大体积混凝土施工方法.doc

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1、大体积混凝土施工方法 摘要:哈尔滨市某工程基础采用预制静压桩柱下独立基础和片筏板基础,片筏板基础板厚900mm,局部位混凝土深约厚达5.6m,属于典型的大体积混凝土。混凝土强度等级C45P6。墙、柱为C60P8,大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,是一个施工重点和难点部位。 关键词:大体积混凝土  裂缝  施工方法         1 大体积混凝土裂缝类型及裂缝产生原因分析      &nbs

2、p;  大体积混凝土结构裂缝主要包括干燥收缩裂缝、塑性收缩裂缝、安定性裂缝、温差裂缝、碳化收缩裂缝等。         1.1 收缩裂缝。混凝土在逐渐散热和硬化过程中会导致其体积的收缩,对于大体积混凝土,这种收缩更加明显。如果混凝土的收缩受到外界的约束,就会在混凝土体内产生相应的收缩应力,当产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。影响混凝土收缩的主要因素主要是混凝土中的用水量、水泥用量及水泥品种。混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土收缩就越大。水泥品种

3、对干缩量及收缩量也有很大的影响,一般中低热水泥和粉煤灰水泥的收缩量较小。         1.2 塑性收缩也是大体积混凝土收缩一个主要来源。在水泥活性大、混凝土温度较高或者水灰比较低的条件下,混凝土的泌水明显减少,表面蒸发的水分不能及时得到补充,这时混凝土尚处于塑性状态,稍微受到一点拉力,混凝土的表面就会出现分布不规则的裂缝。出现裂缝以后,混凝土体内的水分蒸发进一步加快,于是裂缝迅速扩展。所以在这种情况下混凝土浇筑后需要及早覆盖养生。       

4、;  1.3 温差裂缝混凝土内部和外部的温差过大会产生裂缝。温差裂缝产生的主要原因是水泥水化热引起的混凝土内部和混凝土表面的温差过大。温差的产生主要有三种情况:         第一种是在混凝土浇筑初期,这一阶段产生大量的水化热,形成内外温差并导致混凝土开裂,这种裂缝一般产生在混凝土浇筑后的第3天。         第二种是在拆模前后,这时混凝土表面温度下降很快,从而导致裂缝产生。   

5、      第三种情况是当混凝土内部温度高达峰值后,热量逐渐散发而达到使用温度或最低温度,它们与最高温度的差值即内部温差。这三种温差都会产生裂缝,但最严重的是水化热引起的内外温差。         1.4 安定性裂缝安定性裂缝表现为龟裂,主要是由于水泥安定性不合格而引起。         2 裂缝的防治措施     &

6、nbsp;   2.1 设计措施。         2.1.1 精心设计混凝土配合比。         2.1.2 增配构造筋,提高抗裂性能。         2.1.3 避免结构突变产生应力集中。        &nb

7、sp;2.1.4 在易裂的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。         2.1.5 在结构设计中应充分考虑施工时的气候特征,合理设置后浇缝。         2.2 原材料控制措施。         2.2.1 尽量选用低热或中热水泥,在条件许可的情况下,应优先选用收缩性小的或具有微

8、膨胀性的水泥。减少混凝土内的拉应力,提高混凝土的抗裂能力。         2.2.2 适当搀加粉煤灰。混凝土中掺用粉煤灰后,可提高混凝土的抗渗性、耐久性,减少收缩,降低胶凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌水等。         2.2.3 选择级配良好的骨料。应选择线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、级配良好的骨料,尽量采用中砂,严格控制砂、石子的含泥量。控制水

9、灰比在0.6以下。还可以在混凝土中掺缓凝剂,减缓浇筑速度,以利于散热。         2.2.4 适当选用高效减水剂和引气剂。         2.3 施工方法控制措施大体积混凝土施工时内部应适当预留一些孔道,在内部通循环冷水或冷气冷却,降温速度不应超过0.51.0/h。对大型设备基础可采用分块分层浇筑,以利于水化热散发和减少约束作用。还应加强混凝土的浇灌振捣,提高密实度。尽可能晚拆模,拆模后混凝土表面温度不应下降15以上。尽量采用两次振捣技术,改善混凝土强度,提高抗裂性。         2.4 温度控制措施混凝土温度和温度变化对混凝土裂缝是极其敏感的。当混凝土从零应力温度降低到混凝土开裂温度时,混凝土拉应力超过了此时的混凝土极限拉应力。因此,通过应降低混凝土内水化热温度和混凝土初始温度,减少和避免裂缝风险。

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