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  • 大體積混凝土承臺施工方法及控制要點

    1 、大體積混凝土的施工 1.1材料要求 1.1.1水泥

  • 淺談大體積混凝土裂縫的控制

    論文簡介:簡要介紹了大體積混凝土的特點,產生裂縫的原因,裂縫的控制措施及養護要求。 投稿網友:zhuzailee 上傳時間: 2013-08-12

  • 探討大體積混凝土裂縫的控制與處理

    1、混凝土裂縫產生的原因 1.1抗拉強度 大體積混凝土結構通常具有以下特點:混凝土是脆性材料,抗拉強度只有抗壓強度的1/10左右。大體積混凝土的斷面尺寸較大,由于水泥的水化熱會使混凝土內部溫度急劇上升;以及在以后的降溫過程中,在一定的約束條件下會產生相當大的拉應力。大體積混凝土結構中通常只在表面配置少量鋼筋,或者不配鋼筋,因此拉應力要由混凝土本身來承擔。 1.2溫度變化引起的裂縫 溫度變化引起的裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區的混凝土結構中。混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱,(當水泥用量在350~550kg/m3,每立方米混凝土將釋放出17500~27500KJ的熱量,從而使混凝土內部的溫度升達70℃左右甚至更高)。混凝土具有熱脹冷縮的性質,當外部環境或結構內部溫度發生變化,混凝土將發生變形,若變形遭到約束,則在結構內將產生應力,當應力超過混凝土抗拉強度時即產生溫度裂縫。溫度裂縫的特征主要是表面裂縫的

  • 筏板基礎大體積混凝土裂縫控制

    筏板基礎大體積混凝土裂縫控制

  • 大體積混凝土結構施工的監理控制

    建筑工程中的大體積混凝土結構中,由于結構截面大,水泥用量多,水泥水化所釋放的水化熱會產生較大的溫度變化和收縮作用,由此形成的溫度收縮應力是導致鋼筋混凝土產生裂縫的主要原因。這種裂縫有表面裂縫和貫通裂縫 2 種,在不同程度上都屬有害裂縫。 大體積混凝土施工中監理的控制主要是澆筑混凝土水化熱和內外溫差過大可能所帶來的一系列質量問題而必須采取的技術措施。為了有效地控制有害裂縫的出現和發展,必須從控制混凝土的水化升溫、延緩降溫速率、減小混凝土收縮、提高混凝土的極限拉伸強度、改善約束條件和設計構造等方面全面考慮,結合實際采取措施。一是選用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥、復合水泥等。二是在大體積混凝土中一般選用中粗砂或粗砂,細度模數一般在 2.3~3.0 左右。石子粒徑一般都要求采用連續級配的粗骨料來配制混凝土,應盡量選用粒徑較大級配良好的石子。三是摻一定量粉煤灰外加劑可代替部分水泥,且能改善混凝土粘塑性。改善可泵性,降低混凝土水化熱,改善后期強度。四是大體積混凝土的養護和內部溫度進行監控,測定澆筑后的混凝土表面溫度和

  • 大體積混凝土裂縫控制施工工法

    大體積混凝土裂縫控制施工工法

  • 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

  • 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;

  • 大體積混凝土結構裂縫控制綜合措施

    摘要:在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。論述了控制裂縫的設計措施、材料措施、施工措施以及溫控施工現場監測工作等一系列技術措施。 關鍵詞:大體積混凝土;裂縫控制;綜合措施 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構(厚度大于1m)出現裂縫更普遍。工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。1 設計措施1.1 大體積混凝土的強度等級宜在C20~C35范圍內選用,盡量利用后期強度。隨著建筑市場的不斷變化,大

