大体积混凝土施工毕业论文.doc

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1、1 论文题目:论文题目:大体积混凝土施工技术研究大体积混凝土施工技术研究 专专 业:水业:水 利利 工工 程程 施施 工工 技技 术术 班班 级:级:0909 级级 水水 利利 施施 工工 1 1 班班 姓姓 名:易中华名:易中华 学学 号:号:09110701490911070149 2 目录目录 第 1 章 引言4 1.1 概述 .4 1.2 大体积混凝土的特点.5 第 2 章 大体积混凝土结构裂缝产生的机理.6 2.1 裂缝种类及成因 .6 2.2 大体积混凝土温度裂缝的产生原理.7 2.2.l 水泥水化热8 2.2.2 外界气温变化 .8 2.2.3 约束条件 .8 2.2.4 混凝土

2、的收缩变形.9 第 3 章 大体积混凝土温度裂缝控制10 3.1 控制混凝土温升 10 3.1.1 选用中低热的水泥品种.10 3.1.2 掺加外加剂 .10 3.1.3 粗细骨料选择 .10 3.1.4 控制混凝土的出机温度和浇筑温度.11 3.2 加强混凝土的保温和养护12 3.2.1 大体积混凝土的养护要求.12 3.2.2 大体积混凝土的养护措施13 3.3 加强混凝土的温度监测工作.13 第 4 章 结论15 参考文献 .16 3 【摘要摘要】工程结构中的大体积混凝土如箱形基础,施工期间混凝 土水化热引起的温度作用和自身收缩等变形将产生较大的温度应力, 若设计和施工不当就会产生危害性

3、裂缝。过去,我国大都采用设置 伸缩缝或后浇带的方法来解决这种问题,但由于结构的整体性、使 用功能和建设工期等方面的原因,现对这类结构均提出了无缝施工 的要求,即在施工中不设伸缩缝或后浇带,同样能够满足设计和施 工质量的要求。文章即提出了对这种无缝施工工艺的一些探讨,以 期能得到对温度控制措施的一个全面的了解用以指导我们的现场施 工。 【关键词关键词】:大体积混凝土,无缝施工技术,温度控制措施 AbstractAbstract:The massive concrete engineering structures such as box foundation, construction peri

4、od of the hydration heat causes of concrete temperature function and own contraction deformation will produce larger as the temperature stress, if design and construction undeserved can produce harmful cracks. In the past, Chinas most used Settings is adjustable seam or post-cast strip method to sol

5、ve this problem, but because structure of the entirety, use function and construction period and other reasons, for this kind of structure is all put forward the construction requirements i.e. seamlessly in the construction of do not set is adjustable seam or post-cast strip, also can satisfy the de

6、sign and construction quality requirements. Article namely puts forward of the construction technology for this seamless some discussions, hoping to get the temperature control measures for a comprehensive understanding of guiding our site construction. KeyKey wordswords:Massive concrete Seamless co

7、nstruction technology 4 Temperature control measures 第第 1 章章 引言引言 1.11.1 概述概述 在建筑工程中,混凝土、钢筋混凝土是建筑结构的主要材料。由于经济建 设规模的迅速扩大,建筑业向高、大、深和复杂结构的方向发展。工业建筑中 的大型设备基础;大型构筑物的基础;高层、超高层和特殊功能建筑的箱型基 础及转换层;有较高承载力的桩基厚大承台等都是体积较大的钢筋混凝土结构, 大体积混凝土已大量地应用于工业与民用建筑之中。 什么是大体积混凝土,目前尚无统一定义。日本建筑学会标淮(JASSS)的定 义是:“结构断面最小尺寸在 80cm 以上,

8、 同时水化热引起的混凝土内最高温 与与外界气温之差预计超过 25的混凝土称之为大体积混凝土 。同样北京第 六建筑工程公司制定的“大体积混凝土工法“中认为“凡结构断面最小尺寸在 75cm 以上,双面散热在 100cm 以上、水化热引起的高温与外界气温之差预计 超过 25的混凝土,均可称为大体积混凝土” 。美国混凝土协会(ACI)规定的定 义是:“任何就地浇注的混凝土,其尺寸之大必须采取措施解决水化热及随之 引起的体积变形问题,以最大限度地控制减少开裂,就为大体积混凝土” 。国 际预应力混凝土协会(FIP)规定“凡是混凝土一次浇筑最小尺寸大于 0。6m,特 别是水泥用量大于 400kgm3 时,应

