建筑工程大体积砼施工工法

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时间:2018-12-10

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1、建筑工程大体积砼施工工法天元建设集团四公司四0三项目部12一、前言随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,建筑业也得到空前的发展,建筑工程逐步向“高耸新”方向发展,一些高层建筑和超高层建筑逐渐成这一个城市的标志性建筑,这些建筑的基础均需采用箱形基础或筏板基础等的大体积砼。虽然目前我国对大体积砼尚无明确定论,但一般以结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起的砼内最高温度和外界气温之差超过25℃的砼统称为大体积砼。如果在施工时大体积砼影响了结构安全,造成的损失将是十分巨大的,造成的社会影响将是非常严重的二、大体积砼的特点:砼的组成材料一般

2、由水泥、砂、石,以及一些掺加料经过复杂的化学反应形成的建筑结构非匀质性材料,它具有较高的抗压强度,良好的耐久性以及抗拉强底低、抗变形能力差,易开裂的特点三、施工中的注意事项:大体积砼在施工中应尽量避免砼水化热产生的内外温差过大,在施工当中应注意以下问题:1、水泥水化热12水泥在水化过程中要产生大量的热量,是大体积砼内部热量的主要来源。由于大体积砼截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散失,使砼内部的混度升高。砼内部的最高温度,大多发生在浇筑后的3~5d,当砼的内部与表面温差过大时,就会产生温度应力。当砼的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开

3、始产生温度裂缝,这就是大体积砼要注意的主要事项。2、外界气温变化大体积砼在施工期间,外界气温的变化对大体积砼有重大影响。砼内部温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温度和砼的散热温度三者的叠加。外界温度越高,砼的浇筑温度也越高。外界温度下降,尤其是骤降,大大增加外层砼与砼内部的温度梯度。3、砼的收缩变形砼的拌合水中,只有约20%的水分是水泥水化所必需的,其余80%要被蒸发。砼中多余水分的蒸发是引起砼体积收缩的主要原因之一。四、大体积砼施工措施我们对大体积砼在夏季施工中的困难进行了分析,避免在砼施工中温度带来的不便。〈一〉原材料要求:1、水泥:

4、选用水化热低和安全性好的水泥,如矿渣水泥、火山灰水泥,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。2、骨料A、石子、砂子的含泥量不超过1%和3%。B、在砼中掺加一定数量的毛石,减少水泥用量,同时毛石可吸收砼中一定的水化热,这是防止大体积砼产生裂缝的良好措施。C、夏季施工时采用遮阳设备或洒冷水的办法降低骨料的温度。123、外加剂:A、在砼中掺加粉煤灰或减水剂,来代替水泥化为骨料填充料,减少水泥用量。B、在砼中掺加缓凝剂,推迟水化热的峰值期。C、在砼中掺加适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使砼得到补偿收缩,减少砼的温度应力。

5、〈二〉施工方法1、分层分段施工法:当砼浇筑水平面积大或浇筑路线较长,水平浇筑时间超过砼初凝时间,设计单位又不允许采用分层浇筑时,我们可以采用砼斜面分层分段法施工,即砼水平浇筑一层后,返回浇筑第2屋砼,并使第2层砼超前第一层砼不少于1m的距离,重新浇筑时均未超过初凝时间,以使砼分成几个层次,较快的散失热量,并使浇筑后的砼分布均匀,避免温度应力集中。如下图:2、分层施工法。12这种方法是指把浇筑的砼分成几个薄层,每个薄层浇筑完毕后,间歇5-7天,尽量散失砼热量后,再浇筑下一层的方法,但这种方法必须经过设计单位同意,并采取上下2层砼结合措施时方

6、可采用。3、温度控制法:(1)原材料在气温炎热时采用降温法,通过骨料用冷水浇或遮阴,以及采用搅拌用水容器中加入冰块的办法,来降低原材料温度。(2)砼浇筑前,根据天气情况对浇筑砼进行热功计算,根据计算结果和浇筑后的情况,分别采用保温法或降温法,如表面温度散热快,温度低,采用保温法,如表面温度高,采用浇水降温法,如内部温度过高时,通过向砼内设置的盘管注入冷循环水降低温度,但不论那一种办法均需保证砼内部温度与表面温度差小于25℃,砼表面温度与砼表面气温小于25℃。这也是我们在砼浇筑完毕后对砼所能进行的唯一控制技术指标。〈三〉改善约束条件1、设置

7、永久性伸缩缝将超长的现浇钢筋砼结构分成若干段,减少约束体与被约束体之间的相互制约,以期释放大部分变形,减少约束应力。2、设置后浇带将大体积砼分成若干段,有效地削减温度收缩应力。同时也有利于散热,降低砼的内部温度。后浇带间距一般为20~30m,带宽1.0m左右,砼浇筑30~40d后用砼封闭。3、设置滑动垫层在垫层砼上,先铺一层低强度水泥砂浆,以降低新旧砼之间的约束力。以上措施均需在设计单位同意后方可采用。12五、大体积砼的设计计算在大体积砼施工前3~5天内,要注意收集骨料的技术指标、温度状况以及气温情况,根据收集的结果进行砼热功计算,确定所

8、采用的养护、保温(降温)措施,并随时根据现场情况调整。1、砼拌合物温度计算:Tc=ΣTiwc/ΣwcTi=拌合物用料的温度Wc=拌合物用料的质量Tc=拌合物温度2、砼浇筑温度Tj=Tc+(Tg

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