大体积混凝土技术方案汇景

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1、广州建安混凝土有限公司基础底板温度控制方案2013-12-12一基础底板混凝土控温的目的基础底板的混凝土结构特点为:(1)基础底板的混凝土结构长度一般很长,属于超长混凝土的范围,厚度远较其长度和宽度要小的多;达不到传统大体积混凝土的要求,应归入中体积混凝土的范围,但在实际设计中还是按照大体积混凝土来设计计算控制裂缝;(2)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般的混凝土要大的多;(3)基础埋置于地下或半地下,虽受外界温度变化的影响较小,但抗渗性能要求高;(4)混凝土

2、结构中通常是配筋的,计算中一般要考虑配筋对混凝土结构抗裂性能的影响;在施工过程中,大体积混凝土由于内外温差大,一般会产生很大的温度应力,超过混凝士的抗拉极限而开裂。同样,混凝土的干湿收缩也会产生很大的收缩应力而使得混凝土开裂。一般而言,大部分的混凝土裂缝都是由温度裂缝和收缩裂缝组成。另外由于混凝土基础底板相对较薄,在浇筑期间对板进行覆盖,对防止混凝土底板的开裂也是一种有效的措施。另外控制裂缝的方法也不像坝体混凝土那样采用特殊低热水泥及复杂的冷却系统,而主要靠改进构造设计,合理配筋及改进浇筑,加强

3、养护等方法提高结构的抗裂性能。为了有效控制基础底板的混凝土结构裂缝的发生,我们建议按照大体积混凝土结构来考虑施工方案。二、作为混凝土材料供应商,我们将从以下几方面考虑,配合施工单位做好该项目的混凝土浇筑和供应工作。2.1原材料的选择2.1.1水泥和用水量的选择2.1.1.1降低水化热由于水泥水化热而导致的温度应力是地下室墙板这种大面积混凝土产生裂缝的主要原因。所以合理利用混凝土原材料,首先应优先使用低热和中低热水泥。水泥矿物的主要成分为C3S、C2S、C3A和C4AF,放热量和放热速度具有以下顺

4、序:C3A>C3S>C4AF>C2S。它们在熟料中的相对含量变化时,水泥性能随之改变。大体积混凝土若要使用水化热较低的水泥时,则应当适量提高C2S和C4AF的含量,并限制C3A和C3S的含量。大体积混凝土结构在选用水泥品种时,应综合考虑水化热、强度、坍落度等因素。某些水泥的水化热虽然低,但强度也低,在配制混凝土时,需用较多的水泥,结果混凝土的发热量可能比采用水化热较大、强度较高的水泥时还要大。目前在大体积混凝土中应用最多的是矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。矿渣硅酸盐水泥水化热小,例如42.5#矿

5、渣水泥的最终放热量为355KJ/kg,但早期强度低,干缩性和泌水性大;普通硅酸盐水泥水化热较大,如42.5#普通硅酸盐水泥最终放热量达420KJ/kg,但具有收缩变形小、快硬、早期弹性模量高等特点。通常一提降低混凝土发热量的途径,就优先选用水化热低的矿渣水泥,是因为混凝土强度等级多为C25以下。现在,由于混凝土强度等级的提高,若采用矿渣水泥,水泥需用量较大,其结果是混凝土的绝热温升降低效果不显著,同时,矿渣水泥早期强度低,硬化收缩大,用其拌制的混凝土坍落度损失大,对防止贯穿裂缝极其不利。而普硅水

6、泥虽然水化热较高,但采用高标号的普硅水泥来配制高强度等级的混凝土,则水泥需用量不大,混凝土的绝热温升反而增加不大,同时,普硅水泥具有早期强度高,硬化收缩小,用其拌制的混凝土坍落度损失小等优点。在实际工程中,应根据具体情况,结合配合比的设计和采取的温度控制措施,选择综合性能好的水泥品种。2.1.1.2减少水泥用量混凝土的强度等级越高,水化热通常也越高,产生裂缝的概率就越高。在地下室外墙施工中,除了保证设计要求的条件下尽量降低混凝土的强度等级以减少水化热外,还应该充分利用混凝土的后期强度。实验数据表

7、面,水化热与水泥用量成正比,每立方米的混凝土中水泥用量每增减10kg,水泥水化热使混凝土的温度相应升降1℃。因此,可通过采取适当的措施减少水泥用量来控制混凝土的温升,降低温度应力,减少混凝土开裂的可能性。高层建筑的施工工期一般都较长,地下室外墙结构承受的设计荷载要在较长的时间后才会被施加在其上,所以只要能保证混凝土的强度在28天后能继续增长,并在预计的时间内达到或超过设计强度即可。根据结构实际承受荷载情况,对结构的刚度和强度进行复算并取得设计和质检部门的认可后,可采用f45、f60或f90替代如

8、作为混凝土设计强度,这样可使每立方米混凝土的水泥用量减少40~70kg/m3左右,混凝土的水化热温升相应减少4~7℃。合理选择外加剂可间接减少水泥用量。如在混凝土中掺入高效减水剂可减小混凝土的单位用水量,提高混凝±的和易性及早期和后期强度,在保证同基准混凝土有相同工作性强度,满足施工需要的前提下,能较高幅度地降低水泥用量,进而降低水化热和减小混凝土的收缩。优质掺合料可以替换一部分水泥,减少水泥用量,改善混凝土的和易性,增加胶凝物质,降低混凝土的水灰比,使早期水化热明显降低。实验证明,掺入水泥用量

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