大体积混凝土施工要点文档格式.docx
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C时为宜。
气温大于30º
C时,应周密分析和计算温度〔包括收缩〕应力,并采取相应的降低温差和减少温度应力的措施。
搅拌后的混凝土,应及时运至浇筑地点,入模浇筑。
在运送过程中,要防止混凝土离析、灰浆流失、坍落度变化等现象,如发生离析现象,必须进行人工二次拌合后方可入模。
混凝土浇筑要点如下:
大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供给条件等具体情况,选用以下三种方法:
①全面分层。
即将整个结构浇筑层分为数层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成。
这种方法适用于结构平面尺寸不太大的工程。
一般长方形底板宜从短边开始,沿长边推进浇筑;
亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。
②分段〔块〕分层。
适用于厚度较薄而面积或长度较大的工程。
施工时从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其它各层。
③斜面分层:
适用于结构的长度超过厚度三倍的工程,振捣工作应从浇筑层的底层开始,逐渐上移,以保证分层混凝土之间的施工质量。
当基础底板厚度超过1.3m时,应采取分层浇筑。
分层厚度宜为0.6~1.0m。
对于大块底板,在平面上应分成假设干块施工,以减少收缩和温度应力,有利于控制裂缝,一般分块最大尺寸宜为30m左右。
分层浇筑时,上层钢筋的绑扎应在下层混凝土经一定养护其强度到达1.2N/㎜2,混凝土外表温度与混凝土浇筑后到达稳定时的室外温度之在25º
C以下时进行。
分层浇筑间隔的时间,应以混凝土外表温度降至大气平均温度为好,即水化热温峰值以后,一般为3~5天,因此间隔时间以大于5天为宜。
暑期施工时,必须采取有效措施降低混凝土内部的实际温度
①降低混凝土入模浇筑温度
如拌和水中掺入冰块、使用冷却水作拌合用水、砂石采取遮阳措施和喷冷水降温等;
②骨料中掺入适量毛石;
③掺入适量的粉煤灰。
为了防止混凝土发生离析,当混凝土的自由倾落高度超过2m时,应采用串筒,溜槽下落。
串筒和漏斗的布置应根据浇筑面积、浇筑速度和铺平混凝土的能力确定,一般其间距不得大于3m。
混凝土应采用机械振捣。
振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以使一下振动均匀。
每点振捣时间一般以20~30s为宜,但还应视混凝土外表呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、外表泛出灰浆为准。
分层浇筑时,振捣棒应插入下层5㎝左右,以消除两层之间的接缝。
振捣时要防止振动模板,并应尽量防止碰撞钢筋、管道、预埋件等。
每振捣完一段,应随即用铁锹摊平拍实。
混凝土养护的时间和方法为:
①养护时间:
为了保证新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。
具体要求是:
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于14天;
矿渣水泥,火山灰质水泥、大坝水泥、矿渣大坝水泥拌制的混凝土不得少于21天。
②养护方法:
大体积混凝土养护方法,分降温法和保温法两种。
降温法,即在混凝土浇筑成型后,用蓄水、洒水或喷水养护;
保温法是在混凝土成型后,使用保温材料覆盖养护〔如塑料薄膜、草袋等〕及薄膜养生液养护,可视具体条件选用。
冬期施工时,由于环境气温较低,一般可利用保温材料以提高浇筑的混凝土外表和四周温度,减少混凝土的内外温差。
另外亦可使用薄膜养生液、塑料薄膜等封闭料,来封闭混凝土中多余拌合水,以实现混凝土的自养护。
混凝土测温。
为了掌握大体积混凝土的升温和降温的变化规律以及各种材料在各种条件下的湿度影响,需要对混凝土进行温度监测控制。
①测温点的布置
必须内有代表性和可比性。
