大体积混凝土07[共56页]_第1页
大体积混凝土07[共56页]_第2页
大体积混凝土07[共56页]_第3页
大体积混凝土07[共56页]_第4页
大体积混凝土07[共56页]_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1 大体积混凝土 2 大体积混凝土的定义 存在的问题(裂缝产生的原因) 解决办法(技术措施、施工措施、构造设计措施) 工程实例 3 在建筑工程中,混凝土、钢筋混凝土是建筑结 构的主要材料。由于经济建设规模的迅速扩大,建 筑业正向着高、大、深和复杂结构的方向发展。工 业建筑中的大型设备基础;高层、超高层和特殊功 能建筑的箱型基础及转换层;有较高承载力的桩基 厚大承台等都是体积较大的钢筋混凝土结构,大体 积混凝土已大量地应用于工业与民用建筑之中。 4 大体积混凝土存在的主要问题 根据施工规范,水泥用量较高,从而导致混凝 土水化热过高,产生温度应力导致混凝土开裂; 混凝土浇筑后的保温和降温技术没有很

2、好掌握, 从而导致混凝土开裂; 混凝土养护不到位,脱模时间过早,造成大体积 混凝土表面出现微裂纹。 5 关于什么是大体积混凝土,国内外有许多 种不同的定义。 6 日本建筑学会标准(JASS5)的定义是:结 构断面最小尺寸在 80cm以上;水化热引起的 混凝土内最高温度与外界气温之差,预计超 过 25 的混凝土,称为大体积混凝土。 大体积混凝土的定义 7 美国混凝土协会(ACI)规定的定义是:任 何就地浇筑的混凝土,其尺寸之大必须采取 措施解决水化热及随之引起的体积变形问题, 以最大限度地控制减少开裂,就为大体积混 凝土。 大体积混凝土的定义 8 上海建设工程局深基础若干暂行规定 中的定义是:当

3、基础边长大于 20,厚度大 于 1,体积大于 400m3的现浇混凝土,称 为大体积混凝土。 大体积混凝土的定义 9 王铁梦在工程结构裂缝控制中的定义是: 在工业与民用建筑结构中,一般现浇的连续墙式结 构、地下构筑物及设备基础等是容易由温度收缩应 力引起裂缝的结构,统称为大体积混凝土结构。本 定义与美国 ACI116 R的大体积混凝土定义一致。实 际上这类结构的体积和厚度都远小于水工结构的体 积和厚度。 大体积混凝土的定义 10 我国JGJ/T55-96:大体积混凝土是指混 凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m 的部位所用的混凝土,有时虽结构断面不 大,但由于所使用水泥的水化热较大,也 应按大

4、体积混凝土考虑。 大体积混凝土的定义 11 大体积混凝土除对结构最小断面和内外 温差有一定规定外,对于平面尺寸也有一 些限制,如果结构物的平面尺寸过大,基 础约束作用而产生的温度应力也越大。 大体积混凝土的定义 12 总之,大体积混凝土还没有一个统一的定 义。但凡属于建筑大体积混凝土都具有一些 共同特征:结构厚实,混凝土现浇量大,施 工技术上有特殊要求,水泥水化热使结构产 生温度变形,应采取措施,尽可能地减少变 形引起的裂缝开展。 大体积混凝土的定义 13 大体积混凝土的特点 l 结构厚,体积大,钢筋密,一次浇筑量大。大 体积混凝土工程一次性连续浇注混凝土几百方至几 千方,施工时间长,工程条件

5、复杂,施工工艺要求 高,受环境影响大,要求混凝土具有良好的工作性 (流动性好,塌落度经时损失小,凝结时间长,不 离析、泌水)。 14 l水化热高,温度场梯度大,极易产生裂缝。大体积混凝土硬 化期间,由于水泥水化过程释放的水化热所产生的温度变化 和混凝土的收缩共同作用,由此而产生的温度应力和收缩应 力,往往导致混凝土结构出现有害裂缝。采取合理措施降低 水化热,控制混凝土内外温差防止过大干缩是施工和管理质 量控制工作的重点。 15 水泥水化热 主要原因 裂缝 浇筑温度 混凝土表面温度 内部温度 温差 16 基础大多用的箱基、筏基、复合基础等, 因其混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化 热不容易散发,

