核岛筏基大体积混凝土技术总结

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1、核岛筏基大体积混凝土技术总结1.前言核岛厂房筏基工程,筏基厚度为3m和5.5m,混凝土总量约12000m3,属于大体积混凝土施工范围。设计图中筏基施工工艺均为“分层分段”浇筑,我司在原设计基础上采用“层段合并”施工技术,通过优化施工方案和设计,组织专家对施工方案进行评审,证实“层段合并”施工是可行的。2技术方案2.1工程概况福清核电3、4号机组3号核岛反应堆厂房筏基(A+B+C)层为大体积现浇钢筋混凝土结构,工程质保等级为QAⅠ级。筏基厚为3.8m,筏基呈圆柱型,其中A、B层半径19.75m,C层半径为19.40m,混凝土设计强

2、度为PS40(相当于国标C50),混凝土总方量为4444m3,浇筑时间为2010年12月31日16时至2011年1月2日8时。8NL厂房包括8LX和8NA、8NB,基础底板为大体积现浇钢筋混凝土结构,工程质保等级为QA1级。底板厚为3m,底板平面呈矩形状尺寸为46m×37.25m,混凝土设计强度为RS28(相当于国标C35),混凝土总方量约5100m3。基础底板分两块施工第一块平面尺寸为46m×22m,混凝土方量3000m浇筑时间为2010年6月11日;第二块平面尺寸为46m×15.25m,混凝土方量2100m3浇筑时间为201

3、0年7月8日。福清地区属于沿海地区,台风季节持续时间比较长,风速年平均10.2m/s、极大风速34m/s。因此,如何养护好大体积混凝土,减少混凝土内外温差,预防混凝土开裂等相关技术措施,是筏基施工中的重点。2.2原材料和配合比选定2.2.2.1原材料选择水泥选用核电专用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,外加剂选用混凝土高效增强剂,粉煤灰采用Ⅰ级粉煤灰。细骨料采用闽江的细砂和中砂,粗骨料选用核电站石料厂生产的核电碎石;水为现场施工用水。2.2.2原材料储存控制水泥采用散装水泥,储存水泥罐里。搅拌站内设置粗细骨料堆场,在堆场上方搭设遮

4、阳蓬,避免阳光直射骨料,以达到控制原材料温度来控制混凝土出机温度的目的。2.2.3混凝土配合比设计混凝土配合比设计,我们根据技术规格书要求进行两次基准配合比试验和八次推演混凝土配合比试验,在不降低混凝土强度的情况下,减少混凝土中水泥用量,按比例适当掺加一定量的粉煤灰,降低水泥水化热温升(砼绝热温升)。2.3技术措施2.3.1混凝土温控指标分析混凝土温控指标主要有入模温度(≤30℃)、内外温差(≤25℃)、降温速率(≤2℃/d)、温升值(≤50℃)、拆模温差(≤20℃)五个。影响混凝土温控指标的因素很多,其关系如下图所示。其中入模

5、温度、内外温差、温升值在混凝土浇筑前可通过计算进行分析:(1)混凝土入模温度分析混凝土入模温度等于混凝土拌和温度与过程升温(运输及等待升温、泵送升温等)之和。福清核电现场过程升温约3℃~4℃。混凝土入模温度主要取决于混凝土拌和温度,拌和温度越低,入模温度越低。我们现场采取了切合实际、行之有效的措施:加冰屑冷却拌和水及骨料,通过试验在满足混凝土和易性的基础上尽量缩短混凝土搅拌时间,严格控制混凝土出机温度,同时控制搅拌站的出料速度,缩短混凝土罐车在运输过程中时间,做到混凝土运输到现场及时浇筑、不停留,以此来降低混凝土的入模温度。混凝

6、土拌和温度计算:3号核岛反应堆厂房筏基(A+B+C)层入模温度≤25℃混凝土拌和温度计算:根据美国ACI305委员会提出的新拌混凝土出机温度的计算公式计算(计量单位:原材料用量:kg/m3;温度:℃)T=【0.22(Ts·Ws+Tg·Wg+Tc·Wc)+Ts·Wws·Tg·Wwg+(1-P)Tw·Ww-80P·Ww】/【0.22(Ws+Wg+Wc)+Ww+Wws+Wwg】T——新拌混凝土温度(℃)Ts、Tg—砂、碎石的温度,按白天22℃,晚上18℃取值;Tc—水泥的温度,40℃~45℃;Tw—拌合水温度,冷水:5℃;冰屑:-5℃

7、;Wc—水泥用量(kg);Wg、Ws—扣除含水量的碎石、砂用量(kg);Ww—实际用水量(kg);Wws、Wwg—碎石、砂内游离水重量。砂:5.0%;碎石:0.0%;P—加冰率,实际用水的百分比(%)。白天(22℃)晚上(18℃)气温条件下,不加冰屑混凝土拌和温度环境温度(℃)水泥温度(℃)混凝土拌和温度(℃)加冷水(kg/m3)加冰屑(kg/m3)22℃(白天)4019.6141022℃(白天)4520.2141018℃(晚上)4018.3141018℃(晚上)4519.01410白天(22℃)晚上(18℃)气温条件下,单方混

8、凝土加冰屑30kg混凝土拌和温度环境温度(℃)水泥温度(℃)混凝土拌和温度(℃)加冷水(kg/m3)加冰屑(kg/m3)22℃(白天)4017.11113022℃(白天)4517.81113018℃(晚上)4014.61113018℃(晚上)4515.31113

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