阳逻长江大桥承台.ppt

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1、阳逻长江大桥北标段承台大体积混凝土配合比设计及温控施工方案武汉理工大学二OO四年五月主要内容一、工程概述二、承台部位混凝土配合比设计三、温控计算四、温度控制标准五、砼温控措施六、承台温控施工的现场监测承台大体积砼概述阳逻长江大桥主塔墩承台平面尺寸为21.6m×21.6m,高6m,混凝土设计标号为C30。承台属重要的大体积混凝土结构,混凝土方量相当大,必须采取专门措施防止因为混凝土水化热温升而出现温度裂缝,以满足设计要求,保证大桥的长期安全使用。受大桥局阳逻大桥项目经理部的委托,武汉理工大学对阳逻大桥承台大体积混凝土进行了温控计算,得出了大体积混凝土内部仿

2、真温度场和应力场,根据计算结果制定了承台不出现有害温度裂缝的温控标准,并以此制定了相应的温控措施。温控计算采用有限元程序《大体积砼施工期温度场及温度应力场计算程序包》进行。承台部位混凝土配合比设计原材料:水泥:葛洲坝水泥厂矿渣P.S32.5水泥,其中矿渣粉含量占60%;粉煤灰:阳逻电厂I级灰,需水量比92%,烧失量2.9%;砂:巴河中砂2.3-3.1;石:5-31.5mm碎石;减水剂:武钢浩源FDN-9001高效减水剂(水剂)。编号水(kg/m3)水泥(kg/m3)粉煤灰(kg/m3)砂(kg/m3)石(kg/m3)减水剂(kg/m3)坍落度(cm)28

3、d抗压强度(Mpa)0h2h117028014570810635.4201540.4承台大体积混凝土温控计算1.计算条件1.1施工时间及进度等施工时间:按5月中旬;施工进度:3m/层,浇筑时间1-2d;间歇期8d;通水方式及时间:混凝土浇筑到各层冷却水管标高后即开始通水,各层混凝土峰值过后即停止通水,通水流量应大于25L/min,通水时间根据测温结果确定。1.2混凝土力学参数混凝土容重2400kg/m3混凝土绝热温升:混凝土弹性模量:混凝土徐变度:1.3气温,另外加3℃辐射热,起点为1月1日。承台大体积混凝土温控计算结果第一层浇筑第5天内达到最高温度52

4、.3℃,第二层浇筑第6天内达到最高温度52.9℃。中心点温度历时过程见图1。图1温度历时过程线承台大体积混凝土应力值计算结果承台内部不同龄期的最大温度主拉应力见下表所示;根据应力计算结果和混凝土劈裂抗拉强度测试结果可知承台大体积砼在施工期内有较大的抗裂安全系数,在采取有效的温控措施并合理施工后,可以防止承台砼产生有害温度裂缝。四、温度控制标准根据计算成果,为保证承台在施工期内不出现有害温度裂缝,应采取如下温控标准:(1)混凝土浇筑温度不超过28℃;(2)混凝土在浇筑温度基础上的最大水化热温升不超过31℃;(3)混凝土内表温差不超过28℃;混凝土降温速率不

5、超过2.0℃/d。五、砼温控措施及实施细则(一)混凝土原材料及质量控制(二)混凝土浇筑温度的控制(三)埋设冷却水管及其要求(四)浇筑间歇期及其控制(五)承台的保温和养护(六)对混凝土施工的一般要求冷却水管的布设(1)冷却水管及其布设根据承台内部温度分布特征,总共埋设六层冷却水管,冷却水管采用外径为32mm,内径28mm的薄壁钢管,其水平间距为1.2m,每根冷却水管长度不宜超过200m,冷却水管进、出水口应集中布置,以利于统一管理(冷却水管的布置见图2、图3)。(2)冷却水管使用及其控制Aa.冷却水管使用前应压水试验,防止管道漏水、阻水;b.砼浇筑到各层冷

6、却水管标高后即开始通水,可直接采用江水冷却,通水流量应大于25L/min;c.待冷却水管通水全部结束并养生完成后,应采用30#水泥砂浆封堵冷却水管。图2冷却水管平面布置示意图(单位:cm)图3冷却水管立面布置示意图保温及养护承台表面待混凝土终凝后用5cm厚草袋进行保温,并用冷却水管出水进行养护,保证表面潮湿。若遇气温急剧下降应进一步加强表面保温工作。混凝土浇筑温度的控制混凝土出搅拌机后,经泵送、平仓、振捣等过程后距离表面5-10cm处的温度为浇筑温度,应控制混凝土浇筑温度不超过280C。若浇筑温度超出控制要求,则应采取如下措施:(1)混凝土泵管外用草袋覆

7、盖,并经常洒江水降温;(2)砂、石料避免太阳曝晒;提高混凝土浇筑强度,尽量缩短已浇混凝土的暴露时间。承台温控施工的现场监测1.温度测试内容为做到信息化施工,真实反映各层混凝土的温控效果,以便出现异常情况及时调整温控措施,应在承台混凝土中布设温度测点。根据温度计算成果和承台结构,承台测温点布置见图4。在检测混凝土温度变化的同时,还应监测气温、冷却水管进出口水温、砼浇筑温度等。2.现场测试要求在混凝土浇筑完成传感器的埋设及保护工作,并将电缆引到测试房。各项测试项目宜在混凝土浇筑后立即进行,连续不断。混凝土的温度测试,峰值以前每2h监测一次,峰值出现后每4h监

8、测一次,持续5天,然后转入每天测2次,直到温度变化基本稳定。3.监测所用仪器。温

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