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PAGE4混凝土施工中的温度控制技术研究TOC\o"1-3"\h\u7016摘要 1171551绪论 123092混凝土的温度裂缝介绍 2247243混凝土工程施工温度控制 312293.1工程项目概述 3232533.2施工中的注意事项或预防 4132163.3模板的施工浇筑方案 543974混凝土温度控制成因及预防措施 5169644.1混凝土裂缝成因 698444.2混凝土的温控方案设计 797824.3优化降温方案 877645案列分析 10320745.1施工实例 10184745.2技术参数 10131035.3施工要点 10180195.4布料 10108595.5混凝土保温指标 1156565.6测温管理 1131160结论 1220751参考文献 131绪论1.1研究背景目前,随着社会经济的发展,建设项目随处可见。随着施工技术质量要求的不断提高,相关行业对产品质量的要求也在不断提高,尤其是对建筑材料的质量要求。从理论上讲,由于所有设计和组织都必须使用柔性设备,因此它们必须根据组织的标准进行设计,因此在设计中必须采用最佳设计方法,并且必须计算每种材料的适用性。混凝土是重要的建筑材料之一,是影响国民经济和人民生活的重要战略物资。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,科学技术的进步,建材企业全面开展了环境与资源保护混凝土标号领域研发项目的前期准备工作,在建筑材料制备的研发过程中,如何有效地提高混凝土的性能,是所有制备环保材料的企业必须面对的问题。然而,超高强高性能混凝土具有高粘度的优点和缺点。1.2研究意义大量工程实例表明,水泥混凝土结构裂缝时有发生。施工现场出现裂缝,因此有必要加强对建筑行业的研究。大型建筑企业在住宅建设中放弃长期的建设项目,采用新的施工方法进行维护,混凝土施工是其中的重要组成部分。混凝土的质量直接影响到混凝土工程的质量、混凝土材料的制备、浇筑和养护,以及混凝土的使用寿命。混凝土的后成型直接影响混凝土的性能。了解水泥的技术规范、作业指导书、设计要求和详细设计,解读相关技术资料,对提高工程质量具有重要意义。由于温度对施工质量的影响,混凝土中存在大量裂缝,因此对混凝土温度的研究具有重要意义。2混凝土的温度裂缝介绍2.1混凝土概念目前,我们国家没有对大型混凝土的明确定义,但在国外对其的定义是一样的。日本木材结构发现,最小分支应大于1厘米。混凝土热液与外界之间的差值,估计25℃,我们称之为混凝土混凝土。美国混凝土协会原型公司要求采取措施标准应对混凝土问题。以尽量减少混凝土开裂。在一些地方标准中,如果厚度大于0.5m,则底部长度大于边缘长度混凝土。2.2混凝土温度裂缝产生的机理混凝土表面裂缝是由温度升高引起的裂缝。以某混凝土工程为例,当混凝土浇筑规模较大时,会产生较大的混凝土温度,混凝土内部温度升高,水泥混凝土表面沉降速度较快,导致混凝土表面与内部空间的差异增大。由于混凝土中水泥砂浆与骨料的热膨胀系数不同,在温度荷载作用下,水泥砂浆与骨料的界面首先被破坏,并随着温度的升高而发展。(a)表面裂缝(b)深层裂缝(c)贯穿裂缝图2.2混凝土温度裂缝混凝土结构与其他结构在温度应力方面存在一定差异。后来的冷却过程中,水泥表面的裂缝和开口增加,造成了更大的混凝土裂缝、破坏和破坏,这些在混凝土搅动时是最脆弱的。在混凝土内部,不同的浇筑时间、不同的散热要求和不同的水泥用量,在远离基础约束的混凝土内部温度场中,主要受非线性约束。图2.4结构补强法例如,如果外层超出了装置的载重量,就会引发造成地震、爆炸、火灾这样的裂缝,或者只是生锈了一点,而这种裂缝就会得到加固。如果有实心钢筋,应根据技术条件选择砌道。钢板加固宜采用3号钢或16号锰钢,厚度2-6mm。该胶粘剂用于粘接JGN钢板胶粘剂。