  • 大體積混凝土結構裂縫控制的措施

    一、大體積混凝土結構裂縫的一般概念 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構出現裂縫更普遍。在全國調查的高層建筑地下結構中,底板出現裂縫的現象占調查總數的20%左右,地下室的外墻混凝土出現裂縫的現象占調查總數的80%左右。所以,混凝土結構的裂縫是建筑工程長期困擾的一個技術難題,一直未能很好地解決。國內外工程技術界都認為,規定鋼筋混凝土結構的最大裂縫寬度主要是為了保證鋼筋不產生銹蝕。各同的規范中有關允許最大裂縫寬度的規定雖小完全一致,但基本相同。如在正常的空氣環境中裂縫允許寬度為0.3~0.4mm;在輕微腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.2~0.3mm;在嚴重腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.1~0.2mm。但對建筑物的抗裂要求過嚴,必將付出L!大的經濟代價。科學的要求是將其有害程度控制在允許范圍之內。根據國內外的調查資料,工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施上中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導

  • 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

  • 大體積混凝土施工的溫升控制措施

    大體積混凝土施工的溫升控制措施

  • 大體積混凝土裂縫控制措施淺析

    1概述 混凝土澆筑中的裂縫控制是長期困擾人們的一個難題。尤其對水聞聞底板和閘墩而言,一方面它們混凝土體積大,另一方面這些部位混凝土標號相對較高,因此更易開裂。裂縫會加速混凝土碳化和鋼筋銹蝕,并產生惡性循環,嚴亞破壞混凝土結構的安全性和耐久性,所以裂縫控制顯得更為重要。筆者結合對赤山閘、陳家邊站除險加固工程的施工管理實踐,im過修改完善設計、優化原材料、合理設計配合比、強化施工技術和管理、外加纖維等措施,較好地解決了聞底板、閘墩等部位大體積混凝土裂縫控制問題。

  • 大體積混凝土結構的裂縫控制(轉載)

    大體積混凝土結構的裂縫控制(轉載)

    1.先介紹一下什么是大體積混凝土(大體積混凝土的定義有很多,根據美國混凝土學會的定義:任何現澆混凝土,其尺寸達到必須解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,即最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土。日本建筑學會的標準的定義是:結構斷面最小尺寸在80cm以上;水化熱引起混凝土內的最高溫度和外界氣溫之差,預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土。如大壩及電站、橋梁、大型工廠、高層建筑及大型設備等的基礎。)2.開裂的原因分析大體積混凝土施工階段產生的溫度裂縫,是其內部的矛盾發展的結果。一方面是混凝土由于內外溫差產生應力和應變,另一方面是結構物的外約束和混凝土各質點的約束阻止了這種應變,一旦溫度應力超過混凝土能承受的極限抗拉強度,就會產生不同程度是裂縫。眾多工程實例證明,產生裂縫的主要原因如下:2.1 水泥水化熱的影響 水泥在水化過程中產生大量的熱量,這是大體積混凝土內部溫升的主要熱量來源。由于大體積混凝土截面的厚度大,水化日聚集在結構內部不易散發,會引起混凝土內部急劇升溫。升溫試驗研究表明,水泥水化熱在1~3d放出的熱量最多,大約占總熱量的50%左右;

  • 地下室大體積混凝土裂縫預防與控制

    地下室大體積混凝土有如下特點:⑴混凝土強度高,水泥用量大,因而收縮變形大;⑵幾何尺寸大,內部熱量積聚迅速,溫升快,而外部卻散熱快,易形成高溫差;⑶工程量大,施工連續性強,不易控制。 混凝土結構裂縫產生原因有三種:一是由外荷載引起,即按照常規計算的主要應力引起;二是結構次應力引起,即由實際工作狀態與假設模型不符所致;三是由變形應力引起,這是由于溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降等因素引起的結構變形。地下室大體積混凝土裂縫主要產生原因屬于第三種。

  • 大體積混凝土施工質量控制

    大體積混凝土施工質量控制,一種比較有效的控制方法。

  • 大體積混凝土裂縫控制技術(動畫)

    大體積混凝土裂縫控制技術(動畫)

    大體積混凝土裂縫控制技術(動畫)

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大體積混凝土控制要點

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