降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用.pdf

降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用.pdf

ID:52134817

大小:1.43 MB

页数:2页

时间:2020-03-23

降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用.pdf_第1页
降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用.pdf_第2页
资源描述:

《降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用.pdf》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、降温管在大体积混凝土水化热温度控制中的应用陈国义(龙岩市龙达建筑工程有限公司,福建龙岩364000)摘要:大体积混混凝土广泛应用于高层建筑地下室底板管,可在承台厚度中心平面布置水平间距为1000mm的冷中,大体积混凝土水化热温度控制是建筑施工中的难点。本却水管,并依据垂直间距1000mm布置多层冷却管。每路文简述大体积混混凝土相关知识,并通过介绍传统的大体积水管总长度为200~250m并各配一台水泵(可选择立式离混凝土温度控制措施和降温管作为大体积混凝土温度控制心泵或潜水泵)。要求水流方向可转换,水流方向切换原理手段,在分析大体积混凝土

2、水化热温度监测结果的基础之上见图1。提出了可供参考的建议。关键词:大体积混凝土;降温管;水化热;温度控制中图分类号:U445文献标志码:B文章编号:1672-4011(2017)05-0014-02DOI:10畅3969/j畅issn畅1672-4011畅2017畅05畅00071大体积混凝土水化热温度控制大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸不小于1图1水流方向切换原理图m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化热引[1]注:正向循环:开启阀1两阀2,同时关闭阀3和阀4;逆向循环:开启起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝

3、土。阀3和阀4,同时关闭阀1和阀2。跟一般混凝土相比,大体积混凝土尺寸大,而混凝土又混凝土覆盖冷却水管后,即可开始进行通水降温,循环是热的不良导体,因此,大体积混凝土产生的大量水化热无后的热水可直接回流到水池,以调节水池内水温,也可引到法迅速从内部散发出去,这就导致了养护过程混凝土浇筑体承台表面作养护水。根据实际温度监测情况,各路管网每隔中心与混凝土浇筑体表面温度之差(以下称“里表温差”)过一段时间切换一次循环水流的方向,尽可能使混凝土的温度[2]大,当养护时温差引起的温度应力超过混凝土抗拉强度时均匀。监控水池温度,控制冷却水温与混凝土

4、的温差一般不就会产生温度裂缝。超过20℃。大体积混凝土温度控制是指采取有效措施,控制大积混2畅3温度监测设备与内容凝土水化热温度散发的过程,以达到混凝土浇筑体的里表温温度监测仪器:选用业内成熟的、技术先进的大体积混差不超过规定值(通常是25℃)。以往通过使用掺合矿物成凝土测温系统,该系统已经过多代升级,并通过了计量认证,分(如粉煤灰等)和外加剂(如缓凝剂等)的混凝土土来降低曾先后应用于多个省、国家重点工程,具有布线量极低、安装水化热或延缓水化热的产生成为大体积混凝水化热温度控工作量少、快捷方便、实时图形和报表显示等显著特点。[3]制的主

5、要方式,但其弊端也尤其明显,例如过多掺合料和测温元件的技术参数:①测温误差小于0畅3℃(25℃环境外加剂有可能影响混凝土早期强度的发挥,对施工造成影下);②测试范围-30~150℃;③绝缘电阻大于500MΩ;[2]响。近年来,结合以往的温控方式,在不降低早期强度的监测时间间隔:入模温度测量,每台班为4次;在混凝土情况下在混凝土内部设置降温管成为混凝土水化热温度控浇筑后,进行24h不间断连续监测,每个测点温度采集间隙制的重要手段。时间为每2h。监测内容:入模温度、内部温度、里表温差、现场气温。2大体积混凝土水化热温度控制实例2畅4监测点布

6、置根据设计图纸,对该工程地下室底板布置A、B、C、D4个2畅1工程概况监测点,A、D监测点位混凝土厚度1800mm,B、C监测点位2工程位于福建省龙岩市,总建筑面积为12098m,主楼混凝土厚度3300mm(电梯井部位),A、B、C、D监测点的测地上33层,地下室2层,上部结构采用框筒构,基础为桩筏杆各布置5个温度传感器(见图2~3)。基础,底板混凝土厚度为1800~3300mm,设计混凝土强度3等级为C35,地下室混凝土工程量达到2455m。2畅2降温管的布置综合考虑工程成本与效益,冷却水管可采用DN40钢收稿日期:2017-03-0

7、3作者简介:陈国义(1977-),男,福建龙岩人,本科,工程师,主要从事建筑施工管理工作。图2降温管及温度监测点位布置示意图·14·凝土厚度与B、C监测点混凝土厚度相差1600mm,但混凝土内部温度最大值差异却不大,各监测点间的里表温差最大值差异也不大,可见降温管在混凝土内部降温中的效果明显。实例工程中各监测点混凝土监测期间混凝土水化热温度特征值比较详见表1,无降温管A监测点和有降温管B监测点温度数据详见表2~3。表1监测期间混凝土水化热温度特征值比较℃各特征点的最高温度监测入模里表温差点号温度最大值底层中心表层图3传感器立面布置示意图

8、2畅5水化热监测结果分析A19~2344畅957畅836畅023畅6监测期间现场平均温度为14畅5~18畅6℃;混凝土入模温B19~2343畅956畅433畅924畅8度为19~23℃,浇筑后2天混凝土内部

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。