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工中采用了第种养护方案,养护效果很好。
塑料薄膜很有效地保证了混凝土表面的潮湿,既保证了表层混凝土的强度增长,又使前周的降温阶段不致出现干燥收缩,还保证了微膨胀剂充分发挥补偿收缩的作用。
岩棉被的效果也恰到好处,当混凝土表面温度过高,不利于降温时,局部揭开岩棉被加快降温。
下过几场大雨后,岩棉被被水浸透,导热系数增大,使混凝土浇筑后周的降温速度始终较好地控制在范围之内。
第页第章大体积混凝土浇筑成功案例为确保大体积混凝土施工质量,除要满足强度等级抗渗要求,关键要严格控制混凝土在硬化过程中水化热引起的内外温差,防止因温度应力而造成混凝土产生裂缝。
以成都的颐和雅居地下工程为例,该工程地下层,地上层,基坑面积约平方米,基坑深米,局部米。
为保证地下室大体积混凝土施工质量,主要采取了如下技术措施。
优选材料,控制混凝土浇筑温度。
尽量缩短混凝土的运输时间,合理安排浇筑顺序,及时卸料在浇筑前,用水冲洗模板降温泵管用麻布包裹,以防日光暴晒升温。
全面分层,采取二次振捣方案。
混凝土初凝以后,不允许受到振动。
混凝土尚未初凝刚接近初凝再进行次振捣,称二次振捣,这在技术上是允许的。
二次振捣可克服次振捣的水分气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度密实性和抗渗性。
全面分层,二次振捣方案就是当下层混凝土接近初凝时再进行次振捣,使混凝土又恢复和易性。
这样,当下层混凝土直浇完后,再浇上层,不致出现初凝现象。
此方案虽然技术上可行,也有利于保证混凝土质量,但需要增加人力和振动设备,是否采用应做技术经济比较。
故为保证混凝土浇筑质量。
浇筑采用个坡度层层浇筑次到顶的方针。
根据混凝土泵送时形成的坡度,在上层与下层布置两道振捣点。
第道布置在混凝土卸料点,主要解决上部振实第二道布置在混凝土坡角处,确保下部混凝土的密实。
先振捣料口处混凝土,以形成自然流淌坡度,然后全面振捣。
为提高混凝土的极限拉伸强度,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,提高混凝土密实度,还采取二次振捣法。
在振捣棒拨出时混凝土仍能自行闭合而不会在混凝土中留孔洞,这时是施加二次振捣的合适时机。
由于泵送混凝土表面水泥较厚,在浇筑两小时至小时后,先用长刮尺按标高刮平,然后用木抹反复搓第页压数遍,使其表面密实,在初凝前用铁板压光。
胡建伟教师在各方面都给予了全面的指导和帮助。
导师的精深渊博知识求实创新勤奋严谨的治学风范忘我的工作作风时刻熏陶着我导师的因材施教诲人不倦的授业精神给学生留下了深刻的印象,这将使我受益终身。
在校期间,得到网络教育学院各级领导和辅导老师的亲切关怀和无私的培养,使作者在学习的过程学到了许多做人的道理。
在此作者向他们道声您们辛苦了,感谢西南交通大学网络教育学院老师多年来在工作学习上给予的热情关怀指导与帮助。
另外,互联网上些朋友也给我完成设计提出了很多宝贵的意见和无私的帮助。
这对于我以后的学习和工作都有很大的帮助,在此对他们表示由衷的感谢。
特别感谢我的家人对我的默默奉献,在学习上的理解和大力支持,感谢父母及家人多年来的在生活和学习上的鼓励和支持,第页参考文献参考文献龚召熊水工混凝土的温控与防裂北京中国水利水电出版社,戴镇潮大体积混凝土的防裂混凝土覃维祖混凝土的收缩开裂及其评价与防治混凝土迟陪云大体积混凝土开裂的起因及防裂措施混凝土康方中浅谈现浇商品混凝土楼板变形裂缝的成因和防治混凝土段峥现浇大体积混凝土裂缝的成因与防治混凝土尤启俊外加剂对混凝土收缩抗裂性能的影响混凝土王铁梦。
工程结构裂缝控制。
中国建筑工业出版社,王铁梦。
王铁梦教授谈控制混凝土工程收缩裂缝个因素。
混凝土,孙修艾,程曙明。
大面积框架结构梁板混凝土次整体浇筑施工技术。
建筑术,江正荣。
建筑施工工程师手册。
中国建筑工业出版社,能较好地控制混凝土表面龟裂,又能减少混凝土表面水分散发。
加强混凝土的养护及测温工作。
为防止混凝土内外温差过大,造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝,应根据当时的施工情况和环境气温,采用了蓄水法进行混凝土养护。
具体做法是先在混凝土表面覆盖双层麻袋,浇水湿润。
待混凝土初凝后,在基础周围砌挡水,蓄水深厘米,养护天。
为及时掌握混凝土内部温度与表面温度的变化值,在基础内埋设测温点个,深度分别设在板中及距表面厘米处,分别测量中心最高温度和表面温度,测温管均露出混凝土表面厘米。
测温工作在混凝土浇筑完毕后开始进行,测温频率按持续天考虑。
具体安排是前三天,每两小时测温次天至天,每小时测温次天至天,每小时测温次天至天,每小时测温次天至天,每小时测温次。
从测温曲线图中可以看出,基础混凝土浇筑后,中心最高温度发生在第四天,最高温度摄氏度。