6、而混凝土表面散热较快,形 成了温度差,使混凝土内部产生压应力,表 裂缝产生的原因 17 面产生拉应力,此时因混凝土龄期短,抗拉 强度很低,当温差产生的表面抗拉应力超过 混凝土极限抗拉强度时,混凝土产生各种裂 缝,影响混凝土性能的正常发挥。 裂缝产生的原因 18 水泥水化热引起的温度应力变形,是大体 积混凝土产生裂缝的主要原因。据有关资料 介绍,水泥水化过程中释放的热量约为502.42 J/g,加上混凝土浇筑温度。这两种温度形成 水泥水化热引起的裂缝 裂缝产生的原因 19 混凝土的内部温度,当混凝土内部与表面的 温差过大时(混凝土内部的最高温度多出现在 浇筑后的35d),就会产生温度应力和温度变

7、 形,导致混凝土裂缝。 裂缝产生的原因 20 影响混凝土的内部温度主要因素有混凝土 中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量 和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。水 泥用量越大,产生的水化热越高,其温度应力 也越大,当这种拉应力超过混凝土的抗拉强 度时,就会产生混凝土裂缝。 裂缝产生的原因 21 早期水化作用产生的大量水化热,使混凝 土的内部温度不断上升(升温阶段),在其中间 部位的温度高区,形成压应力,表面温度低,形 成拉应力,在内外温度变化不一致的情况下, 混凝土就会产生不均匀收缩。 裂缝产生的原因 22 混凝土降温阶段,由于逐渐降温而产生收 缩,再加上混凝土硬化过程中,由于混凝土 内部拌合

8、水的水化和蒸发以及胶质体的胶凝 等作用,促使混凝土硬化时收缩。这两种收 缩由于受到基底或结构本身的约束,也会产 生很大的拉应力,直至出现收缩裂缝。 裂缝产生的原因 23 混凝土温度的变化,必然会引起混凝 土体积的变化即温度变形,当温度变形 受到约束而不能自由伸缩时,就会引起 温度应力,从而产生温度裂缝 。 裂缝产生的原因 24 温度裂缝按其深度的不同一般可分为贯 穿裂缝、深层裂缝和表面裂缝三种。贯穿 裂缝切断了结构断面。可能破坏结构的整 体性和稳定性,其危害性是最严重的;深 层裂缝部分切断了结构断面,也有一定的 危害性;便面裂缝一般危害性较小。 裂缝的种类 25 技术措施 施工措施 构造设计措

9、施 裂缝问题 26 控制大体积混凝土裂缝的技术措施 混凝土配合比设计 选择适当的水泥、掺合料 选择适当的骨料 选择适当的外加剂 27 设计混凝土配合比:混凝土配合比设计 时,在保证混凝土具有良好性的情况下,尽 可能的降低混凝土的单位用水量,采用“三三 低低(低砂率、低坍落度、低水胶比低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺二掺 (掺高效减水剂和高性能引气剂掺高效减水剂和高性能引气剂)一高一高(高高 粉煤灰掺量粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、 高韧性、中弹、低热和高抗拉通过混凝土试 配,优选材料和配合比,大值”的抗裂混凝 土。 28 体积混凝土宜选用低水化热、凝结时间长的 水泥,一般在同等条件下

10、,应优先选用矿渣水泥、 粉煤灰水泥、火山灰水泥或复合水泥。 骨料在大体积混凝土中所占比例一般为混凝 土绝对体积的80%83%。 29 因此,在选择骨料时,应选择线膨胀系 数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、 级配良好的骨料。选择合适的骨料品最大粒 径,控制粗骨料和细骨料的含泥量, 30 (粗骨料含泥量应1%为宜,最大粒径以不大 于钢筋间最小净距的3/4;细骨料应选用中砂 或粗砂,含泥量应2%),这样不仅有利于 提高混凝土的工作性,而且可提高混凝土的 密实性、耐久性和抗裂性。 31 掺入适量的缓凝型外加剂,可显著改善 混凝土的和易性,从而降低用水量和混凝土 的水化热。 32 在混凝土中大量掺

11、加粉煤灰。可提高混 凝土的抗渗性、耐久性,减少收缩,降低胶抗渗性、耐久性,减少收缩,降低胶 凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强 度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌 水等水等。 33 控制大体积混凝土裂缝的施工措施 混凝土成型后,要根据气候条件采取相 应的控温措施,将内外温差严格控制在设 计要求范围以内;当设计无要求时,混凝混凝 土的温度差宜土的温度差宜2525。 34 (1)采取在混凝土内部埋设冷却水 管和风管、表面洒水冷却、表面保温材 料保护等方法,控制混凝土温度,减少 裂缝。 35 (2)每层浇筑厚度控制在

