2.4.他方面
(1)改善約束條件,削減溫度應力。采取分層或分塊澆筑大體積混凝土,合理設置水平或垂直施工縫,或在適當?shù)奈恢迷O置施工后澆帶,以放松約束程度,減少每次澆筑長度的蓄熱量,防止水化熱的積聚,減少溫度應力。對大體積混凝土基礎與厚大的混凝土墊層之間設置滑動層,如采用平面澆瀝青或鋪卷材。在垂直面、鍵槽部位設置緩沖層,如鋪設 30~50 mm 后瀝青木絲板或聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用,釋放約束應力。
(2)提高混凝土的極限拉伸強度。選擇良好繼配的粗骨料,嚴格控制含泥量,加強混凝土的振搗,提高混凝土密實度和抗拉強度,減小收縮變形,保證施工質(zhì)量。采取二次投料法,二次振搗法,澆筑后及時排除表面積水,加強早期養(yǎng)護,提高混凝土早期或相應齡期的抗拉強度和彈性模量。在大體積混凝土的基礎內(nèi)設置必要的溫度配筋,在截面變形和轉折處,底、頂板與墻轉折處,孔洞轉角及周邊,增加斜向構造配筋,以改善應力集中,防止裂縫出現(xiàn)。
3.體積混凝土的信息化施工
大體積混凝土施工應加強測溫和溫度控制,實行信息化控制,隨時控制混凝土內(nèi)的溫度變化,以便及時調(diào)整保溫及養(yǎng)護措施,使混凝土的溫度梯度和濕度不至過大,以有效控制裂縫的出現(xiàn)。
3.1.度監(jiān)測
為掌握基礎內(nèi)部混凝土實際溫度變化情況,了解冷卻水管進出水溫度,對基礎內(nèi)外部以及進出水管進行測溫記錄,密切監(jiān)視溫差波動,來指導混凝土的養(yǎng)護工作,并同時控制冷卻水流量以及流向。
測溫設備可采用“大體積混凝土溫度微機自動測試儀”,溫度傳感器預先埋設在測點位置上,基礎承臺測點位置分承臺內(nèi)部、薄膜下溫度、室內(nèi)室外溫度、冷卻水管進、出水溫度設置。測點溫度、溫差以及環(huán)境溫度的數(shù)據(jù)與曲線用電腦打印繪制。當混凝土內(nèi)外溫差超過控制要求時,系統(tǒng)馬上報警。測溫點的布置應考慮由于大體積混凝土澆筑順序時間不一致,應由各區(qū)域均勻布置,核心區(qū)、中心區(qū)為重點。
3.2.測結果及其分析
根據(jù)各測點所測溫度匯總混凝土溫度情況表,并繪制基礎混凝土升降溫曲線,了解本工程大體積混凝土測溫情況和特點。根據(jù)一般規(guī)律,大體積混凝土澆搗結束后,在基礎的中心部位將形成一高溫區(qū),升溫時間為 60~70 h,高溫持續(xù)時間較長,均在 30~40 h?;炷恋娜肽囟容^高,會加快水泥水化的進行,故早期水化熱積聚上升,將造成混凝土的升溫速度加快。當混凝土保溫層揭除后,混凝土表面溫度會明顯受晝夜大氣溫度的影響,溫度下降。一般循環(huán)冷卻水帶走的中心部位混凝土的熱量較四周表面和底部要多,因此,中心部位混凝土因冷卻水所產(chǎn)生的降溫數(shù)值大,混凝土四周表面和底部所產(chǎn)生的降溫數(shù)值小。在實際施工中可根據(jù)詳細測溫情況,進行分段計算。
參考文獻:
[1] GB50204-2002. 混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范[S].
[2] JGJ52-92. 普通混凝土用砂質(zhì)量標準及檢驗方法[S].
[3] JGJ53-92. 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標準及檢驗方法[S].
[4] 建筑建筑手冊編寫組. 建筑施工手冊[M]. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2003.
[5] 樓田山, 黃 雄. 淺析混凝土工程質(zhì)量通病的防治措施[J]. 建筑管理現(xiàn)代化, 2004(4) : 51-53.
[6] 王鐵夢. 建筑物的裂縫控制[M]. 上海: 上海科技出版社, 1997.
[7] 朱泊芳. 大體積混凝土溫度應力與溫度控制[M]. 北京: 中國電力出版社, 1999.