3混凝土工程施工温度控制3.1工程项目概述3.1.1工程介绍本研究以泉州某大型市政建筑的施工工程队作为研究对象。泉州某大型市政混凝土工程项目建筑面积45643.48m2,占地面积为16090.58㎡,其中4﹟、6﹟、8﹟、9﹟、11﹟楼建筑面积为3222.24m2×5,13﹟、15﹟楼建筑面积为4646.94m2×2,14、16﹟、18﹟楼建筑面积为3478.44㎡×3,17﹟楼建筑面积为9803.08m2×1,建筑檐高位72.20m,建筑层高为3.00米,建筑等级为二级,建筑耐火等级为二级、耐久年限为50年,墙体上除了混凝土之外,内外墙体材料全部使用的是MU10烧结实心页岩砖。3.1.2水文条件根据勘察结果,场地内含水层均为第四系砂砾石孔隙含水层,主要赋存于第四系中更新统下荒山组冲积层和下更新统东深井组冰水堆积层的砂层中,地下水类型主要为孔隙承压水,透水性好,富水性强,稳定水位埋深10.4~25.0m,标高118.56~123.16m,年水位变幅2~3m。地下水位位于底板以下,局部地方地下水位与底板持平,高速公路开挖受地下水影响不大。3.1.3工程项目的特点、难点分析电力行业的项目管理水平高于其他行业。在项目实施过程中,安全、质量、进度、文明施工得到高度细化,特别是在文明施工管理方面,安全要求更加细化。规模很大建筑物很多是密度最高的项目工作流程彼此关联,工作质量与工作的一致性要求很高,本地建筑管理人员则更多参与此事,以确保建筑工程的有序进行。3.2施工中的注意事项或预防3.2.1混凝土施工方面的预防混凝土不是水和水泥的混合物。一方面,混凝土中的裂缝可以调整。例如,可以选择适当的混凝土类型,在适当的情况下,可以选择混凝土成分。混凝土的级配和水泥用量越来越严格,因此选择合适的石料可以减少混凝土的用量和破碎。提高混凝土的抗裂性。此外,要加强地表压力的维护。混凝土必须振动。注意压力板表面,以减少收缩。3.2.2关于材料外界环境温度控制选用级配良好的骨料,严格控制砾石含量,降低水泥水灰比,加强振捣,提高混凝土强度和抗拉强度,或使用木钙高效减水剂,很容易改善和减少泥浆的用水量。混凝土砌块应采用冷水或空调冷却,并留有一定的孔隙。混凝土浇筑完成后,应及时用草袋、锯末和沙子覆盖屋顶,以达到节水的目的。夏季应该是延长缓慢降温的好时机。混凝土基础在脱模后应及时回填。3.3模板的施工浇筑方案3.3.1混凝土浇筑的准备工作批准混凝土施工的计划时候,请回顾一下天气预报,不要在雨雪中浇灌混凝土。建筑工程应有组织、技术并且安全。本工程大部分柱子断面为矩形,基坑四周部位均按设计要求放坡,用防水细石砼灌密实以满足底板防水要求。模板系统主要由模板、支架以及紧固件组成,施工基本流程如图3.1所示。图3.1模板施工基本流程3.3.2模板安装加固严格按照工程图纸进行设计,注意排水措施。混凝土墩柱由整体拼装钢模板、螺栓连接和脚手架围护结构组成。混凝土浇筑完毕后,采用机械振捣或人工振捣压实方法。槽钢保留了正确的尺寸和位置。槽钢光滑,预埋钢板端部与槽钢中心线垂直。灌注混凝土承台时,由于承台厚度较大,必须分层浇筑,每层厚度不得超过30cm。钢筋和预应力导管的截面应与设计监理协商安排和调整。4混凝土温度控制成因及预防措施4.1混凝土裂缝成因4.1.1收缩引起的裂缝当混凝土在早期被压缩时,混凝土的体积不断变化,水在混凝土中蒸发,导致混凝土严重收缩。当收缩应力达到一定程度时,混凝土就会收缩断裂。因此,在一些重要的项目中,具体的制度必须是工作效率的基础。影响水泥粉煤灰混凝土拌和性能的主要因素水泥的含水量越大,混凝土就会收缩。混凝土对高压有很大影响。水泥池表面裂缝为混凝土浇筑后漏气造成的不规则裂缝。在阳光和风的作用下,空气迅速蒸发,减少或减少各种水泥的收缩。4.1.2温度天气的因素混凝土温度的变化具有热膨胀和冷收缩的特点,是产生裂缝的重要原因之一。如果外墙温度影响混凝土的脆性,它将降低。此外,一旦混凝土的强度超过混凝土本身的强度,它将基于水泥的阻力。温度裂缝在施工过程中经常发生。温度变化对接缝宽度有很大影响。