沿浇筑的高度,应布置在底部、中部和外表,垂直测点间距一般为500~800㎜;
平面则应布置在边缘与中间,平面测点间距一般为2.5~5m。
②测温制度
在混凝土温度上升阶段每2~4h测一次,温度下降阶段每8h测一次,同时应测大气温度。
所有测温孔均应编号,进行混凝土内部不同深度和外表温度的测量。
泌水和浮浆问题
大体积混凝土施工,由于混凝土采取分层浇筑,上下层施工的间隔时间较长〔一般为1.5~3h,即控制在凝结前〕,因此各浇筑层易产生泌水层,采用泵送混凝土施工时,尤为严重。
解决的方法是,可在结构四周侧模的底部开设排水孔,使多余的水分从孔中自然排走,或利用正式设计的集水坑或人为的“水潭”,将多余水分集中后用专门的软轴泵或隔膜泵抽水排出。
对于墙体等竖向结构,可用调整配合比和坍落度的方法解决。
后浇缝的留置与处理
大体积混凝土施工中,合理的分缝分块,不仅可以减轻约束作用,缩小约束范围;
同时也可利用浇筑块的层面进行散热,降低混凝土内部的温度。
另外,尚可满足绑扎钢筋、预埋螺栓等工序的操作需要。
但接缝的处理必须满足防止渗漏水的要求。
后浇缝的设置和处理如设计无规定时,其间距一般为20~30m,缝宽1m,可在后浇缝形成40d后封闭,冬期可适当延长。
封闭前,应仔细凿毛,并将钢筋按设计要求连接好,再用比原设计砼强度提高一级补偿收缩混凝土〔亦可在普通混凝土中掺入膨胀剂〕将缝灌密实。
模板工程
大体积混凝土施工时,模板承受着混凝土的侧压力及振捣混凝土的振动力,因此必须保证模板及其支撑体系的可靠性,防止模板产生过大的变形。
对于大体积混凝土的模板,不能完全套用一般常规方法进行配置,而应根据实际受力情况,对模板、立柱、拉杆以及支撑系统的所有构件,都要进行设计计算,争取足够的安全储备。
由于大体积混凝土对模板的刚度要求较高,在有条件时,宜优先使用钢模板。
采用木模时,浇筑混凝土前应充分湿润,防止木模吸收混凝土外表水分后膨胀变形。
水化热对工程质量的影响
〔1〕大体只混凝土浇筑完毕后,由于水泥水化热作用所放出的热量使混凝土同部的温度不断上升,混凝土外表和内部温差很大,外表与内部混凝土收宿不一致,产生很在的拉应力,而混凝土的早期抗拉强度和弹性模量很低,因此极易出现混凝土的外表裂缝。
夏季要采取降温措施,冬季要保温,减少混凝土内外温差。
〔2〕在原有厚大的老混凝土上或岩石地基上浇筑大体积混凝土内外温差。
必须设置隔离措施,防止产生收缩裂缝又称外约束裂缝。
处理水化热的措施
〔1〕采用水化热较低的水泥〔如矿渣硅酸盐水泥〕,并且要储备足够数量的同一品种水泥。
〔2〕在保证混凝土等级的前提下,使用适当的缓凝减水剂,减少水泥用量,降低水灰比,以减少水化热。
〔3〕采用石子浇水、搅拌水中加冰块降温等方法,降低混凝土入模温度。
如果在热天浇筑混凝土时,宜设置简易遮阳装置。
〔4〕选用级配良好的骨科,并严格控制砂、石子的含量,降低水灰比,加强振捣,以提高混凝土的密实性和抗拉强度。
〔5〕分层浇筑混凝土,每层厚度不宜大于300mm,以加快热量散发,并使温度分布较均匀,同时也便于振捣密实。
上层混凝土覆盖要在下层混凝土初凝之前进行。
〔6〕预埋冷却水管,用循环水降低混凝土温度。
进行人工导热。
〔7〕在岩石地基或厚大的老混凝土层上浇筑大体积混凝土时,可在岩石地基或老混凝土层上浇沥青胶并撒铺5mm厚砂子,或铺二层沥青油毡纸,以消除或减少约束作用。
产品保护
〔1〕大体积混凝土浇筑后,必须进行监测,专人检测外表温度与结构中心温度,测温时间不少于14天,前7天每隔4小时测温一次,后7天每隔8小时测温一次,测温过程中如发现温差大于250C时〔重要结构200C〕,要采取有效措施,如覆盖保温等,当温差少于250C时,可停止测温。
〔2〕大体积混凝土浇筑时,易使钢筋产生位移,因上浇筑混凝土过程中应随时复核钢筋的位置,并采取措施,以保证位置正确。
〔3〕混凝土初凝后即覆盖湿润的麻包袋。
〔4〕混凝土养护不少于14天后,才允许下一工序施工。
产生裂缝的主要原因有以下几方面:
1、水泥水化热
水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,外表系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。