混凝土中心与表面温度升降基本同步上升,在前天温差始终保持在摄氏度至摄氏度左右,远远低于不安全温差摄氏度,后天温差保持在摄氏度左右,说明温差控制理想。
该工程基础底板混凝土养护期满后,通过检查,混凝土内实外光,质量良好,经检查未发现温度裂缝,可见完善的养护及选料等措施等起到了良好效果。
第页结束语基础大体积混凝土施工,次浇筑量大,厚度大,强度等级高,在夏季炎热天气施工,技术难度大。
混凝土浇筑后,经过个星期保温保湿养护,效果理想。
要施工好超厚高强度等级的大体积混凝土,关键要有个先进的混凝土配合比,有套严谨的施工组织设计,有套科学的养护工艺,有种严谨的工作作风。
配制大体积混凝土,关键在于水化热要低,大掺量级粉煤灰和低用量的矿渣水泥相结合是该工程成功的关键之。
它有效地降低了水化热,提高了可泵性,从而提高了表层混凝土的强度。
在大体积混凝土的湿热养护条件下,混凝土早期强度发展得很好,有效地防止了混凝土裂缝的出现。
微膨胀剂确实起到了补偿收缩作用。
根据计算,自降温开始,混凝土表层就应该出现拉应力。
可是在实测中,始终未测到拉应力。
除混凝土松弛,养护阶段没发生干缩外,微膨胀剂功不可没。
大体积混凝土施工,养护和浇筑同样重要。
保湿是前提,控制降温速度是关键,监测是根据。
总之,大体积混凝土是目前施工中应用较多的项新技术,只要严格施工规范,仔细落实每个施工环节,认真妥善地作好浇筑完的保温工作,该项技术是完全可以取得满意的效果。
第页致谢通过这次毕业设计,论文作者基本上对混凝土施工中的大体积混凝土浇筑有了更全面深刻的掌握。
在设计和论文写作的整个过程中,指导教师大量的热量。
因此在大体积混凝土施工中应尽量使用低热或者中热的矿渣硅酸盐水泥火山灰水泥,并尽量降低混凝土中的水泥用量,以降低混凝土的温升,提高混凝土硬化后的体积稳定性。
为保证减少水泥用量后混凝土的强度和坍落度不受损失,可适度增加活性细掺料替代水泥。
第页骨料的选择在选择粗骨料时,可根据施工条件,尽量选用粒径较大质量优良级配良好的石子。
既可以减少用水量,也可以相应减少水泥用量,还可以减小混凝土的收缩和泌水现象。
在选择细骨料时,采用平均粒径较大的中粗砂,从而降低混凝土的干缩,减少水化热量,对混凝土的裂缝控制有重要作用。
掺加外加料和外加剂掺加适量粉煤灰,可减少水泥用量,从而达到降低水化热的目的。
但掺量不能大于。
掺加适量的减水剂,它可有效地增加混凝土的流动性,且能提高水泥水化率,增强混凝土的强度,从而可降低水化热,同时可明显延缓水化热释放速度。
施工控制措施控制混凝土入模温度入模温度的高低,与出机温度密切相关,另外还与运输工具运距转运次数施工气候等有关。
在温度较高的情况下进行施工,可以在施工现场对堆在露天的砂石用布覆盖,以减少阳光对其的辐射,同时对浇筑前的砂石用冷水降温。
在搅拌过程中向混凝土中添加冰水。
如果是在冬季进行施工,因为要防止早期混凝土被冻问题,所以要求混凝土浇筑时应该具有较高的浇筑温度。
在浇筑混凝土以前还应该对基础及新混凝土接触的冷壁用蒸汽预热,对原材料应视气温高低进行加热。
第页严格控制混凝土的浇筑速度,次浇注的混凝土不可过高过厚,以保证混凝土温度均匀上升。
保证振捣密实,严格控制振捣时间,移动距离和插入深度,严防漏振及过振。
砼温度控制监测与养生温度控制监测为降低大体积混凝土的水化热,在混凝土的内部通入冷却循环水,采用循环法保温养护,以便加快混凝土内部的热量散发。
为能够较准确地测量出砼内部温度,在砼中预埋测温管,用水银温度计测温。
上下层温差控制在之内。
根据各测点的温度,可及时绘制出混凝土内部温度变化曲线,对照混凝土理论计算值,分析存在的问题,有的放矢地采取相应的技术措施。
砼养护砼养护是大体积砼施工中项十分关键的工作。
主要是保持适宜的温度和湿度,以便控制混凝土的内外温差,促进砼强度的正常发展及防止裂缝的产生和发展。
从砼浇筑完成到终凝这段时间的养护对砼而言十分重要。
混凝土浇筑完毕后,在其顶面及时加以覆盖,要求覆盖严密,并经常检查覆盖保湿效果。
其主要作用有二是蓄水保温,防止表面水分蒸发和抵抗受太阳辐射与刮风时温度骤变,二是保持内外温差的稳定。
健全施工组织管理在制订技术措施和质量控制措施的同时,还需落实组织指挥系统,逐级进行技术交,计算值与实测值偏差过大。
建议把上述经验公式改为б公式可计算各个龄期混凝土中心温升,从而计算每个温度区段内产生的应力,还可找出达到温升峰值的龄期,从而推定采取养护措施的时间。
但在介绍该公式的资料中并没有详细说明其适用范围。
该公式似乎未能把大体积混凝土的散热条件和平面尺寸的影响因素充分考虑进去。
如能根据不同情况调整和£的取值,可能会使计算值更接近实际。
在该工程中,按公式计算的结果与后来的实测值偏差较大,升温峰值出现的时间也比实测值偏后。
据了解,其它工程的计算也有类似情况。
第页公式计算较简便,在该工程中计算值较实测值偏差较小,但无法据此计算应力,也找