9、考虑采用水化放热慢的水泥或采取其他降 温散热措施” 。王铁梦在工程结构裂缝控制中的定义是:“在工业与民用 建筑结构中,一般现浇的混凝土连续墙式结构、地下构筑物及设备基础等是容 易由温度收缩应力引起裂缝的结构,通称为大体积混凝土结构” 。本定义与美 国 ACI 规定的大体积混凝土定义一致。 “大体积混凝土”最早出现在水利水电工程中。在水利水电工程建设应 用中许多科研工作者对“大体积混凝土”已作了大量细致的研究,发展至今从 理论到施工方法,施工方案及优化控制等方面己比较成熟,并相应制订了一系 列规定,例如:早在 1933 年1936 年美国建成的大苦果重力坝,混凝土浇筑 量达 250 万立方米,并

10、且未出现裂缝。我国的三峡大坝,在各方面都取得了很 5 大的成功。 但是,建筑大体积混凝土由于工程规模的大小、结构形式、混凝土特点、 配筋构造及受荷情况都与水利水电类建筑物差异很大。建筑工程大体积混凝土 相比于工大体积混凝土一般块体较薄,体积较小;混凝土设计强度高,单方混 凝土水泥用量较大;连续性整体浇筑要求较高;结构构筑物多属于地下、半地 下或室内,受外界条件变化影响较小。此外,在混凝土温度及温度应力的计算 方法和采取的措施上,两者也有很多差异。建筑工程中,大体积混凝土与一般 混凝土也是不同的。大体积混凝土具有结构厚大、浇筑量大,工程条件复杂, 且多为现浇超静定结构混凝土,施工技术和质量要求高

11、等特点。因此,除了必 须具有足够的强度、刚度、稳定性以外,还应满足结构物的整体性和耐久性要 求1。 1.21.2 大体积混凝土的特点大体积混凝土的特点 “大体积混凝土”最早出现在水利水电工程中。在水利水电工程建设应用 中许多科研工作者对“大体积混凝土”已作了大量细致的研究,发展至今从理 论到施工方法,施工方案及优化控制等方面己比较成熟,并相应制订了一系列 规定,例如:早在 1933 年1936 年美国建成的大苦果重力坝,混凝土浇筑量 达 250 万立方米,并且未出现裂缝。我国的三峡大坝,在各方面都取得了很大 的成功。 但是,建筑大体积混凝土由于工程规模的大小、结构形式、混凝土特点、 配筋构造及

12、受荷情况都与水利水电类建筑物差异很大。建筑工程大体积混凝土 相比于工大体积混凝土一般块体较薄,体积较小;混凝土设计强度高,单方混 凝土水泥用量较大;连续性整体浇筑要求较高;结构构筑物多属于地下、半地 下或室内,受外界条件变化影响较小。此外,在混凝土温度及温度应力的计算 方法和采取的措施上,两者也有很多差异。建筑工程中,大体积混凝土与一般 混凝土也是不同的。大体积混凝土具有结构厚大、浇筑量大,工程条件复杂, 且多为现浇超静定结构混凝土,施工技术和质量要求高等特点。因此,除了必 须具有足够的强度、刚度、稳定性以外,还应满足结构物的整体性和耐久性要 求。 6 第第 2 章章 大体积混凝土结构裂缝产生

13、的机理大体积混凝土结构裂缝产生的机理 2.12.1 裂缝种类及成因裂缝种类及成因 混凝土是由水泥浆、砂子和石子组成的水泥浆体和骨料的两相复合型脆性 材料。存在着两种裂缝:肉眼看不见的微观裂缝和肉眼看得见的宏观裂缝。微 观裂缝是混凝土本身就有的,它的宽度仅 25pm,主要有三种形式的微观缝: 砂浆与石子粘结面上的裂缝,称为粘着裂缝;穿越砂浆的微裂缝,称为水泥石 裂缝;穿越骨料的微裂缝,称为骨料裂缝。微观裂缝在混凝土结构中的分布是 不规则、不贯通的,并且肉眼看不见,因此有微观裂缝的混凝土可以承受拉力。 宽度不小于 005mm 的裂缝称为宏观裂缝,宏观裂缝是由微观裂缝扩展而来的。 混凝土结构的裂缝产

