1 、大体积混凝土的施工 1.1材料要求 1.1.1水泥
论文简介:简要介绍了大体积混凝土的特点,产生裂缝的原因,裂缝的控制措施及养护要求。 投稿网友:zhuzailee 上传时间: 2013-08-12
建筑工程中的大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝 2 种,在不同程度上都属有害裂缝。 大体积混凝土施工中监理的控制主要是浇筑混凝土水化热和内外温差过大可能所带来的一系列质量问题而必须采取的技术措施。为了有效地控制有害裂缝的出现和发展,必须从控制混凝土的水化升温、延缓降温速率、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件和设计构造等方面全面考虑,结合实际采取措施。一是选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。二是在大体积混凝土中一般选用中粗砂或粗砂,细度模数一般在 2.3~3.0 左右。石子粒径一般都要求采用连续级配的粗骨料来配制混凝土,应尽量选用粒径较大级配良好的石子。三是掺一定量粉煤灰外加剂可代替部分水泥,且能改善混凝土粘塑性。改善可泵性,降低混凝土水化热,改善后期强度。四是大体积混凝土的养护和内部温度进行监控,测定浇筑后的混凝土表面温度和
筏板基础大体积混凝土裂缝控制
大体积混凝土裂缝控制施工工法
1、混凝土裂缝产生的原因 1.1抗拉强度 大体积混凝土结构通常具有以下特点:混凝土是脆性材料,抗拉强度只有抗压强度的1/10左右。大体积混凝土的断面尺寸较大,由于水泥的水化热会使混凝土内部温度急剧上升;以及在以后的降温过程中,在一定的约束条件下会产生相当大的拉应力。大体积混凝土结构中通常只在表面配置少量钢筋,或者不配钢筋,因此拉应力要由混凝土本身来承担。 1.2温度变化引起的裂缝 温度变化引起的裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350~550kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500~27500KJ的热量,从而使混凝土内部的温度升达70℃左右甚至更高)。混凝土具有热胀冷缩的性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。温度裂缝的特征主要是表面裂缝的
咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;
以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
1概述 混凝土浇筑中的裂缝控制是长期困扰人们的一个难题。尤其对水闻闻底板和闸墩而言,一方面它们混凝土体积大,另一方面这些部位混凝土标号相对较高,因此更易开裂。裂缝会加速混凝土碳化和钢筋锈蚀,并产生恶性循环,严亚破坏混凝土结构的安全性和耐久性,所以裂缝控制显得更为重要。笔者结合对赤山闸、陈家边站除险加固工程的施工管理实践,im过修改完善设计、优化原材料、合理设计配合比、强化施工技术和管理、外加纤维等措施,较好地解决了闻底板、闸墩等部位大体积混凝土裂缝控制问题。
地下室大体积混凝土有如下特点:⑴混凝土强度高,水泥用量大,因而收缩变形大;⑵几何尺寸大,内部热量积聚迅速,温升快,而外部却散热快,易形成高温差;⑶工程量大,施工连续性强,不易控制。 混凝土结构裂缝产生原因有三种:一是由外荷载引起,即按照常规计算的主要应力引起;二是结构次应力引起,即由实际工作状态与假设模型不符所致;三是由变形应力引起,这是由于温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的结构变形。地下室大体积混凝土裂缝主要产生原因属于第三种。
1.先介绍一下什么是大体积混凝土(大体积混凝土的定义有很多,根据美国混凝土学会的定义:任何现浇混凝土,其尺寸达到必须解决水化热及随之引起的体积变形问题,即最大限度减少开裂影响的,即称为大体积混凝土。日本建筑学会的标准的定义是:结构断面最小尺寸在80cm以上;水化热引起混凝土内的最高温度和外界气温之差,预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土。如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层建筑及大型设备等的基础。)2.开裂的原因分析大体积混凝土施工阶段产生的温度裂缝,是其内部的矛盾发展的结果。一方面是混凝土由于内外温差产生应力和应变,另一方面是结构物的外约束和混凝土各质点的约束阻止了这种应变,一旦温度应力超过混凝土能承受的极限抗拉强度,就会产生不同程度是裂缝。众多工程实例证明,产生裂缝的主要原因如下:2.1 水泥水化热的影响 水泥在水化过程中产生大量的热量,这是大体积混凝土内部温升的主要热量来源。由于大体积混凝土截面的厚度大,水化日聚集在结构内部不易散发,会引起混凝土内部急剧升温。升温试验研究表明,水泥水化热在1~3d放出的热量最多,大约占总热量的50%左右;
大体积混凝土裂缝控制技术(动画)
大体积混凝土施工质量控制,一种比较有效的控制方法。
大体积混凝土施工的温升控制措施
筏板基础大体积混凝土裂缝控制.pdf
大体积混凝土裂缝控制技术,PPT文稿
摘 要:本文通过对大体积混凝土整个施工过程的大体论述,并针对各个施工步骤提出了质量控制要点,希望能够引起施工单位对大体积混凝土施工质量控制的重视,通过理论论证和凭借以往施工经验来提高施工质量。 关键词:绝热温升;配比;试配;测温;养护 近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。 正是由于大体积混凝土的普遍常见,在这段时期,施工单位对大体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,施工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、监控工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,没有足够的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。 一、大体积混凝土的定义 在确定什么情况属大体
1.工程概况BB 青洲闽江大桥2#墩为主塔墩,处于主河槽中,混凝土等级C30,承台尺寸为45m×25m×7m,面积为1073m?,混凝土数量为7510m?,属于大体积混凝土基础。365JT施工时温度裂缝的控制是保证承台施工质量的关键。2.混凝土配合比365JT设计由于承台承重较大,决不允许出现有害裂纹,为满足《质量检验评定标准》要求,试配强度按照fcut=fcuk+1.645σ公式(式中fcuk表示混凝土立方体抗压强度标准值)计算结果作为参考,保证具有95%的保证率,并经过多次试配确定。陷度需要满足泵送和吊斗施工要求,并保证在一小时之内无明显损失。结合福州地区水泥供应实际情况,选用福建建福牌525#普通硅酸盐水泥,该水泥属中水化热品种的水泥,为有效地降低混凝土内绝热温升,达到低水化热品种的水泥效果,掺加适量的Ⅰ级粉煤灰和复合型高效外加剂,以改变混凝土流变特性及降低水泥水化热。控制混凝土的粗骨料采用5
大体积混凝土控制要点
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