(1)改善約束條件,削減溫度應力。采取分層或分塊澆筑大體積混凝土,合理設置水平或垂直施工縫,或在適當?shù)奈恢迷O置施工后澆帶,以放松約束程度,減少每次澆筑長度的蓄熱量,防止水化熱的積聚,減少溫度應力。對大體積混凝土基礎與厚大的混凝土墊層之間設置滑動層,如采用平面澆瀝青或鋪卷材。在垂直面、鍵槽部位設置緩沖層,如鋪設 30~50 mm 后瀝青木絲板或聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用,釋放約束應力。
(2)提高混凝土的極限拉伸強度。選擇良好繼配的粗骨料,嚴格控制含泥量,加強混凝土的振搗,提高混凝土密實度和抗拉強度,減小收縮變形,保證施工質(zhì)量。采取二次投料法,二次振搗法,澆筑后及時排除表面積水,加強早期養(yǎng)護,提高混凝土早期或相應齡期的抗拉強度和彈性模量。在大體積混凝土的基礎內(nèi)設置必要的溫度配筋,在截面變形和轉折處,底、頂板與墻轉折處,孔洞轉角及周邊,增加斜向構造配筋,以改善應力集中,防止裂縫出現(xiàn)。
3.體積混凝土的信息化施工
大體積混凝土施工應加強測溫和溫度控制,實行信息化控制,隨時控制混凝土內(nèi)的溫度變化,以便及時調(diào)整保溫及養(yǎng)護措施,使混凝土的溫度梯度和濕度不至過大,以有效控制裂縫的出現(xiàn)。
3.1.度監(jiān)測
為掌握基礎內(nèi)部混凝土實際溫度變化情況,了解冷卻水管進出水溫度,對基礎內(nèi)外部以及進出水管進行測溫記錄,密切監(jiān)視溫差波動,來指導混凝土的養(yǎng)護工作,并同時控制冷卻水流量以及流向。
測溫設備可采用“大體積混凝土溫度微機自動測試儀”,溫度傳感器預先埋設在測點位置上,基礎承臺測點位置分承臺內(nèi)部、薄膜下溫度、室內(nèi)室外溫度、冷卻水管進、出水溫度設置。測點溫度、溫差以及環(huán)境溫度的數(shù)據(jù)與曲線用電腦打印繪制。當混凝土內(nèi)外溫差超過控制要求時,系統(tǒng)馬上報警。測溫點的布置應考慮由于大體積混凝土澆筑順序時間不一致,應由各區(qū)域均勻布置,核心區(qū)、中心區(qū)為重點。
3.2.測結果及其分析
根據(jù)各測點所測溫度匯總混凝土溫度情況表,并繪制基礎混凝土升降溫曲線,了解本工程大體積混凝土測溫情況和特點。根據(jù)一般規(guī)律,大體積混凝土澆搗結束后,在基礎的中心部位將形成一高溫區(qū),升溫時間為 60~70 h,高溫持續(xù)時間較長,均在 30~40 h?;炷恋娜肽囟容^高,會加快水泥水化的進行,故早期水化熱積聚上升,將造成混凝土的升溫速度加快。當混凝土保溫層揭除后,混凝土表面溫度會明顯受晝夜大氣溫度的影響,溫度下降。一般循環(huán)冷卻水帶走的中心部位混凝土的熱量較四周表面和底部要多,因此,中心部位混凝土因冷卻水所產(chǎn)生的降溫數(shù)值大,混凝土四周表面和底部所產(chǎn)生的降溫數(shù)值小。在實際施工中可根據(jù)詳細測溫情況,進行分段計算。
參考文獻:
[1] GB50204-2002. 混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范[S].
[2] JGJ52-92. 普通混凝土用砂質(zhì)量標準及檢驗方法[S].
[3] JGJ53-92. 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標準及檢驗方法[S].
[4] 建筑建筑手冊編寫組. 建筑施工手冊[M]. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2003.
[5] 樓田山, 黃 雄. 淺析混凝土工程質(zhì)量通病的防治措施[J]. 建筑管理現(xiàn)代化, 2004(4) : 51-53.
[6] 王鐵夢. 建筑物的裂縫控制[M]. 上海: 上海科技出版社, 1997.
[7] 朱泊芳. 大體積混凝土溫度應力與溫度控制[M]. 北京: 中國電力出版社, 1999.