14、生的原因主要有三种,一是由外荷载引起的;二是结构次 应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态和计算假设模型的差异引起的; 三是变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起 的结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时 就产生裂缝田。 混凝土的宏观裂缝按其成因有荷载裂缝、变形裂缝、施工裂缝、碱骨料反 应裂缝。根据它们在结构中的分布区域,一般可分为贯穿裂缝、深层裂缝及表 面裂缝三类。 混凝土表面裂缝一般是在干缩变形和混凝土自身温度场变化的内部约束或 由于气温骤降而引起的。表面混凝土冷却受内部热混凝土的约束而产生的温度 应力,当它们大于混凝土同龄期的抗拉

15、强度时裂缝就会发生。如果不受其它因 素的影响,一般不会形成贯穿裂缝或深层裂缝。内部裂缝是在浇筑块顶面上出 现表面裂缝后,再在其上浇筑新混凝土,则原来的表面裂缝就变成了内部裂缝。 深层裂缝是出现在脱离基础约束范围以外的表面裂缝,在经历一个较长降温的 过程以后,如果内部温度较高,在混凝土块内部将形成一个温度梯度比较陡的 复杂温度场,从而使裂缝向纵深发展,形成深层裂缝,其内部仍是连续的。基 础贯穿裂缝是切断混凝土结构的大裂缝。混凝土浇筑温度过高加上混凝土水化 热温升,形成混凝土的最高温度,当降到施工期的最低温度时,即产生基础温 差,这种由于均匀降温产生的温度应力,当其大于同龄期混凝土的抗拉强度时 就

16、产生裂缝。基础贯穿裂缝是混凝土变形受外界约束而发生的,它的整个断面 均受拉应力,只要产生裂缝,就会形成贯穿裂缝。 微裂缝是所有混凝土结构都具有的,它的存在是正常的现象。它虽然对混 7 凝土结构的变形、强度有影响,但在设计规范中就已经考虑到微裂缝对混凝土 强度和抗裂性能的影响,对具体的结构不需另加研究。但微裂缝的存在,结构 受力作用时,就会发展成宏观裂缝。其基本过程是原始粘结裂缝的逐渐扩大和 新的粘结裂缝的出现,产生少量穿越砂浆的裂缝,穿越砂浆的裂缝发展较快, 并出现局部穿越骨料的裂缝,各种裂缝迅速发展并逐渐贯通,形成贯穿裂缝。 2.22.2 大体积混凝土温度裂缝的产生原理大体积混凝土温度裂缝的

17、产生原理 温度,作为一种变形作用,在混凝土结构中引起的裂缝有表面裂缝和贯穿 裂缝两种。这两种裂缝在不同程度上都属于有害裂缝。由于高层建筑、高耸结 构物和大型设备基础的出现,大体积混凝土也被广泛采用,大体积混凝土结构 的温度裂缝日益成为建筑工程技术人员面临的技术难题。大体积混凝土的质量 问题是混凝土结构产生裂缝。造成结构裂缝的原因是复杂的,综合性的。但是, 大体积混凝土从浇筑时起,到达设计强度止,即施工期间产生的结构裂缝主要 是水泥水化热引起的温度变化造成的。大体积混凝土产生温度裂缝,是其内部 矛盾发展的结果。矛盾的一方面是混凝土由于内外温差而产生的应力和应变, 另一方面是外部约束和混凝土各质点

18、间的约束,要阻止这种应变。一旦温度应 力超过混凝土能承受的抗拉强度时,即会出现裂缝。这是导致混凝土 产生裂缝的主要原因,现将产生裂缝的主要原因分述如下: 2.2.l 水泥水化热 水泥水化过程中要放出一定的热量。而大体积混凝土结构物一般断面较厚, 水泥放出的热量聚集在结构物内部不易散发。通过实测,水泥水化热引起的温 升,在水利工程中一般为 1525“C,而在建筑工程中一般为 2030“C,甚至 更高。水泥水化热引起的绝热温升,是与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品 种有关,并随混凝土的龄期(时间)按指数关系增长,一般在 1012 天接近于最 终绝热温升。但由于结构物有一个自然散热条件,实际上混凝土