12、300300400mm400mm 之间,且控制好混凝土均匀上升,避免过 大高差,循序渐进,一次到顶。 (3)在混凝土浇筑时,应将基底清理 干净,浇水湿润,且不得积水,并尽可能 降低混凝土入模温度,入模温度控制在比 环境温度高5范围之内。 36 (4)控制混凝土坍落度及水灰比, 细致分析混凝土集料的配比,合理掺加 塑化剂和减少剂,混凝土坍落度控制在 160160 180mm180mm为宜。 37 (5)为了提高混凝土的密实度和抗 拉强度,减少收缩,施工时设置专人加 强混凝土的振捣工作,严格控制振捣时 间和插入深度,上下层振捣搭接在50 100 mm之间, 每点振捣30s左右或视 混凝土表面返浆,

13、严禁碰撞模板。 38 (6)混凝土表面除因其泌水收缩,产 生的塑性收缩裂缝外,还会受到钢筋、粗 大骨料等的限制,使混凝土内部颗粒沉降 不均匀,产生裂缝。为防止这类裂缝产生, 在混凝土浇筑至设计标高时,经振动器振 捣密实,表面出现浮浆时,即用刮尺刮平, 39 在混凝土终凝硬化前,用木抹连续搓平,密 闭混凝土表面,防止泌水收缩裂缝产生,12h 以后,在混凝土的表面加以覆盖并浇水养护, 避免混凝土受风吹日晒,排除了混凝土内部 颗粒沉降引起的表面裂缝。 40 (7)二次振捣是在第一次振捣后,于 凝结前的适当时间再重复进行二次振捣的 一项新工艺,二次振捣能减少混凝土的内 部裂缝,增强混凝土的密实性,从而

14、提高 混凝土的抗裂性。 41 (8)冬、夏季施工时,要根据大体积混 凝土的结构尺寸、钢筋疏密、混凝土供应条 件等合理分段、分层、合理安排浇筑时间, 以减少因炎热高温或寒冷低温袭击引起的表 面裂缝,最大限度降低混凝土的初凝温度。 42 控制大体积混凝土裂缝的构造设计措施 在构造设计方面采取一些增配构造筋的 措施来改善混凝土的内外约束,对预防大 体积混凝土裂缝的产生很有好处。 43 当大体积混凝土结构尺寸过大时,为 减小外约束力、温度应力和混凝土内部热量 的散发,降低混凝土的内部温度,可设置后 浇带,在正常施工条件下,后浇带间距20 30mm,保留时间一般不小于60天。后浇带封 闭时,用补偿收缩混

15、凝土浇灌密实。 44 设置滑移层:为了方便混凝土底板热能 释放时所产生的平行移动,在浇筑混凝土前, 宜在基础垫层与混凝土基础之间设置沥青油 毡或其他类似的材料作为滑移层,用以减少 大体积混凝土的内外约束。 45 设置缓冲层:为了缓解地基对基础收缩 时的侧压力,可在大体积混凝土的某些部位 设置缓冲层。 设置增强配筋:在容易开裂部位配置斜 向钢筋或钢筋网片或在边缘部位设置暗梁并 配置一定数量的抗裂钢筋, 提高该部位的配 筋率,可显著提高混凝土的抗裂性能。 46 阳逻长江大桥北标段承台大体积混凝土阳逻长江大桥北标段承台大体积混凝土 47 工程描述 阳逻长江大桥主塔墩承台平面尺寸为21.6m21.6m

16、,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 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。 48 混凝土配合比设计 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

17、水量比92%,烧失量2.9%; 砂 :巴河中砂2.33.1; 石 :5 31.5mm碎石; 减水剂:武钢浩源FDN-9001高效减水剂(水剂)。 49 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510cm处的温度为浇筑温度,应控制混凝土浇筑温度 不超过28。 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。 50 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浇筑温度不超过2828; (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)混凝土内外温差不超过28; 混凝土降温速率不超过2.0/d。 51 冷却水管的布设 (1)冷却水管及其布设冷却水管及其布设 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冷却水管使用及其控制 a.冷却水管使用前应压水试验,防止管道漏水、阻水; b.砼浇筑到各层冷却水管标高后即开始通水

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论