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预防大体积混凝土裂缝控制措施(完整)

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预防大体积混凝土裂缝控制措施(完整)

 

  第 1 页 共 7 页 大体积混凝土裂缝控制措施 (一)

 由于基础底板属于大体积混凝土施工,混凝土的裂缝控制是底板施工成败的关键所在,因此需要在各个方面采取措施。

 大体积混凝土产生裂缝的原因是很复杂的,而且往往是各种因素的综合,为防止混凝土产生裂缝,结合大体积混凝土裂缝的“抗放结合”理论,应着重控制混凝土内外温差、延缓降温速度、减少混凝土的收缩等方面一系列技术措施。

 (一)从设计方面采取技术措施 1. 利用混凝土后期强度。本工程与设计协商,在确保混凝土后期强度可靠增长的条件下,采用 60d 龄期的混凝土强度代替 28d 龄期强度控制温升速度,推移温升峰值出现时间。

 2. 设置后浇带。本工程通过设置后浇带及施工缝来控制由于混凝土温差和收缩引起的裂缝发展,并达到不设永久性伸缩缝的目的。

 3. 由于钢筋的弹性模量是混凝土弹性模量的 7~15 倍,所以当混凝土内应力达到抗拉强度而开始裂缝时(特别是断面变化处),此时钢筋的应力很小,不能起到利用钢筋来防止混凝土裂缝出现的目的。因此,跟设计协商,在底板断面变化处,应加设分布钢筋,对提高混凝土的抗裂效果较好。分布钢筋为∅6@150,沿断面变化布置。

 4. 在底板垫层上做一层 PVC 卷材防水,起到滑动层作用,这样可以减少地基对基础的阻力系数,从而大大削减温度应力,

  第 2 页 共 7 页 为防止大体积混凝土裂缝起到很好的作用。

 (二)从理论计算控制裂缝 由于底板分为三段进行混凝土的浇筑,取最大的一块进行控制裂缝计算,取 A 段进行验算。由于底板采取保温养护,要求混凝土内外温差不大于 25°C,且在养护阶段混凝土中心温度一般在浇筑后 3~4d 内为最高,因此取混凝土浇筑后 3d 来验算底板大体积混凝土裂缝。

 混凝土最大水化热绝对温升 根 据 计 算 公 式 , 其 中 W=380kg⁄m 3

 , Q=461KJ⁄kg ,C=0.97KJ⁄kg· °C, R=2400kg⁄m 3 。

 Tmax=WQ/CR

  =380×461/0.97×2400

 =75.25°C

 2.

 混凝土入模温度 本工程要求混凝土入模温度为 Ti=15°C。

 3. 混凝土 3d 时内部最高温度 T3= Tmax +Ti =75.25×0.684+15

 =66.47°C 4.

 混凝土表面温度 通过温度场进行计算知:

 Ti=Tq+4hˊ(H-hˊ)∆T(τ)/H 2

  第 3 页 共 7 页

 =28+4×0.866×(4.03-0.866)×28.20/4.023 2

  =47.03°C

 5.

 混凝土的弹性模量

 E(t)=E0(1-e-0.09t )

 混凝土的收缩变形值:ε(t)= ε(0)×(1-e–0.01t)

 × M1×M2×…

 ×M10

 M 1 ~M 10

 为各种非标准条件的修正系数。

 式中 M4=1.3, M6=1.1, M7=0.54, M8=1.43, M10=0.76。

 M1、M2、M3、M5、M9 均为 1

 则ε=3.24×10 -4 ×(1-e –0.03 )×1.023=0.098×10 –4

  混凝土 3d 收缩当量温差为 Ty=(–0.19×10 -4 )/ (1.0×10–5)=–1°C 混凝土 3d 的弹性模量为:

 E 3 =3.25×10 4 ×(1-2.718 –0.27 )=0.71×104N/mm 2

  混凝土的最大综合温差为:

 ∆T=-15-47.03-1+0=-63.03°C

 则混凝土 3d 时降温收缩应力为:其中 1.20 为混凝土 3d 时抗拉强度。

 σ=0.51×0.2×0.77×10 4 ×10 -5 ×63.03/0.85

 =0.58N/m <1.20N/m

  ∴ K=1.20/0.58

 =2.06>1.15

  第 4 页 共 7 页

 其中 1.15 为混凝土抗裂安全指数。因此,基础底板在养护期间不会出现收缩裂缝。

 (三)从原材料方面采取技术措施 1. 水泥选用水化热较低的水泥,且厂家必须提供水泥出厂合格证。

 2. 外加剂:在预拌混凝土中掺入 UEA-M 膨胀剂,实现混凝土结构的自防水,控制温差裂缝。在混凝土中掺入适量的缓凝型减水剂,可减小新拌混凝土的泌水率,延缓混凝土的凝结和降低温升的目的。在不增加拌合用水量的条件下增大混凝土的坍落度,增加流动性,从 而获得良好的可泵性。