19、内部的最高温 度,多数发生在混凝土浇筑后的最初 35 天。 由于混凝土的导热性能差,浇筑初期混凝土的强度和弹性模量都很低,对 水化热引起的急剧温升约束不大,相应的温度应力也较小。随着混凝土龄期的 增长,弹性模量的增高,对混凝土内部降温收缩的约束也就愈来愈大,以至产 生很大的拉应力。当混凝土的抗拉强度不足以抵抗这种拉应力时,便开始出现 温度裂缝。 8 2.2.2 外界气温变化 大体积混凝土在施工阶段,外界气温的变化影响是显而易见的,因为外界气温愈高。 混凝土的浇筑温度也愈高;而外界温度下降,又增加混凝土的降温幅度,特别是气温骤降, 会大大增加外层混凝土与内部混凝土的温度梯度,这对大体积混凝土是极

20、为不利的。混凝 土内部的温度是水化熟的绝热温度,浇注温度和结构物的散热降温等各种温度叠加,而温 度应力则是由温差引起的温度变形造成的;温差愈大,温度应力也愈大。同时,在高温条 件下,大体积混凝土不易散热,混凝土内部的最高温度一般在 6065“C,并且有较大的连 续时间(与结构尺寸和浇筑块体厚度有关)。在这种情况下,研究合理的温度控制措施,防 止混凝土内外温差引起的过大温度应力,就显得更为重要。 2.2.3 约束条件 各种结构物在变形变化过程中,必然会受到一定的“约束”或“抑制”而 阻碍变形,这就是指的约束条件。约束条件一般可概括为两类:即外约束和内 约束(亦称自约束)。外约束指结构物的边界条件

21、,一般指支座或其它外界因素 对结构物变形的约束。内约束指较大断面的结构,由于内部非均匀的温度及收 缩分布,各质点变形不均匀而产生的相互约束。具有大断面的结构,其变形还 可能受到其它物体的宏观约束。大体积混凝土由于温度变化会产生变形,而这 种变形又受到约束,便产生了应力,这就是温度变化引起的应力状态。而当应 力超过某一数值,便引起裂缝。 2.2.4 混凝土的收缩变形 混凝土中 80的水分要蒸发,约 20的水分是水泥硬化所必须的。混凝 土水化作用产生的体积变形,称为“自身体积变形” ,该变形主要取决于胶凝材 料的性质,对于普通水泥混凝土来说,大多数为收缩变形,少数为膨胀变形, 一般在-50+50

22、x l0-6 旷范围内。如果以混凝土温度线膨胀系数为 10x0-6计, 当混凝土的自身体积变形从-0 x l0-6 击变至 50 x l0-6 时,即相当于温度变化 10引起的变形,这一数值是相当可观的。 目前,补偿收缩混凝土的研究和发展逐渐认识到,如果有意识地控制和利 用混凝土的自身体积膨胀,有可能大大改善某些混凝土的抗裂性。但对于普通 水泥混凝土,由于大部分属于收缩的自身体积变形,数量级较小,一般在计算 9 中忽略不计. 如前指出,在混凝土中尚有 80的游离水分需要蒸发。多余水分的蒸发会引起混凝土 体积的收缩(干缩),这种收缩变形不受约束条件的影响。若有约束,即可引起混凝土的开 裂,并随龄

23、期的增长而发展。混凝土的收缩机理比较复杂,其最大的原因,可能是内部孔 隙水蒸发变化时引起的毛细管引力。收缩在很大程度上是有可逆现象的。如果混凝土收缩 后,再处于水饱和状态,还可以恢复膨胀并几乎达到原有的体积干湿交替将引起混凝土 体积的交替变化,这对混凝土是很不利的。此外,影响混凝土收缩的因素很多,主要是水 泥品种和混合材、混凝土的配合成分,化学外加剂以及施工工艺,特别是养护条件等。 第第 3 3 章章 大体积混凝土温度裂缝控制大体积混凝土温度裂缝控制 3.13.1 控制混凝土温升控制混凝土温升 大体积混凝土结构在降温阶段,由于降温和水分蒸发等原因产生收缩,再 加上存在外约束不能自由变形而产生温

24、度应力。因此,控制水泥水化热引起的 温升,即减小了降温温差,这对降低温度应力、防止产生温度裂缝能起釜底抽 薪的作用。为控制大体积混凝土结构因水泥水化热而产生的温升,需采取相应 的施工措施。 3.1.1 选用中低热的水泥品种 混凝土升温的热源是水泥水化热,在施工中应选用水化热较低的水泥以及 尽量降低单位水泥用量。为此,施工大体积混凝土结构多用 325#、425#矿渣硅 10 酸盐水泥。 3.1.2 掺加外加剂 为了满足送到现场的商品混凝土具有一定坍落度,如单纯增加单位水泥用 量,不仅多用水泥,加剧混凝土收缩,而且会使水化热增大,容易引起开裂。 因此应选择适当的外加剂。 木质素磺酸钙属阴离子表面活

