝土温控措施及测温数据分析2007年11月9日12月31日,我单位完成了站房桥12~16轴33个承台混凝土的浇筑,在施工过程中采取了周密有效的温控措施,并安排专人对其温度变化进行监测,实际表明,混凝土中心与表面最大温差,表面与大气最大温差均小于25℃,满足设计和规范要求,现把有关温控措施及测温数据分析情况总结如下。一、防止大体积混凝土温差裂缝的主要措施为防止大体积混凝土温差过大产生温度裂缝,从而保证混凝土的质量,在承台混凝土施工中,我们主要采取了以下措施:1、适量掺加粉煤灰及外加剂,减少水泥用量,降低水化热水化热温升主要取决于水泥品种,水泥用量及散热速度

2、等,因此,为减少混凝土配合比中的水泥用量,在确保混凝土强度、坍落度及耐久性等条件下,适当掺入了粉煤灰及外加剂,以降低混凝土的水化热温升,控制最终水化热。2、控制混凝土入模温度混凝土的入模温度指混凝土运输至浇筑时的温度,降低混凝土的入模温度措施是用冷水对粗骨料进行冲洗,选择在夜间浇筑混凝土,混凝土入模温度控制在了24℃以内。3、控制混凝土分层浇筑厚度承台施工采用汽车泵泵送入模,混凝土浇筑时严格控制分层厚度为每30cm一层,自一侧向另一侧顺序浇筑,保证在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。分层厚度利用钢筋或其它标尺做参照物,派专人进行负责,一个下料点到位后,移至下

3、一个下料点,依次进行,混凝土9/9布料完成且平整后开始振捣。4、加强混凝土的振捣质量浇筑过程中配备6条插入式振动棒,分区负责保证振捣质量,尤其是在钢筋密集处,必须保证其密实性和均匀性,防止出现过振、漏振现象。混凝土浇筑到设计标高后,要除去表面浮浆,安排专人找平。为防止混凝土表面出现收缩裂缝,用木抹进行二次收浆找平。5、及时保温养护保温效果的好坏,对大体积混凝土温度裂缝控制至关重要。保温养护采用在混凝土表面蓄水养护的方法,养护安排专人进行,混凝土养护时间14天,个别蓄水养护不到的部位给予覆盖并经常洒水,保持混凝土表面湿润不失水。6、加强温度监测自施工开始就派专人

4、对混凝土测温并做好详细记录,为下一次施工积累数据并验证理论计算的准确性。二、测温实施情况1、布点:承台测温点共布置9个,分上中下3层,每层沿对角线自中心向外侧均布3个。测温点处在钢筋绑扎完成后固定温度传感器。2、测温次数:混凝土浇筑后,前4d每2h测1次,第5-7d内每4h一次,第8-14d每天测1次,同时测出大气温度,对测出的数据及时整理和分析。3、注意事项:(1)因为水泥在水化过程中1-3天放出的热量是总热量的一半,前4d混凝土按要求2小时测温一次,以观察所达到的效果。(2)现场必须有专业人员负责对混凝土温度的监测,并9/9认真填写大体积混凝土测温记录表,

5、内容包括浇筑部位、时间、大气温度、混凝土表面温度、混凝土内部温度、最大温差等。三、测温数据技术分析通过对现场33个承台混凝土的实际测温数据分析,混凝土内部最高温度67.5℃,与表面温度最大温差24.9℃。经过后期的观察混凝土表面没有出现裂缝,满足设计和规范要求。四、结论和建议采用15cm高度的水进行覆盖养护时,经理论计算混凝土中心最高温度与表面温度之差为23.31℃(计算过程见附1),实际监测结果表明最大温差为24.9℃(详细数据见附2),均满足小于25℃的规定,则不需要采取其它措施,即可保证工程质量,因此,建议在承台施工中取消敷设冷却循环水管的降温措施,仅采

6、用蓄水养护即可,以求在满足技术要求的前提下,能加快施工进度,取得最佳经济效益。附1:站房桥承台大体积混凝土水化热及蓄水保温养护计算书一、混凝土内部中心最高温度计算已知:本承台工程选用海螺牌P.O42.5水泥,每立方混凝土水泥用量为245kg,水泥28天水化热为461J/kg,粉煤灰的发热量取值为73.45J/kg,混凝土浇筑入模温度为24℃,承台厚度最大为3.5m。(1)式中:—不同浇筑块厚度、不同龄期时的降温系数,可由表查得—混凝土的浇筑入模温度9/9—混凝土内部最高温度—在t龄期时混凝土的绝热温升(2)式中:—每立方米混凝土水泥用量—每千克水泥水化热量—混

7、凝土的比热,一般取0.96J/Kg·K—混凝土的质量密度,取2400Kg/m3―常数,为2.718―与水泥品种,浇筑时与温度有关的经验系数,取0.3―混凝土浇筑后至计算时的天数由上式(1)、(2)可计算得:==53.01×0.26=13.78=53.01×0.593=31.43=53.01×0.835=44.26=53.01×0.93=49.3=53.01×0.97=51.42=53.01×0.99=52.48=24+31.43×0.71=46.32=24+44.26×0.7=54.98=24+49.3×0.68=57.52=24+51.42×0.61=55.

8、379/9=24+52.48×0.5=

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