 3. 掺加料:混凝土中掺入一定数量的粉煤灰,由于粉煤灰呈球状起润滑作用,不仅能代替部分水泥,还能改善混凝土的工作性和可泵性,降低混凝土中的水泥水化热量。掺加粉煤灰要严格执行北京市《混凝土中掺用粉煤灰的技术规程》(DBJ 01-10-93)

 4. 粗、细骨料:本工程混凝土中尽可能用 5~25mm 级配的碎卵石,这样可以减少用水量,混凝土的收缩和泌水可随之减少,且砂、石含泥量应分别小于 3%和 1%。

 (四)从施工方面采取技术措施 1. 由于底板混凝土量大,配备足够的混凝土搅拌车、混凝土输送泵和溜槽,确保底板各施工段能一次连续浇筑完毕。

 2. 每次浇筑混凝土时应由多家混凝土搅拌站提供混凝土,

  第 5 页 共 7 页 须统一配合比、水泥强度等级、外加剂及掺合料。

 3. 由于大体积混凝土施工中采取泵送施工,通讯联络对合理组织施工,灵活调度,确保工程质量尤为重要,因此现场设临时指挥调度小组,加强车辆调度、平衡,尽量减少预拌混凝土的运输时间及等待时间,保证混凝土输送车的调度衔接、喂料准确,及时顺利完成底板大体积混凝土施工。

 4. 利用混凝土输送泵、溜槽、塔吊以加快混凝土浇筑速度,不使混凝土产生冷缝。

 5. 做好混凝土振捣过程中的泌水处理,在两侧模板底部和上部留出预留孔,排除混凝土表面的泌水,这样可以提高混凝土的质量,以减少混凝土表面裂缝。

 6. 在混凝土浇捣至标高时,要专门安排抹灰工用长刮尺刮平多余浮浆,初凝前用木抹子打平,对控制混凝土表面裂缝的出现很重要。

 (五)从养护上采取措施 保温养护是大体积混凝土施工的关键环节。保温养护的目的主要是降低大体积混凝土浇筑时里外温差值以降低混凝土块体的自约束应力,其次是降低大体积混凝土浇筑块体的降温速度,充分利用混凝土的抗拉强度,以提高混凝土块体承受外约束应力时的抗裂能力,达到防止或控制温度裂缝的目的。

 1. 在浇筑 4h 内覆盖。在养护期间,根据要求进行底板混凝土温度测量,并填写好测温记录表。

  第 6 页 共 7 页 2. 在混凝土浇筑后要根据实际的测温数据来进行浇筑后混凝土裂缝控制计算。

 防止大体 积混凝土开裂的施工技术措施( 二 )

 墩台身、承台、梁等大体积圬工大施工时,砼内部的水化热问题十分突出,必须采取有效的措施降低水化热、防止砼开裂,为此,我们拟采取如下技术措施:

 1. 减少砼的水化热,降低砼的内部温度

 选用低水化热水泥;采用中粗砂和连续级配碎石,运用双掺技术在砼中掺加复合型外加剂和优质粉煤灰,减少绝对用水量和水泥用量,改善砼的和易性与可泵性,延长缓凝时间,减慢水泥水化热释放速度,推迟和降低砼内部的升温峰值;采取洒水降温的方法,降低砼骨料、拌和水、拌和机及砼运输车搅拌筒的温度,以降低砼入模温度;采用连续薄层斜面推移的方法灌筑砼,并采取二次振捣的方法加快砼热量散发,使砼内部的温度分布均匀;在砼凝固前二次收浆、压抹,消除表面收缩裂缝。

 2. 排出砼内部的热量,降低砼内部的温度

 将循环冷却水管预先埋设在砼内部,根据结构尺寸分层曲折布置,每层上下设进出水口,并在结构不同位置和不同深度留出测温孔。砼灌筑后立即通冷水循环散热,定时测温,待砼内外温差小于 15℃时停止注水。

 在砼表面采取保温、隔热措施加强自然养护控制砼内外温差及砼

  第 7 页 共 7 页 表面与空气的温差。

 在炎热的夏季可以用帆布、湿麻袋等遮挡模板隔热、在寒季用棉被或吸光材料(如黑塑料)围裹模板保温,防止砼表面温度受环境因素影响(如曝晒、气温骤降等)而发生剧烈变化,保证养护期间砼的芯部与表层、表层与环境之间的温差不超过 15℃。

 3. 加强施工过程控制

 对原材料的质量加强检验、控制,所用原材料质量必须符合规定的要求,计量偏差必须控制在规定的允许偏差范围之内。原材料按技术条件的要求进行检验,采用自动化电子计量系统计量。加强砼拌和物的质量控制,保证拌和物的匀质性、施工的连续性。加强砼养护,采取必要的保温、隔热措施,控制砼内外温差及砼表面与空气的温差。建立奖惩激励制度、值班制度,责任到人,确保施工的全过程处于受控状态。


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