这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。
单位时间混凝土释放的水泥水化热,与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期而增长。
由于混凝土结构外表可以自然散热,实际上内部的最高温度,多数发生在浇筑后的最初3~5天。
2、外界气温变化
大体积混凝土在施工阶段,它的浇筑温度随着外界气温变化而变化。
特别是气温骤降,会大大增加内外层混凝土温差,这对大体积混凝土是极为不利的。
温度应力是由于温差引起温度变形造成的;
温差愈大,温度应力也愈大。
同时,在高温条件下,大体积混凝土不易散热,混凝土内部的最高温度一般可达60~65℃,并且有较长的延续时间。
因此,应采取温度控制措施,防止混凝土内外温差引起的温度应力。
3、混凝土的收缩
混凝土中约20℅的水分是水泥硬化所必须的,而约80℅的水分要蒸发。
多余水分的蒸发会引起混凝土体积的收缩。
混凝土收缩的主要原因是内部水蒸发引起混凝土收缩。
如果混凝土收缩后,再处于水饱和状态,还可以恢复膨胀并几乎到达原有的体积。
干湿交替会引起混凝土体积的交替变化,这对混凝土是很不利的。
影响混凝土收缩,主要是水泥品种、混凝土配合比、外加剂和掺合料的品种以及施工工艺〔特别是养护条件〕等。
解决措施:
〔1〕合理选择混凝土的配合比,尽量选用水化热低和安定性好的水泥,并在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量,以减少水泥的水化热。
从实践经验看,水泥用量控制在450kg/m3是可以防止裂缝出现的。
〔2〕控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%。
〔3〕根据施工季节的不同,可分别采用降温法和保温法施工。
夏季主要用降温法施工,即在搅拌混凝土时掺入冰水,一般温度可控制在5~10º
C,在浇筑混凝土后采用冰水养护降温,但要注意水温和混凝土温度之差不超过20º
C,或采用覆盖材料养护。
冬季可以采用保温法施工,利用保温模板和保温材料防止冷空气侵袭,以到达减小混凝土内外温差的目的。
〔4〕采用分层分段法浇筑混凝土。
分层振捣密实以使混凝土的水化热能尽快散失。
还可采用二次振捣的方法,增加混凝土的密实度,提高抗裂能力,使上下两层混凝土在初凝前结良好。
也可采用在下层混凝土面上预留沟槽,以加强上下层混凝土的连接。
〔5〕作好测温工作,控制混凝土的内部温度与外表温度,以及外表温度与环境温度之差不超过25º
C。
〔6〕在混凝土中掺加少量磨细的粉煤灰和减水剂,以减少水泥用量。
也可掺加缓凝剂,推迟水化热的峰值期。
〔7〕掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
〔8〕改善约束条件。
根据工程特点,可以采取某些措施,降低外约束力。
例如
在大体积混凝土下设置滑动的垫层,通常作法是在垫层混凝土上,先铺一层低强度水泥砂浆,以降低新旧混凝土之间的约束力。
为了防止护坡桩对混凝土的约束力,还可在大体积混凝土四周与护坡桩之间砌筑隔离墙,既作为模板,又减小了大体积混凝土的外约束力。
〔9〕设置后浇缝。
当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外约束力和温度应力,同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。
〔10〕当分层浇筑时,为了保证每个浇筑层上下均有温度筋,可建议设计者将温度筋作适当调整。
温度筋宜细密,一般用Ø
8钢筋,间距15㎝,双向布筋,这样可以增强抵抗温度应力的能力。
上层钢筋的绑扎,应力争在浇筑下层混凝土后进行,这样便于混凝土的保温覆盖和保持钢筋的整洁。
对于一次绑扎成形的钢筋网架,混凝土下料高度过大时,应采用溜槽或串筒下料,防止混凝土离析。
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