地下室底板大体积混凝土温裂缝的控制

最新【精品】范文参考文献专业论文地下室底板大体积混凝土温度裂缝的控制地下室底板大体积混凝土温度裂缝的控制摘要:温度裂缝是底板大体积混凝土常见的质量通病,它会影响到混凝土结构的安全和性能,因此,加强对温度裂缝的控制具有重要意义。本文结合地下室底板大体积混凝土施工实例,介绍了温度裂缝控制措施,取得了较好的效果,为类似工程温度裂缝的控制提供参考。关键词:大体积混凝土;温度裂缝;配合比;温升计算;温度控制:TU37文献标识码:A:近年来,随着城市土地资源的减少,地下室的建设不断增加,混凝土体积也越来越大,尤其是在底板的设计中,大体积混凝土的应用十分广泛,厚度与深度也不断增加。在地下室底板大体积混凝土施工中,由于混凝土单次浇筑方量大,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快,当混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。因此,有必要加强对地下室底板大体积混凝土温度的控制,最大限度避免温度裂缝的产生,确保工程的质量。1工程概况某建筑工程,总建筑面积为22073.2m2,其中:地下建筑面积4512m2,建筑层数地上十二层,地下一层。建筑总高度49.85m,建筑占地面积1667m2,主要结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。2大体积混凝土配合比确定根据设计文件要求:桩承台、基础梁和底板、地下室部分的墙体设计要求为C30P8,结构环境类别为二(a)类。现场施工采用预拌混凝土施工,其坍落度要求为(140±30)mm。配合比设计依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》、GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》和JGJ/T178-2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》,为降低混凝土施工时的水化热,同时使得混凝土具有补偿收缩功能,在混凝土配合比设计阶段采用“三掺法”进行配合比设计,主要是在混凝土中掺入粉煤灰、粒化高炉矿渣、AEA膨胀剂等掺合料。3大体积混凝土绝热温升计算该配合比胶凝材料总量为370kg/m3,粉煤灰掺量为11.6%,粒化高炉矿渣掺量为9.7%,AEA膨胀剂掺量为8.1%。混凝土绝热温升计算,根据GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》标准:水泥水化热总量地下室底板和承台的混凝土配合比掺入粉煤灰与矿渣粉,根据粉煤灰和矿渣不同掺量查找GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》标准表B.1.3的k1和k2系数,则不同掺量掺合料水化热调整系数:k=k1+k2-1=0.958+1-1=0.958最新【精品】范文参考文献专业论文胶凝材料水化热总量Q=kQ0=0.958×301.06=288kJ/kg混凝土的绝热温升可按下式计算:,表明该配合比满足JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》第7.5.5条在配合比试配和调整时,控制混凝土绝热温升不宜大于50℃。4现场大体积混凝土施工和温度监控本工程地下室在⑥轴至⑦轴间设置后浇带,混凝土浇筑施工时分东区和西区进行浇筑。混凝土底板采用一层塑料膜和一层6mm厚的混凝土养护保湿棉毡覆盖养护;2m厚的承台部位局部采用一层塑料膜和二层6mm厚的混凝土养护保湿棉毡覆盖养护;4m厚的主题5-50和主题5-39大承台局部采用3层分别为6mm厚的混凝土养护保湿棉毡上下再各铺一层塑料薄膜养护,混凝土经二次抹光后覆膜养护,经过1天半的时间养护后再对底板进行浇水养护,该水系抽取地下室降水井的水(水温约20℃左右),积水井和电梯井被养护水灌满后在其水面上覆盖一层养护用的塑料薄膜并盖上混凝土模板,避免这两个井的内壁受外界环境温度影响导致井壁混凝土开裂,地下室底板混凝土经过12d养护后去除保温层改为浇水养护。为真实地反映出混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,本工程选取有代表性的西区6/G的主题5-7a承台(深度2m)和东区主题5-39承台(该承台4m深,且承台内分别有2.8m深积水井和2m深电梯井)进行混凝土测温,并以测温监测情况来实时调整地下室混凝土保温控制措施。由于西区6/G的主题5-7a承台形状规整且深度只2m,故本文仅对主题5-39承台测温布线和测温情况进行介绍,在混凝土浇筑前对主题5-39承台埋设测温线的布置方式:在主题5-39承台的积水井和电梯井之间(基本上是该承台的近中心位置)布设1根PVC测杆,另两个PVC测杆分别布置在以第一根PVC测杆为中心的混凝土浇筑体平面图对称轴线的半...

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