25、性剂,对水泥颗粒有明显的分散效应,并能 使水的表面张力降低而引起加气作用。因此,在混凝土中掺入水泥重量 025的木钙减水剂(即木质素磺酸钙),它不仅能使混凝土和易性有明显的改 善,同时又减少了 10左右的拌合水,节约 10左右的水泥,从而降低了水化 热。近年来,开发一种新型“减低收缩剂 ,常用的有 UEA,AEA,是掺入后 可使混凝土空隙中水分表面张力下降从而减少收缩的新材料,它可减少收缩 40-60,但是能否起到有效地控制收缩裂缝的作用,还应注重其适用条件和 后期收缩。 3.1.3 粗细骨料选择 为了达到预定的要求,同时又要发挥水泥最有效的作用,粗骨料应达到最 佳的最大粒径。对于大体积钢筋混

26、凝土,粗骨料的规格往往与结构物的配筋间 距、模板形状以及混凝土浇筑工艺等因素有关。 宜优先采用以自然连续级配的粗骨料配制混凝土。因为用连续级配粗骨料 配制的混凝土具有较好的和易性、较少的用水量和水泥用量以及较高的抗压强 度。在石子规格上可根据施工条件,尽量选用粒径较大、级配良好的石子。因 为增大骨料粒径,可减少用水量,而使混凝土的收缩和泌水随之减少。同时亦 可减少水泥用量,从而使水泥水化热减小,最终降低了混凝土的温升。当然骨 料粒径增大后,容易引起混凝土的离析,因此必须优化级配设计,施工时加强 搅拌、浇筑和振捣工作。根据有关试验结果表明,采用 5-25mm 石子每立方 米混凝土可减少用水量 1

27、5kg 左右,在相同水灰比的情况下,水泥用量可减少 20kg 左右。 粗骨料颗粒的形状对混凝土的和易性和用水量也有较大的影响。因此,粗 骨料中的针、片状颗粒按重量计应不大于 15。细骨料以采用中、粗砂为宜。 根据有关试验资料表明,当采用细度模数为 279、平均粒径为 038 的中、 粗砂,它比采用细度模数为 212、平均粒径为 0336 的细砂,每立方米混凝 土可减少用水量 2025kg,水泥用量可相应减少 2835kg。这样就降低了混凝 土的温升和减小了混凝土的收缩。 泵送混凝土的输送管道除直管外,还有锥形管、弯管和软管等。当混凝土 通过锥形管和弯管时,混凝土颗粒间的相对位置就会发生变化,此

28、时如混凝土 11 的砂浆量不足,便会产生堵管现象。所以在级配设计时适当提高一些砂率是完 全必要的,但是砂率过大,将对混凝土的强度产生不利影响。因此在满足可泵 性的前提下,应尽可能使砂率降低。 另外,砂、石的含泥量必须严格控制。根据国内经验,砂、石的含泥量超 过规定,不仅会增加混凝土的收缩,同时也会引起混凝土抗拉强度的降低,对 混凝土的抗裂是十分不利的。因此在大体积混凝土施工中建议将石子的含泥 量控制在小于 1,砂的含泥量控制在小于 2。 3.1.4 控制混凝土的出机温度和浇筑温度 为了降低大体积混凝土总温升和减少结构的内外温差,需要先控制混凝土 的出机温度和浇筑温度。混凝土的原材料中石子的比热

29、较小,但其在每立方米 混凝土中所占的重量较大;水的比热最大,但它的重量在每立方米混凝土中只 占一小部分。因此对混凝土出机温度影响最大的是石子及水的温度,砂的温度 次之,水泥的温度影响很小。为了进一步降低混凝土的出机温度,其最有效的 办法就是降低石子的温度。在气温较高时,为防止太阳的直接照射,可在砂、 石堆场搭设简易遮阳装置,必要时须向骨料喷射水雾或使用前用冷水冲洗骨料。 混凝土从搅拌机出料后,经搅拌运输车运输、卸料、泵送、浇筑、振捣、平仓 等工序后的混凝土温度称为浇筑温度。关于浇筑温度的控制,我国有些规范提 出不得超过 25,否则必须争取特殊的技术措施的规定。美国 ACI 施工手册中 规定不得

