大体积混凝土施工温控措施分析思考.doc

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时间:2020-03-20

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1、大体积混凝土施工温控措施分析思考摘要:大体积混凝土施工随着建筑水平的口益提高,越來越多的应用到了现代化的建筑工程之中,对整个建筑质量的提升起到了很大的作用。虽然该技术在理论上已经相对成熟,但是由于施工技术以及标准上的滞后,在实践中还是存在着一些问题,温度控制是最难控制的一个难题,因为水泥的热变化是造成裂缝产生的最主要因素,如何控制温度也成了最大的难题,为此本文根据作者的实践经验对该问题进行了分析,对相应的措施进行了分析和研究,希望能给相关人员提供参考。关键词:大体积混凝土;温控;施工中图分类号:TQ639.2文献标识码:A文章

2、编号:引言城市化的飞速发展带动了建筑工程的发展,一些新的施工技术也不断的应用到了新型建筑之中,现实中最为常见的就是大体积混凝土的应用。然而该技术的应用对温度的控制要求比较高,因为在施工过程中水泥水化热能够引起混凝土内的剧烈温度变化,再加上水分的蒸发等因素都会造成裂缝的产生,影响了建筑的质量。虽然控制水泥热化的温升对降低应力变化减少裂缝有一定的作用,但是还远远不够的。温度控制应该贯穿整个工程之中,采取多样的措施才能取得较好的效果。控制温升的措施对工程的温度控制有很多种,但主耍集中在材料的选用和施工技术的应用上面。建筑材料很大程度

3、上就决定了整个控制的难易程度,是整个控制过程的基础部分。而施工技术的好坏对整个质量影响也是非常大的,两者缺一不可。2.1材料的选择水泥的选用水泥的水化热是引起温升的主要原因之一,因此,如果选用水化热相对比较低的水泥有利于温升的控制。以前应用的水泥大多是425#矿渣硅酸盐水泥,该种型号的水泥3天的水化热为250kj/kg,目前多使用325#和425#矿渣硅酸盐水泥这种型号的水泥同样条件下的水化热仅有180kj/kg,相比以前减少将近三分之一。另外减少单位体积的水泥量也可以降低温度变化。根据相关的实验证实,对于一立方的混凝土来说,

4、每10公斤的水泥用量,产生的水泥水热化可以引起混凝土的温度变化一度。所以为了更好的控制温升,减少应力的产生,避免裂缝的出现,在实际的应用中根据实际的承载情况可以将其设计强度选f45、f60、f90来替代常用的『28,如此一来一立方混凝土可以减少40-70公斤的水泥用量,相应的混凝土的水化热温升降低4-7度。(2)添加适当的外加剂因为混凝土耍求有适当的坍落度,如果采用加人水泥用量的办法不利于温升的控制,因此可以选择加入适当的外加剂。木质素磺酸钙是一种阴离子表面活性剂,该物质能够分散水泥颗粒,还能降低水表面的张力从而导致加气作用。

5、所以在使用过程中可以在混凝土中掺入1/400水泥重量的木质素磺酸钙,这样可以明显改善混凝土的和易性,这样还能减少水与水泥的使用量,能够较大程度的降低混凝土的水化热。现实中还有很多诸如UEA、AEA的新型“减低收缩剂”,虽然应用起来效果较好但是在使用中对条件的要求比较高,不易实现。相关实验表明,粉煤灰因为自身活性可以在混凝土的使用屮代替一部分水泥来应用,因为它的颗粒是球状的,所以“滚珠效应”可以使其具有一定的润滑作用,有效提高混凝土的黏塑性,还可以增加混凝土可泵性,由于能够替代一部分水泥因为较好的降低了混凝土的水化热。大体积混凝

6、土在初期高温条件下强度提升很快,但是后期水化作用减小强度提升就会变缓,如果添加一定量的粉煤灰则可以很好的改善混凝土后期强度。(3)粗细骨料选择粗细骨料的需用对大体积混凝土的影响也比较大。因此如何选用最佳的骨料粒径來满足要求并保证水泥的最有效作用是一个关键点。粗骨料的规格和配筋间距、模板形状以及混凝土浇筑工艺等因素密切相关,所以在混凝土的应用屮最好采用自然连续级配的粗骨料。这样可以保证混凝上具有较好的和易性和较高的抗压强度,同时还能减少水和水泥的用量。造施工时尽量选用大颗粒、级配好的石子,这样可以可减少用水量和用水泥量降低混凝土

7、的温升。为避免颗粒较大而引起的混凝土离析,在使用前要做好优化级配设计,施工过程中加强搅拌、浇筑和振捣。实验表明,如果使用采用5-25mmZ间的石子,一方混凝土能够减少用水15公斤,减少水泥20公斤。骨料颗粒的形状对混凝上和易性和用水量影响较大。泵送混凝上的输送管道有直管、锥形管、弯管和软管等。如果混凝土通过的是锥形管和弯管时,混凝土颗粒间位置会产生变化,如果砂浆量不足,会导致堵管。所以在级配设计时要有一定的砂率,但不要过大,过大会影响到混凝土的强度。另外,必须严格控制含泥量。因为人量的实践证明,含泥量过大会加大混凝土的收缩,降

8、低其抗拉强度,不利于混凝土的抗裂性能。一般的大体积混凝土中石子的含泥量不超过1%,砂的含泥量不超过2%。2.2大体积混凝土的温控技术材料的应用对大体积混凝土的温控影响较大,但是在实际的施工过程中,采用先进的技术能更好的做好对温升的控制。(1)分层连续性浇筑分层连续浇筑法是目前

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