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文档简介

1、转换层板的混凝土施工工艺吴有祥 杨信亮(江苏中程建筑有限公司 225500)摘 要:本文结合实例,从混凝土的原材料、配合比、混凝土性能、施52211艺、温控与测温等多方面进行阐述,仅供参考。关键词:混凝土;转换层;施工工艺1工程概况 该工程转换层底板离地面标高155m,板厚21m,长约73m,宽平均为40m,混凝土总量约6000m3。要求混凝土强度等级为C50。板内上、下部钢筋均为双向双层HRB直径为32250mm的受力钢筋;离板底800mm处设有HRB直径为16150mm的双向构造钢筋。板底与板面的混凝土保护层为45mm,侧面混凝土保护层为30mm。混凝土分两次浇作。第一次浇作800mm厚混

2、凝土,约2350m3,待该层混凝土的强度达到40MPa后再进行第二次浇作1300mm厚的混凝土,约3700m3。 现场采用三台混凝土泵及一台备用泵,三台泵同时使用。由二个搅拌站同时供应同种材料、同一配合比所配制的混凝土。现场混凝土的坍落度控制在180mm,混凝土的初凝时间控制在(122)h内。混凝土的施工时间系在12月下旬至1月上旬,空气温度约在5-12C之间,大多是阴天。2 混凝土的技术质量要求2.1混凝土的原材料 (1)水泥:PO52.5R,R2860MPa。 (2)砂:中砂,含泥量3.0,Mx:2.4,级配基本合格。 (3)石子:碎石,5-20mm与16-31.5mm双级配,含泥量1.0

3、。压碎指标10.2。 (4)粉煤灰:满足GBl596-91标准的二级灰。 (5)混凝土泵送剂:减水剂,含固量30。减水率20,混凝土坍落度损失20mm/h,混凝土的初凝时间为(122)h。 (6)混凝土膨胀剂:UEA-H膨胀剂,水泥胶砂7d(水中)的膨胀率0.025,28d(水中)的膨胀率0.10。2.2混凝土配合比设计原则:因大体积混凝土要在保证混凝土强度的前提下,尽量减少水泥用量,本工程采用了缓凝高效减水剂作为泵送剂,掺用粉煤灰及混凝土膨胀剂。 混凝土配合比(kg/m3):水泥粉煤灰UEA-H砂小石子大石子水泵送剂420426266832676015418 本混凝土配合比,水泥用量仅是42

4、0kg/m3,而实际胶结材料总量是420+42+62=524(kg/m3)。砂率为38,水灰比为0.40,水胶比为0.32。 经33组混凝土试件强度的测定,R28=576MPa,Rmin=512MPa,Rmax=609MPa,标准差为4.MPa。3 UEAH与粉煤灰及石子质量对混凝土性能的影响3.1 UEAH的作用 UEA-H膨胀剂的碱含量极低(约0.4),所以对预拌混凝土的坍落度损失影响极小,利于预拌混凝土的施工工艺,UEA-H混凝土膨胀剂可等量取代水泥,对混凝土强度不影响,减少的水泥用量可以减少混凝土中的水泥水化热值及降低水化热峰;UEA-H是属于硫铝酸盐类混凝土膨胀剂,它与水泥的水化产物

5、Ca(OH)2及CaOA12O36H2O等作用形成钙矾石(3CaOA12O33CaS0432H20)钙矾石不但能填充混凝土的孔隙,增加混凝土的密实度,提高了抗渗抗裂作用,当UEAH掺量达到1012时,还会使混凝土产生微膨胀,在有约束条件下,混凝土的密实度得到较大的提高,也即捉高了混凝土强度。UEA-H对钢筋不产生锈蚀危害。3.2粉煤灰的作用 (1)粉煤灰在混凝土中可以代替部分水泥,同时还能改善混凝土的内部结构。粉煤灰中含有活性的Si02与Al2O3,它们与水泥的水化产物Ca(OH)2作用,形成水化硅酸钙与水化铝酸钙凝胶体,这两种凝胶体对混凝土强度与密实度的贡献均比Ca(OH)2强。取代水泥的另

6、一作用是可以降低水泥的水化热峰和减少水泥水化热值。 (2)粉煤灰内含有大量球形的微珠晶体。它可为混凝土提供较好的流动性,这也可以理解为对混凝土的减水作用,即可以减少用水量与水泥用量。 (3)粉煤灰在混凝土中还能起到微集料的填充作用,从而提高混凝土的密实度。 (4)粉煤灰的加入,可以使混凝土的早期强度有所降低,而后期强度有所加强。这对提高混凝土的耐久性也是积极贡献。3.3石子的质量 采用含泥量低,粒形较好,针、片状含量少,压碎指标值低,级配优良的石子是配制大流动度高强混凝土所必需的。这种石子可以减少水泥用量约5-10,这也是配制大体积混凝土的技术措施之一。4 施工工艺 施工技术除按GB50204