30、超过 32;日本土木学会施工规程中规定不得超过 30;日本建筑学 会钢筋混凝土施工规程中规定不得超过 35。在土建工程的大休积钢筋混凝土 施工中,浇筑温度对结构物的内外温差影响不大,因此对主要受早期温度应力 影响的结构物,没有必要对浇筑温度控制过严。但是考虑到温度过高会引起较 大的干缩以及给混凝土的浇筑带来不利影响,适当限制浇筑温度是合理的。建 议最高浇筑温度控制在 40以下为宜,这就要求在常规施工情况下合理选择浇 筑时间,完善浇筑工艺以及加强养护工作。 3.23.2 加强混凝土的保温和养护加强混凝土的保温和养护 刚浇筑的混凝土强度低、抵抗变形能力小,如遇到不利的温湿度条件,其 表面容易发生有

31、害的冷缩和干缩裂缝。保温的目的是减小混凝土表面与内部温 差及表面混凝土温度梯度,防止表面裂缝的发生。无论在常温还是在负温下施 工,混凝土表面都需覆盖保温层。常温保温层,可以对混凝土表面因受大气温 度变化或雨水袭击的温度影响起到缓冲作用;负温保温层则根据工程项目地点、 气温以及控制混凝土内外温差等条件进行设计。但负温保温层必须设置不透风 12 材料覆盖层,否则效果不够理想。保温层兼有保湿的作用,如果用湿砂层,湿 锯末层或积水保湿效果尤为突出,保湿可以提高混凝土的表面抗裂能力。 3.2.1 大体积混凝土的养护要求 1、在大体积混凝土保温养护过程中,应对混凝土浇筑块体的里外温差和降 温速度进行监测,

32、现场实测是控制大体积混凝土施工中是一重要环节:根据现 场实测结果可随时掌握与温控施工控制数据有关的数据(里外温差、最高温升及 降温速度等),可根据这些实测结果调整保温养护措施以满足温控指标的要求。 2、保温养护的时间,应根据温度应力(包括混凝土收缩产生的应力)加以控 制确定,如何时开始覆盖保温材料对保温最有利呢?目前施工单位大都在混凝土 表层终凝后就开始覆盖保温层,这无疑偏早,合理的保温时间应从混凝土降温 时开始,这是因为:1)混凝土在升温阶段基本上处于受压状态(表面拉应力非常 小),混凝土出现裂缝的机会非常小;2)如果在升温阶段开始保温,这实际上是 进行混凝土蓄热,势必提高了混凝土的最高温升

33、,根据多年经验,混凝土保温 开始至少在混凝土浇筑 3d 以后进行;3)大体积混凝土的养护期不得少于 28 天, 保温层覆盖层的拆除应分层逐步进行。 3、保温养护过程中,应保持混凝土表面湿润。保湿可以提高混凝土的表面 抗裂能力。有资料表明,潮湿养护时,混凝土极限拉伸值比干燥养护时要大 2050。 4、具有保温性能良好的材料可以用于混凝土的保温养护中。在大体积混凝 土施工中可因地制宜地采用保温性能好,又便宜的材料作为大体积混凝土的保 温养护,如塑料薄膜、草袋等。 5、在大体积混凝土养护过程中,不得采用强制、不均匀的降温措施。否则, 易使大体积混凝土产生裂缝。 6、在大体积混凝土拆模后,应采取预防寒

34、潮袭击、突然降温和剧裂干燥等 措施。当采用木模板,而且木模板又作为保温养护措施的一部份时,木模板的 拆除时间应根据保温养护的要求确定。 3.2.2 大体积混凝土的养护措施 1、蓄水养护。混凝土终凝后,在其表面蓄存一定深度的水,采取蓄水养护 是一种较好的方法。我国许多工程曾经采用,并取得良好的效果。水的导热系 数为 058w(mK),具有一定的隔热保温作用。这样可以延缓混凝土内部 水化热的降温速率,缩小混凝土中心和表面的温度差值,从而可防止混凝土的 裂缝开展。 2、表面保温层养护。在混凝土的表面铺设各种保温材料,可以有效地防止 混凝土表面的热量散失,降低新浇筑混凝土的表面与内部之间的温差,延缓混

