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时间:2020-03-22
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1、施工技术碡莉日麓崧2012年10月建筑施工中大体积混凝土浇筑技术研究麻永仕丰焱(浙江省建工集团有限责任公司)摘要:目前在各类建筑工程中广泛使用的大体积混凝土结构浇筑技术具有很多优点,大体积混凝土浇筑技术是一项复杂而系统的技术,对建筑工程的质量有很大的影响,如果浇筑技术措施不够细化和实用,可能会导致工程质量问题。为保证大体积混凝土建筑旋工质量,适当的浇筑技术措施必不可少;但是建筑施工中大体积混凝土浇筑技术存在裂缝问题,为了避免出现严重建筑质量问题要求组织施工必须仔细和施工程序安排必须恰当。本文阐述了大体积混凝土浇筑技术必须
2、注意的相关问题,立足于此再浅析建筑施工中大体积混凝土浇筑技术,以便在实际作业中可以指导建筑施工。关键词:建筑施工;大体积混凝土;浇筑技术1引言随着我国建筑工程行业的迅速发展,大体积混凝土浇筑技术越来越多的应用于超高层建筑、大型基础设备和水库大坝等的施工。但是大体积的混凝土因为表面面积小,混凝土释放热量集中和内部升温较快,当混凝土内外温差达到一定极限时产生温度裂缝,影响建筑工程质量和安全,因此保持大体积混凝土浇筑技术施工质量关键是必须控制混凝土的内外温度和控制裂缝收缩;另外还有未及时浇筑混凝土或者施工步骤错误导致的各种各样
3、形状施工冷缝和因为泵送混凝土的方式导致的干燥收缩裂缝,都是大体积混凝土浇筑技术必须考虑的问题。本文阐述了大体积混凝土浇筑值得注意的问题,立足于此再浅析建筑施工中大体积混凝土浇筑技术,以便在实际作业中可以指导建筑施工。2注意问题大体积混凝土浇筑技术存在以下两种问题:2.1裂缝施工冷缝是指在大体积混凝土浇筑过程中,因为没有及时浇筑混凝土或者施工步骤错误导致的各种各样形状的施工裂缝。这种裂缝容易出现在混凝土分层浇筑过程中,因为前后分层浇筑的存在时间差异,如果时间差距控制不合理,一旦上一层混凝土初凝时间比浇筑下层混凝土的时间更短
4、,混凝土连续浇筑就不能成功,最终施工冷缝出现。施工冷缝使上下层混凝土不能紧密结合而形成坚固的一体,将降低大体积混凝土的旌工质量,影响建筑工程的质量与安全。第二类是干燥收缩裂缝,大体积混凝土浇筑往往采用泵送方式,泵送方式的特点是混凝土含水量大,游离水分是这些水分的主要成分,混凝土硬化后,游离水分蒸发致使混凝土干燥而收缩,再加上受边界条件影响使混凝土发生变形。结果这种形变就在混凝土结构内部产生拉应力,如果这种拉应力大于混凝土本身抗拉强度,那么混凝土就产生干燥收缩裂缝,干燥收缩裂缝对建筑工程结构和质量影响最大,如果没有及时处理
5、后果很严重。最后一种是温度裂缝,在水泥化的过程中,混凝土内部水泥化热不易散发导致混凝土内部温度变高,但是内部温度又不易散去,而混凝土表面散热速度比混凝土内部散热快,结果形成内外温差,在混凝土的内部和外部产生相应的压应力和拉应力,当这两种力不平衡时就会产生温度裂缝/最终影响浇筑技术。2.2泌水所谓的泌水现象是指因为水泥吸水性相对比较大,往往会从浇筑层表面析出大量的水分。混凝土泌水量随混凝土用水量和混凝土温度变化而变化,另外水泥粗细程度与组成成分也会影响混凝土的沁水量。这种情况多是发生在混凝土分层浇筑过程中,必须很重视这个过
6、程的施工时问间隔长短情况,如果没能够把握好浇筑时间间隔,将会使得混凝土层×》oe.o专吣专吣专帕《w毛帕《K专∞专吣专帕专虻毛如夸oe.oe吣喀屺《帕《虻《∞《加《岫专幛oe吣《×崔》,o.o尊吣e吣e吣C的e吣e岫e帕e帕e帕e如专帕《岫专吣专岫专吣《x《x《K《》90K=4733kW(3)热泵系统提供的总热量Q’=Qx1.2=5680kW<6217kw(4)满足全部最大热负荷需要水量:利用水源热泵机组去18℃温差(22℃一5。C),考虑机组输入功率,则实现最大热负荷6217kW需水量为:(6217/1.2--4733
7、)/1.163/14+220=248(m3/h)从以上计算中我们可以得到如下结论:①冬季完全能够满足井口防冻供暖最大热负荷需要。⑦考虑蓄水池容量,开机可以保证机组最大负荷运转工作4h,这样在非极端天气时段水源热泵系统利用北三风井排水可以满足正常井筒防冻、建筑采暖、洗浴热水的热负荷需要。考虑极端情况的出现:我们可以从矿井附近地下井水取水或增加北风井工业场地的排水量用以增加水源热泵热源水量。从而确保高峰时段水源热泵机组为生产生活提供足够的热负荷。高峰时段最大浅层地下井水取水量为248—220=28m3/h。5风源热泵方案四根
8、据方案二计算结果,若采用井下污水处理装置处理后,约70m3/h水量需满足井下生产需要,剩余220m3/h水量不能完全满足水源热泵能量提取需要。本方案考虑将矿井回风作为水源热泵热源,安装低噪低温涡旋水源热泵机组及配套的回风换热器等辅助设施等内容,满足工业主场内建筑冬季供暖(夏季空调)、井筒防冻并为洗浴热水提供热源,从而
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