大体积混凝土浇筑施工工艺

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1、一.   概述大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1.5m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。大体积混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有结构厚,体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高的特点。聊城电厂新厂一期2×600MW机组工程中主厂房基

2、础、锅炉基础、烟囱基础、冷却塔环基以及汽轮发电机基础等大型设备基础等均为典型的大体积混凝土结构。(汽轮发电机基础底板尺寸半径12.5m,厚度1.9m,混凝土量为1300m3。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。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.C35混凝土采用#425矿渣硅酸盐水泥其配比为:水:水泥:砂:

3、石子:粉煤灰(单位kg)180:415:750:1080:8(每立方米混凝土配比),砂石含水率为3%、2%。2.各种材料的温度及环境气温(根据天气情况调整温度)水25℃,砂子28℃,水泥25℃,环境气温30℃,粉煤灰25℃,石子25℃,(二)混凝土温度计算1.混凝土拌和温度计算公式T0=∑TimiCi/∑miCiT0=[0.9(mcTc+msTs+mgTg+mfTf)+4.2Tw(mw-Psms-Pgmg)+C1(PsmsTs+PgmgTg)-C2(Psms+Pgmg)]÷[4.2mw+0.9(mc+ms+mg+mf)]式中T0:

4、混凝土拌和温度;mw、mc、ms、mg、mf—水、水泥、砂、石子、煤灰用量单位kg;Tw、Tc、Ts、Tg、Tf—水、水泥、砂、石子、煤灰的温度(℃);Ps、Pg—砂、石含水率(%);C1、C2—水的比热容(KJ/Kg•K)及溶解热(KJ/Kg)。当骨料温度>0℃时C1=4.2,C2=0;反之C1=2.1,C2=335。T0矿=[0.9(415×25+750×28+1080×28+8×25)+4.2×26(180-750×3%-1080×2%)+4.2(3%×750×28)]÷[4.2×180+0.9(415+750+1080+8

5、)]≈25.39℃2.混凝土出机温度计算公式T1=T0-0.16(TO-Ti)T1—混凝土出机温度(℃)T0—混凝土拌和温度(℃)Ti—混凝土搅拌棚内温度(℃)T1矿=25.39-0.16(25.39-30)=26.13℃3.混凝土浇筑温度计算公式TJ=T1-(α·τn+0.032n)(T1-TQ)TJ—混凝土浇筑温度(℃)T1—混凝土出机温度(℃)TQ—混凝土运送、浇筑时环境气温(℃)τn—混凝土自运至浇筑完成时间(h)n—混凝土运转次数α—温度损失系数(h-1)τn取1/3n取1d取0.25TJ矿=26.13-(0.25×1/

6、3+0.032×1)(26.13-30)=26.58℃(低于30℃)(三)混凝土的绝热温升计算Th=Q0/(Cρ)W0—每立方米混凝土中的水泥用量(kg/m3)Q0—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)ρ—混凝土的质量密度取2400kg/m3Th矿(415×334)/(0.97×2400)=60.16℃(四)混凝土内部实际温度计算Tj—混凝土浇筑温度Th—混凝土最终绝热温升ξ—温降系数查建筑施工手册,本工程浇筑厚度3.4m,ξ3取0.586,ξ6取0.538,ξ9取0.494,ξ12

7、取0.404,ξ15取0.312,ξ18取0.234,ξ6取0.538,ξ21取0.328Tm(3)矿=22.23+0.704×51.65=58.59℃Tm(7)矿=22.23+0.685×51.65=57.61℃Tm(14)矿=22.23+0.527×51.65=49.45℃Tm(21)矿22.23+0.328×51.65=39.17℃(五)混凝土表面温度计算公式:Tb(τ)=Tq+4/H2h’(H-h’)ΔT(τ)Tb(τ)—龄期τ时混凝土表面温度(℃)Tq—龄期τ时的大气温度(℃)H—混凝土结构的计算厚度(m)按下式计算H=

8、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(τ)—龄期τ时,混凝土中心温度与外界气温之差(℃),按下式计算ΔT(τ)=Tm(τ)-Tq,h’可按公式计算,h’=K·λ/βλ—混凝土导热系数取2.33W/m·KK—计算

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