由于养护时间、养护温度和混凝土水化速度不同,混凝土表面会出现色差。沿横截面高度,裂缝主要出现在窗形的上下宽度,但在某些情况下,上下宽度较窄。此外,混凝土冷却后会出现裂缝。主要原因是在冷却阶段,混凝土在外压作用下会收缩,产生较大的拉应力,与混凝土裂缝相比会出现较大的拉应力。4.1.3结构荷载在设计和使用过程中,如果原始振动、距离过快,或储运方法不当,重物或不适当的点可能会导致建筑物的通道倒塌。超压可能会导致施工期间出现裂缝。荷载引起的混凝土裂缝主要由直接应力裂缝、计算不合理、荷载渗流计算、忽视结构特性、强风和地震引起。在加工过程中发生的大多数裂纹或沟槽通常会引起内部应力,因为内部结构引起非常高的应力或保持在坯料附近。4.2混凝土的温控方案设计4.2.1优化配合比,降低水化热为了减少温度对混凝土质量和裂缝的影响,本标段搅拌站根据图纸和规范多次确定配合比,以降低水化热。为了提高混凝土的早期强度,满足泵送混凝土的要求,防止混凝土的早期温度应力应变裂缝,应在混凝土中加入早强减水剂(UEA)。同时降低了混凝土出口温度和模内混凝土温度,控制了温度裂缝。因此,必须对原材料进行管理,以提高混合比。根据规范和图纸,实验室工程和搅拌站的混合比分别为0.44、0.42、0.40和0.38。同时,根据试验结果绘制强度-寿命曲线(图4-1)。图4.1混凝土强度、龄期曲线在选择封闭式混凝土时需要非常小心,应选择每一块符合工程规格、质量可防止混凝土变形的混凝土块。重要的是要正确的材料参数,如混凝土,合适的重量,粘合,时间在混凝土配合比中等等。在选择施工时,要考虑到设计和建筑业的需要,尽量少量地使用水泥,并降低温度。4.2.2控制浇筑温度,合理浇筑在浇筑混凝土之前,实验室必须测量水泥、砂和水的温度,记录和计算浇筑温度,并估算浇筑温度。根据设备温度计算和搅拌站反馈,采取必要的冷却措施。清除浇筑面上的浮泥、混凝土软层和松散石块,使粗骨料均匀露出。同时,在实验室对预制板的性能进行了评估,充分了解了预制板的阻尼、二次振动和性能。测量了第一块混凝土板的坍落度,观察了其分散性和工作性。为保证混凝土浇筑质量,必须及时清除混凝土表面的渗水。第一块混凝土板的质量应及时反馈给搅拌站,搅拌站应根据反馈信息进行进一步调整和改进。4.2.3优化浇筑方案,合理降温保温它也被划分为一级建筑。原则上,混凝土厚度不得超过50cm。此外,本实用新型还可以保证养护,提高混凝土的工作性能,保证混凝土的施工质量,防止面板开裂。混凝土浇筑后4~6h内表面可能出现塑性裂缝,可采用二次加压或二次浇筑层处理。内部锯末可实现不同季节、不同工程的施工。其次,在浇筑混凝土之前,必须检查模板和支撑架的承载力、刚度和稳定性。同时,应遵守钢筋的插入位置和规格。为避免夏季阳光直射,冬季应采取保温措施。混凝土保护时间长,施工过程中应设置温度计检测装置,表明内部结构因温度意外变化而调整。混凝土建筑必须与科学工程相结合,并注意施工过程中不出现裂缝。混凝土施工后应添加空气,以防止温度过高导致混凝土两侧的混凝土覆盖时间过长。有一些材料可以用来制造厚板和零件,也可以用来制造冷却水。4.3优化降温方案4.3.1埋设冷却水管地下管道中不断流动的冷水降低了混凝土的温度,也可以将混凝土块冷却到一定的体积。冷却水可用作河水,一般在冷却期开始后10-15天内使用。影响冷却效率的主要因素有管间距、冷却水温度和时间、冷却水管径过小、冷却水管径过大或过小。初始混凝土层和排水系统的温度不得长时间打开,以确保不超过混凝土层的最低温度。尽量停止供水,避免混凝土温度梯度开裂。冷却速度应为每天0.6度左右。冷却速度约为每天0.6℃。在设计管道系统时,应注意在模板安装和拆卸过程中,冷却水管不会堵塞,混凝土只能在水压试验后才能浇筑,管道系统不能堵塞,以防泄漏,冷却运动控制器可以测量混凝土中的温度和水温。完工后,用微膨胀水泥作填料,将管件表面移动至混凝土深度,并将接缝后的孔洞取出,用干燥的微膨胀混凝土密封。