大体积混凝土施工工艺(4页).docx
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编号:879048
2024-01-09
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1、 岩土工程师综合辅导:大体积混凝土施工工艺大体积混凝土内消失的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及外表裂缝3种。贯穿裂缝是由混凝土外表裂缝进展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了构造的断面,可能破坏构造的整体性和稳定性,其危害性较严峻。而深层裂缝局部地切断了构造断面,也有肯定危害性。外表裂缝一般危害性较小,但也影响外观质量。消失裂缝并不是肯定地影响构造安全,它有一个允许值。处于室内正常环境的一般构件裂缝宽度0.3毫米;处于露天或室内高湿度环境的构件裂缝宽度0.2毫米。对于地下或半地下构造,混凝土的裂缝主要影响其防水性能。一般当裂缝宽度在0.10.2毫米时,虽然早期有稍微渗水,但经过一段2、时间后,裂缝可以自愈。如超过0.20.3毫米,则渗漏水量将随着裂缝宽度的增加而快速加大。所以,在地下工程中应尽量避开超过0.3毫米贯穿全断面的裂缝。如消失这种裂缝,将大大影响构造的使用,必需进展化学灌浆加固处理。大体积混凝土施工阶段所产生的温度裂缝,一方面是混凝土内部因素:由内外温差而产生的;另一方面是混凝土的外部因素:构造的外部约束和混凝土各质点间的约束,阻挡混凝土收缩变形,混凝土抗压强度较大,但抗拉力量却很小,所以温度应力一旦超过混凝土能承受的抗拉强度时,即会消失裂缝。这种裂缝的宽度在允许限值内,一般不会影响构造的强度,但却对构造的耐久性有所影响,因此必需予以重视和加以掌握。而产生裂缝的主3、要缘由有水泥水化热、外界气温变化和混凝土的收缩等造成。如何掌握这几方面对构造耐久性的影响呢?一、大体积混凝土的协作比设计1.水泥的选用:应尽量选用水化热低、凝聚时间长的水泥,优先采纳中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。2.粗细骨料:粗骨料宜采纳连续级配,细骨料宜采纳中砂。大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高掺合料及骨料的含量,以降低单方混凝土的水泥用量。3.减水剂:为满意和易性和减缓水泥早期水化热发热量的要求,宜在混凝土中掺入适量的缓凝型减水剂。除参加减水剂外,有些混凝土还要依据需要参加其他外加剂,如引气剂、4、膨胀剂、泵送剂等。4.除以上3点外,还要适当降低原材料的温度。二、大体积混凝土的浇筑与振捣浇筑方案,除应满意每一处混凝土在初凝前就被上一层新混凝土掩盖并捣实完毕外,还应考虑构造大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供给状况以及水化热等因素的影响,常采纳的方法有以下几种:1.全面分层。即在第一层全面浇筑完毕后,再回头浇筑其次层,此时应使第一层混凝土还未初凝,如此逐层连续浇筑,直至完工为止。这种方案适用于构造平面尺寸不太大,施工时从短边开头,沿长边推动比拟适宜。必要时可分成两段,从中间向两端或从两端向中间同时进展浇筑。2.分段分层。混凝土浇筑时,先从底层开头,浇筑至肯定距离后浇筑其次层,5、如此依次向前浇筑其他各层。由于总的层数较多,所以浇筑到顶后,第一层末端的混凝土还未初凝,又可以从其次段依次分层浇筑。这种方案适用于单位时间内要求供给的混凝土较少,构造物厚度不太大而面积或长度较大的工程。3.斜面分层。要求斜面坡度不大于1/3,适用于构造长度大大超过厚度3倍的状况。混凝土从浇筑层下端开头,渐渐上移。混凝土的振捣也要适应斜面分层浇筑工艺,一般在每个斜面层的上、下各布置一道振动器。上面的一道布置在混凝土卸料处,保证上部混凝土的捣实。下面一道振动器布置在近坡脚处,确保下部混凝土密实。随着混凝土浇筑的向前推动,震惊器也相应跟上。三、混凝土的温控措施1.水化热温升掌握措施混凝土升温时间较短6、,依据工程实践,一般在浇筑后的二至三天内,混凝土弹性模量低、根本处于塑性与弹塑性状态,约束应力很低。当水化热温升至峰值后,水化热能耗尽,连续散热引起温度下降,随着时间渐渐衰减,连续10余天至30余天。作为工程预控指标,可实行保温与降温措施的有:1)采纳冰水配制混凝土,或混凝土厂址配置有深水井,采纳冰凉的井水配置;2)粗细骨料均搭设遮阳棚,避开日光曝晒;3)选用低水化热的P.O.普硅水泥,并利用掺合料削减水泥单方用量。2.混凝土拆模时,混凝土的温差不超过20。其温差应包括外表温度、中心温度和外界气温之间的温差。3.采纳内部降温法降低混凝土内外温差。内部降温法是在混凝土内部预埋水管,通入冷却水,降低混凝土内部温度。冷却在混凝土刚浇筑完时就开头进展,还有常见的投毛石法,均可有效掌握因混凝土内外温差而引起的混凝土开裂。4.保温法是在构造外露的混凝土外表以及模板外侧掩盖保温材料(如草袋、锯木、湿砂等),在缓慢的散热过程中,使混凝土获得必要的强度,以掌握混凝土的内外温差小于20。大体积混凝土构造的施工技术与措施直接关系到混凝土构造的使用性能,如何实行更好的方法来降低混凝土的水化热,掺和料的用量该如何掌握,混凝土原材料的温度是否可以再降低?这些都有待于在施工实践中进一步积存阅历,实行有效措施,使大体积混凝土浇筑中消失的开裂问题能得到更好的解决。