吕梁市北川河大桥工程大体积混凝土施工方案

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吕梁市北川河大桥工程大体积混凝土施工方案

保温:根据试验员整理汇总的测温结果,进行保温方法调整。调整原则为砼中心温度与表面温度差值有超过20℃的趋势时,马上加盖一层棉褥子;大气温度与砼表面温度差有超过15℃的趋势时,马上去掉一层棉褥子。最后当确定不再需要保温时,将棉褥子及塑料布全部去掉。

1、毛化处理:分层界面砼初凝之前,用细铁耙子将其拉毛。

2、置筋:将2m长的Ф32的钢筋,按每4m2布置一根,垂直插入已浇筑的砼表面内1m深,外露1m。

GB/T 37256-2018 建筑室外用格栅通用技术要求五、大体积混凝土温度控制计算

计算依据及条件:砼配合比先按下计算,入模温度按20℃考虑,施工条件改变再进行调整。

1、混凝土最大绝热温升:

Th=(MC×QC+K×MF×QF)/(C×M)

式中:Th—大体积混凝土完全绝热状态下的核心温升值(℃),根据公式Th只和混凝土的配合比有关,和底板厚度无关。    

MC—大体积混凝土单方混凝土水泥(含膨胀剂)掺量(㎏/m3)。    

MF—大体积混凝土单方混凝土活性掺合料(磨细矿渣粉和粉煤灰)掺量(㎏/m3)。    

QC—大体积混凝土中水泥28天的单位重量水化热,取375kJ/kg     

QF—大体积混凝土中活性掺合料28天的单位重量水化热(kJ/kg),S95级磨细矿渣粉和I级粉煤灰的单位重量水化热可参照强度等级为P·S32.5级的矿渣水泥的单位重量水化热使用(QF=335kJ/kg),S75级的磨细矿渣粉和II级的粉煤灰的单位水化热可参照强度等级为P·S22.5级的矿渣水泥的单位重量水化热使用(QF=247kJ/kg)。     

C—大体积混凝土的比热,取0.97KJ/kg·K    

M—大体积混凝土比重,按大体积混凝土实际单位重量采用,此处取2375.4kg/m3。

Th=(337×375+0.3×113×247)/(0.97×2375.4)=58.5℃  

(1)其表面保温蓄热层为塑料布δi=0.0005m,λi=0.035w/m·k,

棉褥子层δi=0.02m,λi=0.05w/m·k,

表面保温蓄热层的传热系数β:   

β=1/[0.0005/0.035+0.02/0.05+1/23]=2.18W/(m2·k)。  

保温蓄热层的等效虚厚度h′=(2/3)·(2.33/β)=0.71m。  

h1=3.35m厚底板的计算厚度H1=h+2h′=3.35+2×0.71=4.77m。 

(2)其表面保温蓄热层为塑料布δi=0.0005m,λi=0.035w/m·k,

棉褥子层δi=0.02m,λi=0.05w/m·k,

表面保温蓄热层的传热系数β:   

β=1/[0.0005/0.035+0.02/0.05+1/23]=2.18W/(m2·k)。  

保温蓄热层的等效虚厚度h′=(2/3)·(2.33/β)=0.71m。

h2=3.65m厚底板的计算厚度H2=h+2h′=3.65+2×0.71=5.07m。

2、混凝土中心温度计算:

T1(t)=Tj+Th·ξ(t)

式中T1(t)-t龄期混凝土中心温度(℃);Tj-混凝土浇筑温度(℃);

Th-混凝土最大绝热温升(℃);ξ(t)-t龄期降温系数。

计算厚度为4.77m的混凝土中心温度

计算厚度为5.07m的混凝土中心温度

3、混凝土表面温度计算:

大体积混凝土上表面的温度T2(T)一般是指混凝土表面或表面下0~0.2m处的混凝土温度,该温度可按以下公式计算:        

式中:T2(T)—大体积混凝土底板的上表面温度(℃)。    

Tq—混凝土测温期间平均温度(℃)。    

H—大体积混凝土的计算厚度,由公式(H=h+2h′)计算。    

h′—大体积混凝土上表面保温层或蓄热层的虚厚度(m),由前述公式计算。 

T1(T)—混凝土中心温度(℃)。

h—大体积混凝土底板实际厚度(m)。 

混凝土表面温度计算表:

QGDW 11897-2018 调度自动化机房设计与建设规范计算厚度为4.77m的混凝土上表面温度

表面温度T2(t)(℃)

计算厚度为5.07m的混凝土上表面温度

表面温度T2(t)(℃)

大体积混凝土的温度计算理论是建立在混凝土浇筑温度在20~30℃的前提上,混凝土导热性差,计算时是按绝热计算,又胶凝材料中水化作用3~7天最快。我方计划在桥墩内填20%的片石和设置循环冷却管,用以降低水化热,也可作为控制大体积砼温度的应急措施。故混凝土的实际温升将低于计算值。

最后,施工过程中要尽量降低混凝土入模温度(大于10℃即可),特别认真做好混凝土的覆盖保温保湿工作和测温记录工作。根据实际测温数据复核计算结果,及时调整混凝土保温措施和保温时间。

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