35、 13 凝土的降温速率。 3、尽快回填土。在大体积混凝土结构拆模后,宜尽快回填土,用土体保温 避免气温骤变时产生有害影响,亦可延缓降温速率,避免产生裂缝。我国有的 大体积混凝土结构工程就因为拆模后未回填土而长期暴露在外,结果引起裂缝。 3.33.3 加强混凝土的温度监测工作加强混凝土的温度监测工作 温度控制是大体积混凝土施工中的一个重要环节,也是防止温度裂缝的关 键。加强施工监测工作在大体积混凝土的凝结硬化过程中,及时摸清大体积混 凝土不同深度温度场升降的变化规律,随时监测混凝土内部的温度情况,以便 有的放矢地采取相应的技术措施,确保混凝土不产生过大的温度应力,避免温 度裂缝的发生,具有非常重

36、要的作用。 监测混凝土内部的温度,可采用在混凝土内部不同部位埋设铜热传感器, 用混凝土温度测定记录仪进行施工全过程的跟踪监测,做到全面、及时、均匀 地控制大体积混凝土温度情况。 为了准确地了解混凝土内部温度场的分布情况,除需要按设计要求布置一 定数量的传感器外,还要确保埋入混凝土中的每个传感器具有较高的可靠性。 因此,必须对传感器进行封装,封装的工序一般包括:初筛、热老化处理、绝 缘试验、馈线焊接和密封。 目前在工程上所用的混凝土测定记录仪,不仅可显示读数,而且还自动记 录各测点的温度,能及时绘制出混凝土内部温度变化曲线,随时可对照理论计 算值,可有的放矢地采取相应的技术措施。这样在施工过程中

37、,可以做到对大 体积混凝土内部的温度变化进行跟踪监测,实现信息化施工,确保施工质量。 铜热传感器,在混凝土浇筑前埋置于基础内,一般按结构的厚度分上、中、 下三层设)置。测温的时间,应在混凝土浇筑完毕 12h 开始,前 5d 每隔 2h 测一 次;到后可延长到 4h 测一次;l0d 后可延长到 6h 测一次。当混凝土表面温度与 大气温度接近,大气温度与混凝土中心温度的温差不大于 25时,可以解除保 温,停止测温工作。 14 第第 4 章章 结论结论 保温养护是大体积混凝土施工的关键环节。保温养护的目的主要是降低大 体积混凝土浇筑块体的内外温差值以及降低混凝土块体的降温速度,充分利用 混凝土的抗拉

38、强度,以提高混凝土块体承受温度应力时的抗裂能力,达到防止 或控制温度裂缝的目的。同时,在养护过程中保持良好的温度和防风条件,使 混凝土在良好的环境下养护,施工人员应根据事先确定的温控指标的要求,来 确定大体积混凝土浇筑后的养护措施。 混凝土浇筑后 46 小时内可能在表面上出现塑性裂缝,可采用二次压光或 二次浇灌层处理。 塑料薄膜,草袋等可作为保温材料覆盖混凝土和模板,在寒冷季节可搭设 挡风保温棚,覆盖层的厚度应根据温控指标的要求计算确定。具有保温性能良 好的材料可以用于混凝土的保温养护中。在大体积混凝土施工时,可因地制宜 地采用保温性能好而又便宜的材料用作大体积混凝土的保温养护中。 在大体积混

39、凝土保温养护过程中,应对混凝土块体的内外温差和降温速度 进行监测,根据现场实测结果可随时掌握与温控施工控制资料有关的资料(内外 温差、最高温升及降温速度等),可根据这些实测结果调整保温养护措施以满足 温控标的要求。 在大体积混凝土养护过程中,不得采用强制、不均匀的降温措施,否则, 易使大体积混凝土产生裂缝。大体积混凝土施工时,主要采用钢模和木模。无 论钢模、木模在模板拆除后,都应根据大体积混凝土浇筑块体内部实际的温度 场情况,按温控指标的要求采取必要的保温措施。 对标高位于士 0000 以下的部位,应及时回填土;士 0000 以上部位应 及时加以覆盖,不宜长期暴露在风吹日晒的环境中。 15 参考文献参考文献 1 江正荣,朱国粱简明施工计算手册冲国建筑工业出版社1991 2 侯君伟现浇混凝土建筑结构施工手册机械工业出版社2003 3 杨南方等混凝土结构施工实用手册中国建筑工业出版社2001 4 张少锋大体积混凝土温度裂缝的控制土木工程200216(2) 5 王铁梦工程结构裂缝控制1997 6 陆士强膨胀剂在大体积混凝土和薄壁混凝土中的应用混凝 土2001(2)

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