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  • 大體積混凝土溫度曲線分析

    室外氣溫平均在-4-10攝氏度左右,混凝土C45P8入模溫度10-15攝氏度,澆筑結束后連續測得10天溫度值,繪制成曲線圖分析其內部溫度最大值及溫差最大值出現的時間!

  • 大體積混凝土溫度測控技術規范

    大體積混凝土溫度測控技術規范

  • 底板大體積混凝土溫度監測分析與結論

    浙海大廈續建工程底板大體積混凝土溫度監測分析與結論 浙海大廈續建工程主樓52層,基礎底板設計為整板基礎,澆筑面積為2350㎡,一般厚度3.2m,總體積為7500m3,屬于大體積混凝土工程。在混凝土澆筑前,對混凝土配合比進行了優化設計,選擇低熱水泥,摻入高效減水劑,減少水泥用量,提高混凝土的早期抗拉強度。整個底板分兩次澆筑,第一次澆筑電梯井底板,澆筑時間從2002年12月2日晚上18:30分開始,到12月3日早晨4:00結束;第二次澆筑大樓基礎底板,澆筑時間從2002年12月18日晚上19:00開始,到12月22日下午14:00全部澆筑完畢。在兩次澆筑過程中,對混凝土進行了及時的養護。并對混凝土全場溫度進行了認真的測量,第一次檢測時間從12月2日到12月18日,歷時16天;第二次檢測從12月18日到1月9日,歷時21天。 一、測溫設備及測溫點布置 本次測溫采用熱敏電阻作為測溫傳感器,傳感器裝入導熱良好的金屬套管內,并用環氧樹脂密封,可保證傳感器對混凝土溫度變化作出迅速的反應。測溫設備采用LD-C20-64智能巡測溫度儀

  • 大體積混凝土溫度應力與溫度控制

    大體積混凝土溫度應力與溫度控制

    大體積混凝土溫度應力與溫度控制.part1

  • 大體積混凝土溫度計算(V3.0).xls

    大體積混凝土溫度的計算excel表格,按照大體積混凝土新規范編制的,除了第四個很難搞以外,其余的都好弄。第四點是用有限單元法或差分法計算的,excel表格算不出來《GB_50496-2009_大體積混凝土施工規范及條文說明.pdf》已經傳至本論壇,我就不再上傳了

  • 大體積混凝土溫度裂縫成因與控制

    大體積混凝土溫度裂縫成因與控制

  • 大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

    大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

    大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

  • 模擬大體積混凝土的溫度場

    模擬大體積混凝土的溫度場,用函數功能以及表格荷載加載技術,將熱源作為體荷載施加模型上,但在后處理中,發現熱源沒施加上去,請問是怎能回事,謝謝。

  • 跳倉法解決大體積混凝土溫度裂縫理論探討

    為什么可以用跳倉法解決大體積混凝土的溫度裂縫? 跳倉法的現狀是施工實踐走在理論研究的前面,在理論上研究為什么可以用跳倉法解決大體積混凝土的溫度裂縫問題是一個應該探討的問題。希望各位網友發表高見.

  • 夏季節大體積混凝土溫度裂縫的控制

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 22:11 編輯 福州先施大廈總面積45183m2(其中地下室4071m2),17層鋼筋混凝土框架—筒體結構。基礎深7.2m,建筑物高62.9m。基礎部分采用沖孔灌注樁,樁頂上部鋼筋混凝土承臺高l50cm,地下室鋼筋混凝土底板厚50cm。混凝土強度等級為C33,抗滲標號S60。地下室寬90.2m,長45m,分東西段施工,中間設l條后澆帶,承臺及底板混凝土量達7100m3。正值夏季,為確保工程質量,運用了現代化管理手段,并采用溫控技術,有效控制了大體積混凝土結構裂縫,收到明顯效果。 一、優化施工方案 充分利用混凝土后期強度(經設計單位同意),目的是減少每立方米混凝土的水泥用量,降低混凝土的水化熱。試驗資料表明,每立方米混凝土的水泥用量每增減l0kg,水化熱將使混凝土溫度增減1℃。本

  • 大體積混凝土溫度應力與溫度控制(朱伯芳)

    大體積混凝土溫度應力與溫度控制(朱伯芳)

    看到施工版塊有網友有書不方便發上來共享,所以轉載水工網一位網友作品.

  • 【分享】大體積混凝土溫度裂縫控制措施

    大體積混凝土溫度裂縫控制措施1、概述此次擬澆筑砼系華榮xx城D區基礎筏板。D區基礎砼等級為為C35P8,板的一般厚度為2.0m,集水井處最厚區域為4.35m;本區域一次澆筑砼方量約為2980m3;板內配筋情況是:板上下部均為φ28@150雙向雙層網筋,第二層配有φ18@150雙向網筋一層,板中間配置構造抗裂鋼筋網片φ16@200,D區柱下配置φ22@150。由此可見,該筏板確具有體形大、結構厚、砼方量多,鋼筋密而工程條件較復雜和施工技術要求高等特點。大體積混凝土是指最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構。與普通鋼筋砼相比,具有結構厚,體形大、混凝土數量多、工程條件復雜和施工技術要求高的特點。大體積混凝土在硬化期間,一方面由于水泥水化過程中將釋放出大量的水化熱,使結構件具有“熱漲”的特性;另一方面混凝土硬化時又具有“收縮”的特性,兩者相互作用的結果將直接破壞混凝土結構,導致結構出現裂縫。因而在混凝土硬化過程中,必須采用相應的技術措施,以控制混凝土硬化時的溫度,保持混凝土內部與外部的合理溫差,使溫度應力可控,避免混凝土出現結構性裂縫。2、大體

  • 再說大體積混凝土的定義

    咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?

  • 在談"大體積混凝土".

    以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;

  • 再談"大體積混凝土".

    以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;

  • 關于大體積混凝土的定義

    規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎

  • 大體積混凝土吊箱承臺溫度裂縫控制

    1.工程概況BB 青洲閩江大橋2#墩為主塔墩,處于主河槽中,混凝土等級C30,承臺尺寸為45m×25m×7m,面積為1073m?,混凝土數量為7510m?,屬于大體積混凝土基礎。365JT施工時溫度裂縫的控制是保證承臺施工質量的關鍵。2.混凝土配合比365JT設計由于承臺承重較大,決不允許出現有害裂紋,為滿足《質量檢驗評定標準》要求,試配強度按照fcut=fcuk+1.645σ公式(式中fcuk表示混凝土立方體抗壓強度標準值)計算結果作為參考,保證具有95%的保證率,并經過多次試配確定。陷度需要滿足泵送和吊斗施工要求,并保證在一小時之內無明顯損失。結合福州地區水泥供應實際情況,選用福建建福牌525#普通硅酸鹽水泥,該水泥屬中水化熱品種的水泥,為有效地降低混凝土內絕熱溫升,達到低水化熱品種的水泥效果,摻加適量的Ⅰ級粉煤灰和復合型高效外加劑,以改變混凝土流變特性及降低水泥水化熱。控制混凝土的粗骨料采用5

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大體積混凝土溫度測試儀

大體積混凝土溫度測試儀專題,為您提供大體積混凝土溫度測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土溫度測試儀 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土溫度測試儀相關內容請訪問

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