欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:36783319
大小:670.10 KB
页数:22页
时间:2019-05-15
《从塑力立式交联车间基础-单会祥》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、从塑力立式交联车间基础浅谈大体积混凝土施工技术天津国际工程建设监理公司单会祥一、工程概况•天津塑力集团超高压电缆有限公司超高压•大体积混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有结构500kv交联电缆生产项目工程坐落在天津厚,体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复港保税区管委会西侧,总建筑面积近6万杂和施工技术要求高的特点。天津塑力集团超高压平方米。其中高压交联车间(地上一层,500KV交联电缆工程项目立式交联车间为地下二结构形式钢结构285m*123m)、立式交联层,基地标高-12m,地上十六层结构顶标高车间(地下
2、二层-10.5m,地上16层112.5m112.5m,框剪结构。底板基础是典型的大体积混凝结构安全等级为二级,剪力墙结构土结构。(基础底板尺寸28.4×26.0×1.50m,混凝28.4m*28.4m)工程建设单位是天津塑力土量为1080m3。)一次浇注完成集团超高压电缆有限公司,设计单位是山东省机械设计研究院,监理单位是天津国际工程监理公司,施工单位是中国十三冶金建设有限公司。•大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并
3、控制裂缝开展的混凝土结构。•由于大体积混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩,以及外界约束条件的共同作用,而产生的温度应力和收缩应力,是导致大体积混凝土结构出现裂缝的主要因素。基坑开挖中二.大体积混凝土裂缝产生的原因当混凝土结构物产生变形时,在结构的内部、结构与结构之间,都会受到相互影响、相互制约,这种现象称为约束。大体积混凝土产生裂缝的原因是复杂的、综合性的,因此以上控制裂缝的措施并不是孤立的,而是互为补充,又互为联系,互相影响,施工时可根据具体情况
4、和条件,采取一种或数种措施同时使用。建筑工程中的大体积混凝土结构所承受的变形,主要是温差和收缩产生,其约束也主要—6.00M钢筋安装中是以外部约束为主。三.大体积混凝土裂缝控制的理论计算(一)各种原始数据及参数1.C40S12混凝土采用#425普通硅酸盐水泥其配比为:水:水泥:砂:石子:粉煤灰(单位kg)193.2:373:716:1074:80(每立方米混凝土配比),砂石含水率为3%、0%。2.各种材料的温度及环境气温(根据天气情况调整温度)水18℃,砂子23℃,水泥25℃,环境气温20℃,粉煤灰25℃(
5、二)混凝土温度计算1.混凝土拌和温度计算公式T=∑TmC/∑mC(计算过程略)0iiiiiT≈22.01℃0矿2.混凝土出机温度计算公式T=T-0.16(T-T)(计算过程略)10O2T=22.01-0.16(22.01-25)=22.4℃1矿3.混凝土浇筑温度计算公式T=T-(α·τ+0.032n)(T-T)J1n1Qα—温度损失系数(h-1)τ取1/3n取1d取0.25nT=22.4-(0.25×1/3+0.032×1)(22.4-20)=22.1℃(低于30℃)J矿(三)混凝土的绝热温升计算T=Q/(
6、Cρ)W—每立方米混凝土中的水泥用量(kg/m3)h00Q—每公斤水泥的累积最终热量(KJ/kg)C—混凝土的比热容取0.97(KJ/kg·k)0ρ—混凝土的质量密度取2400kg/m3T(330×373)/(0.97×2400)=52.87℃h矿=(四)混凝土内部实际温度计算T—混凝土浇筑温度T—混凝土最终绝热温升jhξ—温降系数查建筑施工手册,本工程浇筑厚度1.5m,ξ取0.49,ξ取0.46,ξ取36120.29,ξ取0.1221T=22.1+0.49×52.87=48℃m(3)T=22.1+0.4×
7、52.87=43.25℃m(6)T=22.1+0.29×52.87=37.43℃m(12)T22.1+0.12×52.87=28.4℃m(21)=(五)混凝土表面温度计算公式:T=T+4/H2h’(H-h’)ΔTb(τ)q(τ)T—龄期τ时混凝土表面温度(℃)T—龄期τ时的大气温度(℃)b(τ)qH—混凝土结构的计算厚度(m)按下式计算H=h+2h’h—混凝土结构的实际厚度(m)h’—混凝土结构的虚厚度(m)ΔT—龄期τ时,混凝土中心温度与外界气温之差(℃),按下式计算ΔT=T-Th’可(τ)(τ)m(τ)
8、q,按公式计算,h’=K·λ/βλ—混凝土导热系数取2.33W/m·KK—计算折减系统取0.666β—模板及保温层传热系数(W/m2·K)β值按公式计算β=1/(∑δ/λ+1/β)iigδ—模板及各种保温材料厚度(m)iλ—模板及各种保温材料的导热系数(W/m·K)iβ—空气层传热系数可取23W/m2·K,保护层厚度取0.04m。gβ=1/(0.24/0.81+0.04/0.17+1/23)=1.74h’=K·λ
此文档下载收益归作者所有