大体积混凝土典型施工技术交底

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1、大体积混凝土典型施工技术交底1适用范围工程中,超长、超厚现浇钢筋混凝土结构和薄壁结构,如大型设备基础、大型水池、构架基础等大体积混凝土工程。2引用标准、术语2.1引用标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《块体基础大体积混凝土施工技术规程》YBJ224—91《钢筋混凝土结构设计与施工规程》JGJ-912.2术语  大体积混凝土:其规格尺寸,要求必须采取措施,妥善处理温差的变化,正确合理地减少或消除变形变化引起的应力,且必须把裂缝开展控制到最小程度的现浇混凝土。大体积混凝土收缩:大体积混凝土收缩是

2、由自生收缩、碳化收缩、塑性收缩、干缩、温度收缩组成的。其中干缩和温度收缩较大,干缩是指混凝土内多余水分蒸发引起的体积收缩。温度收缩是指由于混凝土温度下降引起的收缩。外约束:指一个结构的变形受到其他结构的阻碍。内约束:当结构截面较厚时,其内部温度分布不均匀,引起各质点变形的相互约束。表面裂缝:大体积混凝土在硬化过程释放大量水化热,使基础中部产生较高温度,而混凝土表面和边界受气温影响,温度较低,这样形成较大内外温差,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成正比,温差越大,温度应力越大,当温度应力超过混凝土内外的约束力时

3、,便会产生表面裂纹。混凝土内部的温度与混凝土的厚度及水泥用量有关,混凝土越厚,水泥用量越大,内部温度越高。该裂纹多发生在混凝土升温阶段。贯穿裂缝:当大体积混凝土降温产生的收缩和混凝土自身收缩受到地基或基础约束时,在截面中产生拉应力(称外约束力),当此拉应力超过混凝土的抗拉强度时,便会产生贯穿裂缝。该裂缝多发生在混凝土降温阶段。混凝土浇筑温度:是指混凝土浇筑入模后混凝土表面50~100㎜处的温度。最高温度:指由于水化热所形成的混凝土内部最高温度。内外温差:是指混凝土内部温度和表面温度之差。其中表面温度是指保温层下混凝土面

4、上的温度。内部温差:是指混凝土内同一点在不同时间的温度差值。温度陡降:是指寒潮来临,冷空气影响,暴雨袭击,撤除保温层时间不当等导致混凝土表面温度的突然下降,易引起表面裂缝。3施工准备  目前,大体积混凝土采用泵送混凝土,施工前应委托权威测试机构认真进行配合比设计,严格控制材料使用,特别是水泥和外加剂的选择。3.1材料要求3.1.1水泥:大体积混凝土因水泥水化热作用引起温度应力和温度变形,混凝土内部实际最高温升,主要处决于水泥用量及水泥的品种,在满足强度和耐久性前提下,应优先选用水化热较低的水泥品种,如如强度等级为32.

5、5、42.5的矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。在符合设计的情况下,充分利用混凝土的后期强度,减少水泥的用量。  3.1.2细骨料:采用中、粗砂,细度模数必须控制在2.3以上,含泥量控制在2%以下。因为采用细度模数为2.8比2.3的中砂每立方砼可减少水泥用量约30kg,减少水用量20~25kg,从而降低混凝土水化热和温差引起的收缩。泵送砼时,砂率应控制在38%~45%。含泥量<2%,3.1.3粗骨料:目前泵送混凝土的碎石规格一般为5~25mm。根据试验,采用5~40mm石子比采用5~25mm石子,每

6、立方米混凝土可减少用水量15kg左右,在相同水灰比情况下,水泥用量减少20kg左右,因此尽量选择大粒径粗骨料,在可能的情况下掺加洗干净的150~250㎜的石块,可减少混凝土的收缩;含泥量不得超过1%。。3.1.4外掺料:由于粉煤灰颗粒呈球状,为中空结构,因此在混凝土中掺入粉煤灰对改善混凝土的和易性,替代水泥用量降低水化热,减少收缩,提高抗裂性,以及改善混凝土和易性与可泵性有着良好的效果。粉煤灰采用Ⅱ级粉煤灰,但应注意掺入粉煤灰后混凝土的早期强度较低,掺量应根据水泥的品种、不同的工程对象、施工工艺,通过试验确定。3.1.

7、5外加剂:为了满足和易性和减缓水泥早期水化热发热量的要求,应在大体积混凝土中掺入适量的缓凝型减水剂,以减缓混凝土的凝固时间,并利用混凝土的早期性能使浇筑的混凝土在较短的时间内达到一定的强度以抵抗因混凝土内外温产生的温差应力,提高混凝土的抗裂缝能力。亦可掺加膨胀剂,利用其补偿收缩作用提高混凝土抗裂能力。泵送混凝土中掺加的粉煤灰细度应小于或等于水泥,以少于水泥用量,改善混凝土的和易性,增加混凝土的可泵性,减缓水泥水化热的释放速度。外加剂的质量对混凝土的影响非常大,有些微膨胀剂与其他外加剂一起使用可能产生副作用,因此在使用前

8、应经试验确定。3.2机具设备3.2.1混凝土运输罐车应能满足施工需要,保证连续及时供应。3.2.2施工水源、电源:检查水泵、管道情况是否完好;确保施工期间不得停电。施工前还应对相关配电箱柜、线缆进行逐一测试检查。3.2.3各类机具设备按需要数量准备,按要求进行班前检查,记录详实,数据可靠。3.2.4测温设备可采用电阻型测温仪、热电

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