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时间:2020-03-22
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1、2012第3期(总第120T建筑工程地下室大体积混凝土施工质量控制欧阳亮(韶关市住宅建筑工程有限公司,广东韶关512000)摘要:当前,随着城市基础建设的快速发展,越来越多的高层建筑基础施工采用大体积混凝土,由于水泥水化热引起混凝土浇筑体内部温度剧烈变化,使混凝土浇筑体内部的温度一收缩应力剧烈变化,容易导致浇筑体产生温度裂缝。笔者结合工程实例,就地下室大体积混凝土施工过程中的温度测控技术进行了分析,提出了大体积混凝土的温控抗裂技术措施,以保证混凝土的施工质量,供同行参考。关键词:建筑工程大体积混凝土温度控制裂缝引言土检验,确定了表1配合比。建筑工程大
2、体积混凝土施工中,由于水泥水化热引起混凝表1混凝土配合比土浇筑体内部温度剧烈变化,使混凝土浇筑体早期塑性收缩和混凝土水灰砂率混凝土材料用量/(kg/m’)坍落度混凝土硬化过程中的收缩增大,使混凝土浇筑体内部的温度一等级比/%CWSG粉煤灰外加剂l收缩应力剧烈变化,而导致混凝土浇筑体或构件发生裂缝的现C40O.3841405715715103099790—130象并不罕见,因此,对混凝土进行有效的温度监测控制,较好地2.1混凝土拌合物温度计算掌握大体混凝土温度变化规律以及各种材料在不同条件下对T=∑TWC/EWC温度的影响,提高大体积混凝土结构耐久性能
3、,就显得非常的式中:一混凝土拌合物温度;w一混凝土中各种材料的必要。重量(kg);C一混凝土中各种材料的比热(k_『/(kg·℃)),Ti一1大体积混凝土温度裂缝产生的主要原因混凝土中各种材料的初始温度(℃)。大体积混凝土产生裂缝的主要原因:由于结构断面大水泥根据施工中混凝土配合比,计算混凝土拌合物的温度如表用量大,水泥水化时释放水化热会产生较大温度变化和收缩作2用。由此形成较为复杂的膨胀或收缩应力,导致混凝土产生裂表2混凝土拌合物温度缝。所产生的裂缝主要有两类。材料重量(W)比热率(C)热当量/(1)表面裂缝:混凝土浇筑后,水泥水化热较大,使混凝土
4、/(KJ/Kg·K)(KJ/%)初始温度热量/KJ名称/(I)(2)(3)=Tl/℃(4)=(3)×(4)温度上升。当聚积在混凝土内部的水泥水化热不易散发时,}昆(1)×(2)凝土内部温度将明显升高。而混凝土表面通常散热较快,形成水泥4050.84340.2258505内外温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当拉应碎石10300.84865.22017304力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就会产生表面裂缝。此外,当混凝土的坍落度较大时,混凝土表面水分蒸发引起的体砂7l50.84600.620120l2积收缩也会使混凝土产生表面裂缝。粉煤灰
5、990.8483.2201664(2)贯穿裂缝:大体积混凝土降温时,由于温度降低引起石中含1O混凝土体积收缩,同时混凝土多余水分的蒸发也会引起体积收水率1%.30.8443.320866缩变形。但受到地基和结构边界条件约束,结构内部便会产生砂中含21巨大收缩应力(拉应力)。当拉应力大于混凝土抗拉强度时,水率3%.54.290.320l806混凝土整个截面会产生贯穿裂缝,或称为结构性裂缝,给工程拌合水21.54.27981511970带来很大危害。这种裂缝因构件尺寸、配筋和约束的类型而合计l9O4.22820.854127异。注:To=54127/28
6、20.8=19.2℃2工程概况2.2混凝土浇筑入模温度计算广东某工程占地面积2019m,总建筑面积23082m,地上混凝土人模T1=To+(Tg—)(‘P1+‘p2+⋯)19层,地下1层,建筑高度为72.75m。结构体系为钢筋混凝土式中:T一混凝土入模温度;T。一混凝土拌合物温度;Tg~框架剪力墙结构,抗震设防烈度6度,抗震等级为三级。基础施工时气温,取15%;‘p。⋯‘Pn一系数。设计为钻孔灌注桩,地下室底板采用筏板和梁板式,筏板1.装车系数=0.032;卸车系数‘P=0.032;运输系数,运6m,电梯井位置局部厚3.2m,面积约1142m,预计一
7、次浇注地距10min,‘p=0.032。故混凝土人模温度T=(19.2+(15—下室底板混凝土量为2500m。经施工单位及检测单位对混凝19.2×0.o96)=18.7℃·135·2.3混凝土绝热温升计算3.5温控变化规律混凝土绝热温升计算按下式:Tfi、:WQ(1一e)/Cp以c轴为例,将C测轴监测所得数据绘成混凝土最高温式中:T一混凝土龄期为t时最大温升(℃);w一每立方度及里外温差曲线(以时间为X轴,最高温度及里外温差为Y米中混凝土的胶凝材料用量(km);c一混凝土的比热容,取轴),见图2。0.96(kJ/(kg·℃));p一混凝土的重力密度,
8、取2450(ks/m);一最高温度曲线一早外温曲线m一与水泥品种、浇筑温度等有关的系数,取0.4(d);t一
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