预制混凝土沉箱早期温度裂缝控制

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1、公路2007年10月第10期HIGHWAYOct.2007No.10文章编号:0451-0712(2007)10-0071-04中图分类号:U443.13文献标识码:B预制混凝土沉箱早期温度裂缝控制张建初,王艳华(中国路桥工程有限责任公司北京市100011)摘要:介绍混凝土温度裂缝产生的机理,并探讨了大体积混凝土结构早期温度裂缝的影响因素。通过工程实例,对不同混凝土试样在温升量测试验(TRET)中温度和变形方面的试验结果进行比较和分析,提出了预制大体积混凝土沉箱早期温度裂缝的控制措施。关键词:大体积混凝土;预制;沉箱;水化热;温升量测试验;温度梯度;温度控制裂缝会影响混凝土结构的外观、整

2、体性、防水性凝土裂缝宽度要求不超过0.2mm。和耐久性,因此,有效地控制温度裂缝宽度至关重要。实际上,早期温度裂缝可以通过适当的施工方法1温度裂缝的分析和措施加以控制。在大体积混凝土中,控制裂缝的措1.1胶体材料水化热释放量施包括:采用低水化热的混凝土如掺粉煤灰(PFA)1.1.1水泥或高炉矿渣(GGBS)的混凝土,以及使用模板保温对于早期温度裂缝控制,不仅要考虑水泥所释等。借助于温升量测试验(TRET),可以找到一套有放的水化热总量,而且要考虑水化热的释放速度。水效的适合于工程施工的早期温度裂缝控制措施,从泥早期水化热释放速度取决于C3S和C3A的含量、而选择合适的混凝土配合比、保温养

3、护方法、脱模时水泥颗粒细度和水灰比。对于425号硅酸盐水泥,水间和混凝土浇筑温度等。化热释放量约为470J/g,1~3d内释放出一半的水通过分析比较不同混凝土配合比和保温养护方化热,7d内释放出3/4的水化热。法的混凝土试样温升量测试验结果,提出了预制大1.1.2粉煤灰体积混凝土沉箱早期温度裂缝的控制措施。该工程粉煤灰具有颗粒小、呈圆形的特点,其中的SiO2中的预制混凝土沉箱长20m,宽20.3m,高9.5m,极易和Ca(OH)2产生化学反应,形成胶体材料,减少预制混凝土泵房长36.5m,宽39.5m,高9.5m,底水化热的产生。粉煤灰水化热释放量约为209J/g,3板厚1.1m,单次混

4、凝土浇筑体积高达2200m。混但缺点是早期强度低。收稿日期:2007-06-05施工防水层。在防水工程完工后,若天气较炎热,完工过程及运营使用中,均未出现影响结构安全的有工的防水层应在48h内用干净的清水养护,以防止害变形与裂缝,而且防水完全达到“不滴水、不漏水、涂层脱水。养护期间,不得在防水层上堆放任何物品不渗水”的效果,实践证明采用的设计思路及结构分或进行其他施工。防水工程完工48h后,才可进行析方法是合理、可行的,类似工程可以借鉴。回填或进行下一道工序施工。施工现场通风不良时,应采取通风措施,加速空气流通,保证防水层正常干参考文献:固。施工环境温度宜在5℃以上,且不得在雨天或未[1

5、]JTGD70—2004,公路隧道设计规范[S].来6h有雨的天气进行室外施工。[2]云南省公路规划勘察设计院.国道214线中甸至松园桥二级公路区畦迪至松园桥段K70+000~K84+150冲江河明槽施工图设计[Z].2005.5经验与体会目前,本工程施工已经完成并投入正常使用,施—72—公路2007年第10期1.1.3高炉矿渣就越高。为降低混凝土内部温度,通常采用如下方法:高炉矿渣组成类似于硅酸盐水泥,但早期水化(1)选择夜间或早晨拌和混凝土;热释放速度很慢,有利于降低最高温度峰值。其水化(2)喷水降低骨料温度;热释放量约为461J/g。(3)拌和混凝土时加冰水;1.1.4硅粉(4)拌

6、和混凝土时加冰。硅粉性质类似于粉煤灰,但因其颗粒更小,早期1.4.3混凝土表面的保温水化热释放速度快,早期强度高。其水化热释放量约混凝土表面采用保温措施的目的不是约束混凝为470J/g。土温度上升,而是为了控制混凝土温降速度,以减小1.2升温预测值计算由于混凝土表面与内部之间的温度梯度而出现的温通过计算每一种胶体材料水化热释放量,汇总度应力。可得到引起升温的水化热总量,其计算公式为:1.4.4施工缝的边界约束水化热总量钢筋混凝土结构每道施工缝都是一个边界约升温预测值T=混凝土密度×比热容量束,新浇筑混凝土受到老混凝土的约束,增加了混凝式中:比热容量=1.3kJ/(kg·℃)。土产生早期温

7、度裂缝的可能性。1.3温度应变当新浇筑混凝土仍处于浇筑初期时,释放出大温度应变Eth由两部分组成:一部分是因水化热量水化热,新老混凝土之间产生明显的温度应变差,引起的早期温度应变;另一部分是季节降温所引起水化过程使得新浇筑混凝土温度上升、体积膨胀。在的长期温度应变。早期温度应变可用下式表示:浇筑初期,混凝土的弹性模量很低,基本上处于塑性E=0.8A$T或弹塑性状态,不产生内部应力,但浇筑后1~2d,式中:A为混凝土线膨胀系数;$T为

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