4.3.2混凝土面层保温防止混凝土失水和将温度限制在一定范围内是防止开裂的重要原则。在1℃和30℃时,无限制冷却使混凝土表面收缩约0.001%,在30℃时收缩约9mm,长度约30m。当温度下降足够时,会导致混凝土表面裂缝,表面裂缝会扩大,裂缝的内应力只有一半。所以混凝土在遭到寒潮攻击时,特别要运用保温措施,如保温充足、保温时间长,让混凝土渐渐冷却,拉应力达不到危险水平,拉伸应变的发展部分是在混凝土中松弛,直到温度达到允许的范围,从而避免表面裂纹的发生。为了获得良好的表面强度,必须保持充分的湿度。如果在养护时可以防止干涸过快,蠕变将进一步减小开裂应力,达到维护期限后,可以把覆盖物笼盖在混凝土上直到混凝土硬化,让混凝土表面缓慢干燥,这有利于减少开裂。5案列分析5.1施工实例本工程为郑州航空港经济综合实验区河东第五棚户区5号地块建设项目,本工程由高层住宅楼、多层商业楼、社区综合用房、12班幼儿园、垃圾转运站、再生资源中转站、地下车库及其他附属构筑物组成。5.2技术参数混凝土配合比的主要参数应符合现行规范、标准的要求。拟采用混凝土配合比及各组分用量应通试配确定。5.3施工要点混凝土进场要点把控坍落度:140±20mm(最终以试配报告为准)。入模温度不应大于30℃,出机温度不宜大于25℃。运输和浇筑过程中,不得通过向混凝土中加水调整其性能。运输过程中如补充外加剂进行调整时,混凝土罐车应快速搅拌,且搅拌时间不应少于120s。5.4布料作业施工,要保障混凝土施工均匀,控制施工速度,实现混凝土连续不间断的布料作业,应保障每次布料作业不小于2m。振捣作业采取插入式振捣时,需要做好必要的振捣实践控制,采取上下抽调作业方式,一般振捣时间为25s左右,注意观察被振捣液面的实际情况,控制振捣质量。要控制振捣作业水平,避免对振捣作业位置的钢筋、预埋结构造成损坏,避免移动内部结构的分布位置,要对内部钢筋分布密集区域全面振捣,使其能密实均匀,解决各种振捣问题,在施工作业中,可以消除混凝土结构内部的气泡问题,控制移动距离,限制振捣棒的移动半径,一般为35cm左右。5.5混凝土保温指标混凝土中心和外表面的最大温差严格控制在25℃以内,总降温差控制在30℃以内,混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;混凝土的收缩控制需做好保湿控制,提供混凝土硬化阶段必要的水分,解决混凝土水分供应不足的问题,在保湿养护中,需保障温度稳定合理,避免低温及较大温差的影响。5.6测温管理本工程采用电子测温器,对混凝土内部温度进行收集控制,避免前后热裂隙的发生并及时中止热量控制和保护措施使用电子温度计,在浇铸之前包括混凝土在内,在每一安装一定的温度调节器,主要依据平面布置图,做好温度控制,对温度差值大,影响较为明显的区域,要设置必要的电子测温仪,以保障持续获取足够的温度变化数据,指导温度控制措施的调整优化,控制混凝土的内部应力值。

结论混凝土广泛应用于100多座高层建筑中。随着施工条件的日益严格,对混凝土施工工艺和混凝土的要求越来越高。此外,混凝土裂缝也很常见,给施工安全带来隐患。在此基础上,以混凝土为研究对象,分析了混凝土裂缝产生的原因。裂缝的主要原因是水泥水化热、内外约束和温度。混凝土的外部温度、收缩变形和温度裂缝是混凝土内部矛盾的结果。长期以来,温度裂缝一直是混凝土的主要问题。土木工程对温度裂缝控制的要求并不完善。本工程温度控制的实施主要依靠实践经验,缺乏理论依据。本文论述了混凝土温度裂缝及其控制技术。及时调整混凝土保温材料和混凝土养护,用冷却水冷却混凝土直径和外部温差大于25℃的大体积混凝土。这是一种新的温差预测模型,可以有效地保护混凝土单裂缝。由于能力和客观条件的限制,本研究仍有许多不足之处。今后应注意以下几个方面:高强混凝土的干缩和自收缩会导致混凝土开裂。干缩和自收缩对混凝土温度应力的影响有待进一步分析。为了研究温

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