大体积混凝土拱座施工技术

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1、第5期(总第360期)吉林水利2012年5月[文章编号】1009—2846(2012)05-0057-03大体积混凝土拱座施工技术辛伟(中铁十三局集团有限公司,吉林长春130000)[摘要]通过水化热工况模拟计算分析,对大体积混凝土拱座混凝土施工中,通过使用内保和外保相结合的方法减少大体积混凝土内外温差控制在25。C以内,使砼表面无裂缝。[关键词】拱座;大体积混凝土;水化热[中图分类号】Tv431[文献标识码]B随着建设飞速发展,越来越大的独立结构物不断涌现,使得结构混凝土断面不断加大,从而出现了越来越多大体积结构砼施工

2、。但在大体积砼施工中,由于水泥产生的水化热大量的聚集在混凝土内部不易散发。内外温差使混凝土内部产生压应力。外部产生拉应力,若大于相应龄期的容许图1拱座水化热有限元模型拉应力时就有可能产生裂缝。而新浇混凝土受内量传递。部钢筋及基坑约束不能自由收缩。此时弹性模量①热源函数相对较低.若降温梯度过大就容易产生较大的温水化热为计算热源,采用粉煤灰混凝土,每立度拉应力.当该拉应力大于相应龄期的混凝土容方米水泥用量320kg,浇筑温度3OclC。计算得到混许拉应力时,也产生温度裂缝。因此控制温差和降凝土最大绝热温升38.4cC,混凝土

3、浇筑4—6d时水低温度梯度是保证不产生温度裂缝的途径。化热温度达到峰值(如图2)。②环境函数1大体积拱座砼水化热分析I,i{i大体积拱座砼施工可从增加粉煤灰以降低水};,I泥用量和内部设置三层冷却水管施工方法来降低fI或减小水化热。现利用有限元软件MIDAS\CIVILf}{2oo6计算管冷作用的拱座水化热、混凝土温度、应fIl}力、位移等随时间的变化情况。I82022242628301.1实验计算模型模型采用实体单元建立,其中上部为混凝土图2最大绝热温度变化图拱座,下部为混凝土承台,考虑承台的传热作用,环境函数指的是外

4、界介质温度函数,一般指承台尺寸长×宽×高分别为34m~13.2m~4m(见图输人大气温度函数(见图3)。温度每天以正弦曲线1)。形式变化,其中平均温度25cI=,最高温度30℃,最1.2水化热计算参数低温度2OqC。拱座砼浇筑所产生的混凝土水化热将通过与③其它热学参数空气对流、与承台热传导及管冷降温方式进行能单元对流边界采用对流系数为12kJ/mm×hr×[收稿日期】2012-03—20[作者简介】辛伟(1971一),男,工程师,现从事土建工程施工。一57—吉林水利大体积混凝土拱座施工技术辛伟2012年5月结构内部的最高

5、温升值和加速混凝土的散热速分三层,在每层水平面1/2平面布置了6个测点。度,使混凝土内外温差控制在规范允许范围内。用以监测混凝土内、外部的实际温度,对浇筑完毕外保法。就是对大体积混凝土结构采取相应的混凝土进行了连续7d、24h温度监控。各监测点保温、保湿措施,控制混凝土结构表面温度和湿度使用测温探头并与输出线相连,接人计算机,计算的散失速度。从而控制混凝土内外温差在规范允机反应出各点情况,做出应急报警。①测温探头严许范围内。禁与钢筋接触,并与钢筋保持一定的距离。施工时上述二种温控方法各有优缺点.对内保法而应注意保护,避免

6、碰撞测温探头,使之发生损坏。言,冷却水管通水的流量和速率是关键,如果控制②测温输出端应伸出混凝土顶面1m以上的长度,好通水的流量和速率,避免降温速度过大,就可避端部插头在施工期间用塑料袋密封好,防止水和免混凝土形成“冷击”而出现裂缝;对外保法来说,混凝土与之接触。大体积混凝土结构物外露面的模板、出露钢筋等2.1.2测温点布设是保温、保湿的薄弱环节,加强保温、保湿措施也根据拱座每层的平面形状及高度。将拱座划可避免表面裂缝。而在实际工程施工中,采用那种分三层,在每层水平面1/2平面布置了6个测点。方法应根据具体工程情况而定。

7、用以监测混凝土内、外部的实际温度,对浇筑完毕2.1冷却水管内保法降温的混凝土进行了连续7d、24h温度监控,各监测点2.1.1模型拱座冷却水管布置使用测温探头并与输出线相连,接人计算机,计算在拱座内设置三层循环冷却水管内保法降机反应出各点情况.做出应急报警。值得注意的温,循环水管距承台顶高度分别为0.9m、2.5m、是:4.1m。循环水管采用普通‘p32钢管制作,圆弧段采①测温探头严禁与钢筋接触,并与钢筋保持用钢管灌砂法弯制,避免出现死弯影响流量.各层一定的距离。施工时应注意保护,避免碰撞测温探循环水管独立阀门控制。循环

8、水管布置(见图7)。头,使之发生损坏。根据拱座每层的平面形状及高度.将拱座划②测温输出端应伸出混凝土顶面lm以上的长度。端部插头在施工期间用塑料袋密封好,防止水和混凝土与之接触。2.2冷却循环降温及养生①砼分三层浇筑,而循环管也分三层布设并独立控制。每层砼浇筑后,即可对该层抽河水人循循环水管正立面图环管降温,待第三层

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