7、混凝土结构工程施工及验收规范、JCJ/T10-95馄凝土泵送施工技术规程的有关程序操作外,特别强调了以下几点: (1)混凝土的入模坍落度控制在180mm范围内,应保证混凝土能泵出管道为原则。(2)混凝土的初凝时间控制在(122)h。 (3)混凝土浇筑后要进行二次振捣,第二次振捣时间控制在混凝土浇筑后的30-40min内进行,初凝后要在混凝土表面进行抹压。 (4)混凝土的保湿、保温养护由专人负责,第二次混凝土浇筑后,应加强保湿、保温养护。撤除保温层的条件,应在混凝土表面温度与空气最低温度的差25C(最好是50C,这两者的温差会超过40。由于混凝土表面温度过低,也会使混凝土中心与表面温差超过25C

8、。如何保证高温差条件下混凝土不开裂,唯一的办法是采用可靠的保温保湿“隔离层”措施,主要控制在保湿的前提下,使混凝土的表面温度与“隔离层”的温差25C及混凝土中心与表面温差小于25C。5.2保湿、保温层 (1)转换层混凝土底板:采用12mm厚的覆膜胶合板、钢模板。模板下的支撑楼层四周用彩色塑料布围住。 (2)转换层混凝土的侧面:内衬12mm厚的覆膜胶合板,外用钢模板。再用棉絮围捆在钢模板外侧。5.3转换层施工 浇筑第一层(即800mm)混凝土后,在上排钢筋处先铺彩条塑料布,在塑料布上再覆盖麻袋。这使塑料布下的1300mm厚的空间的空气处于不流动状态,而且混凝土表面散发的热,使空气温度升高。 浇筑

9、第二层(即1300mm)混凝土后,在混凝土表面覆盖彩条塑料布。再在塑料布上覆盖内装干稻草的麻袋,在麻袋上再覆盖一层彩条塑料布。5.4测温 测温的作用:了解混凝土的各个层面温度变化的规律,必要时为防止混凝土开裂采取保温的加强措施,同时也为今后的工程实践积累经验。 本转换层混凝土平面布置有13组,每组有6个测温点每组测温点的计算时间,都是在每次第一筑混凝土开始浇筑时算起。便于说明问题,抽第4组的测温值进行分析、讨论。有关测值见表1、表2、图1、图2。图1为混凝土第一次浇筑800mm厚混凝土的测温值图示,图2是在第一次混凝土浇筑后隔7d12h(即180h)浇筑的第二层1300mm厚混凝土的测温值。

10、(1)从图1、图2中可以看出。第4组测点中混凝土温度最大值是70,发生在第二次浇筑的68h时段的E,此时,F点(即混凝土表面)温度60C,D点温度为58C(见表1)。70C也是该转换层混凝土的最高温度值(见表2)。 (2)第一次浇筑的混凝土最高温度为59C,发生在第44h时时段/h测点20364460688492108116133140154163180187204F14275460605756545349464240383634E11524265706261595754504846454443D11515556585453535251474543414038C1233394242383735

11、34323029282626B195454565451494643413835343232A174854535148464342393734333130表1 第4组测点各时段的温度注:(1)D、E、F三点的测温时间比A、B、C三点的测温时间推迟180h;(2)时段系指混凝土浇灌时算起,以h计;(3)混凝土底板以下的空气温度,在混凝土浇灌后的36h内为1416C,之后的空温度为1719C;(4)C点以上的空气温度在1517C之间交换;F点以上的空气温度在812C。表2 各组测点的最高温度组别12345678910111213平均5152505958514861606062605255.76858

12、637067605564585862576061.5注:()第一次浇筑的混凝土,即先浇的800mm厚的混凝土;()第二次浇筑的混凝土,即后浇的1300mm厚的混凝土。图1 第4组测温点第一次浇筑混凝土的温度()与时间(h)关系曲线 图2第4组测温点第二次浇筑混凝土的温度()与时间(h)关系曲线段,第二次浇筑的最高温度为700C,发生在第68h时段,推迟了24h。两者之间的温差为11C。 (3)在两次浇筑的混凝土中,各个时段的最高温度均发生在混凝土中间层的点(即B点与E点)。同时,该点温度与上、下点的温差均小于25C。 (4)从图1、图2可以看出,混凝土的温升速率明显高于混凝土温降的速率。 (5)图2的温度曲线表明:F点的温升与温降速率明显高于D点。这可能是由于F点接触于空气,而D点以下是“旧”的混凝土(不良的热导体),有种“缓冲”作用的缘故。 (6)图1显示,A点温度低于B点,但比较靠近,而C点与B点差值较大。这可能是转换层的底板的保温处理比较好(包括底板以下的空间保温措施)的缘故。 (7)第一次浇筑的混凝土表面(C点)温度大于40C是发生在44h段之后,在84h时段前结束,此时混凝土之上的非流动的相对湿度较高的空气温度平均在1719C,两者之间的温差接近25C。 (8)第二次浇筑混凝土表面(F点)温度大于40C是发生在68h

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