分享

地基基础中大体积混凝土施工技术探讨

 防波堤 2010-09-29

地基基中大体混凝土施工技

 

【摘 要】本文合某工程, 从基大体混凝土温度力控制,混凝土配合比的,混凝土筑振,混凝土温度测试方法等几方面做了述。

【关键词】建筑工程;混凝土筑振;地基基;大体混凝土;施工技

Ground base of mass concrete construction technology

Jiang Tao

AbstractThis article, an example, from the foundation of mass concrete temperature stress control difficult, the selection of concrete mix, vibrated concrete pouring conveyor maintenance, concrete temperature testing method aspects are described in detail.

Key wordsconstruction of concrete pouring conveyor vibration conservation foundation of mass concrete construction technology

1. 工程概况

1.1 建筑物功能特点。

浙江某建筑物地下二,裙房三,主楼三十层组成。建筑面积为51195.2m2 ,其中:地下室二层暂时为人防工程,地下二层为自行车车库设备用房,地下室一层为车库。一三层为用房,四五层为写字楼,六十一层为宾馆,十二三十层为住宅楼,三十一层为电梯机房,三十二层为水箱,十一与十二有一个转换层,建筑高度108.9m

1.2 建筑物构特点。

本工程构形式框剪,础为筏板基

工程:(1)人防地下室:人民防空:(2)抗震:抗震防烈度八度。

(3)防火:耐火等级为(4)防水:地下室防水,屋面防水二

1.3 建筑地点特征。

设场地地特征:建筑物,地形平坦,地面高度1520m左右。建筑物地地情况:填土:厚度1.70~2.80m;粉土:厚度1.70~2.80m;:厚度0.30~0.90m;卵石:厚度1.70~2.80m;砂岩:揭露厚度21.60m;本工程室面一±0.00 ,相当于绝对标1520.40m ,-11.32m ,相当于绝对标1509.08m。地下埋深3.874.05m ,地下水混凝土构中筋具有弱腐性。

1.4 材料要求。

混凝土度等: 础垫层C15;筏板C45P12;地下室C60P12;蓄水池C35P12;地下室12,地上18柱子、剪力C60,916柱子、剪力C55,1725柱子、剪力C50,2631剪力C45 ,塔楼C30,楼梯、构造柱C30;各楼梁、板均比同楼柱子度降低两

2. 大体混凝土施工技

2.1 工程概述。

工程基础为天然地基堂筏板,四周基埋深-11.03m ,中心筒体部位基础设计埋深-11.65m。基底板菱形,西70.50m ,南北47.40m ,厚度1.80m2.40m二种,混凝土体积约5500m3。混凝土C45P12防水混凝土。

2.2 大体混凝土温度力控制点。

本工程是具有一系列大体混凝土的施工难题:如温度力控制、水平施工向后浇带理、混凝土程中离析和坍落度的控制等。

(1) 混凝土配筋率低,抗拉度低,缝对力敏感,温度控制、力控制尤重要,将温度力控制在小的范。在生拉力的部位采取措施,,格控制拉力低于混凝土相应龄期的抗拉度。

(2) 由于施工要求尽量不采用冷却水管,减小的厚度,降低混凝土内部温度峰厚度的减小会相增加水平施工缝层,因此应优化大体混凝土分和分施工方案,足温度力控制的要求,又尽量减少水平施工向后浇带,采取合理的施工和后浇带施工方法,提高施工效率。

(3) 本工程基坑深,混凝土体厚度大,筑底混凝土离析和坍落度较难控制,因此采取合理的混凝土配合比和送方案,在保混凝土和易性的基,减小方混凝土水泥,降低坍落度,防止混凝土离析。

(4) 混凝土施工时环境温度- 10℃2.0℃,根据境采取相的施工措施(如混凝土配合比,混凝土养护时保温厚度和混凝土原材料降温等)

2.3 大体混凝土配合比的用。

2.3.1 混凝土配合比。

于大体混凝土,水泥水化生的水化会引起温度上升,若不同部位混凝土温差,温度力超混凝土的抗拉,致混凝土的开裂。大体混凝土的温控措施全面考,合理的配合比设计是非常重要的环节。基大体混凝土配合比设计中主要考降低水化,减小混凝土的绝热温升。本工程采用的配合比主要从五个方面考

(1) 在保证强度和耐久性的同尽量降低位水泥用量,水泥用量与大体混凝土的最高升温有直接关系,降低水泥用量是最有效的温控措施。

(2) 大体混凝土温度控制最有利的外加NF 凝高效减水凝型外加能有效延水化时间,降低水化,使混凝土水化热释放比,避免中心部位混凝土温度急上升而致温差增大。用NF 型配制的C45P12 混凝土的绝热温升延,大体混凝土温度的均匀性有利。

(3) 粉煤灰。粉煤灰可以使混凝土水化在一定程度上延缓释,于大体混凝土的温控极有利;可以增加混凝土的后期,使混凝土的度保率提高;另外加粉煤灰可以改善混凝土的施工性能。

(4) 改善混凝土的体积稳定性,提高混凝土的抗裂性能。保一定的粗骨料含量可以有效地改善混凝土的抗裂能力,度和施工性的前提下,采用尽量低的砂率。

(5) 温控有利的原材料。

以上各种因素,混凝土配合比行了初步设计。确定的原材料型如下:42.5普通水泥;Ⅱ粉煤灰;中砂,Mx=2.5,配合格;碎石粒径531.5 ,配合格,片状含量、含泥量合格;凝高效减水NF ,胀剂采用HPE 低碱型混凝土膨胀剂。混凝土配合比经试配后作了适当,1

2 、其中f7df28df60df90d 别为混凝土7d28d60d90d 度代表

2.4 大体混凝土施工技

(1) 大体混凝土分施工,并埋冷却水管是否采用冷却水管,厚度影响很大,采用冷却水管,可降低混凝土内部温度峰,升温速度。根据本工程特点,底板C45P12混凝土厚度1.8m,局部厚度2.4m ,混凝土体5500m3,经过热算若要将其温度降低10℃,需要用水300t ,要在50内完成降温,设计移流量应该为15L/ S将整个降温系2个区域行。地下水直接排入下水道。了保有良好的降温效果,降温在混凝土内部平稳进,不出大的温度不均匀,采用De20管径的PEX 管做降温支管,PEX管可以算要求。更因它具有比好的耐性和低廉的价格,以及更小的阻力系数,使得运行比较经济,安装非常方便。管路系2 个系,每个系由一台和分水器以及降温支管成。2个系共用一个,和一个水箱(矩形板水箱) ,H=40m、流量=30t/hN = 7.5KW于周死角部位,降温段加保温养,降温速度,能达到冷却水管作用,且可免去冷却水管的施工用和冷却水温的繁施工程序。埋冷却水管的方法是在基底板上、下部位,具体距底板面800mm ,1000mm布置冷却水管,合考,在混凝土24h ,立即开始循水降温,使混凝土中心最高温度控制在40℃左右, 确保混凝土在每一个断面上温差小于20 ℃25 ℃

(2) 混凝土送。

由于基坑深达11.65m ,净长70.5m ,根据本工程自身特点,多种因素,大体、采用送混凝土,首先化配合比,入减水、保混凝土出机和入仓时量要求。试验根据砂石的含水情况及时对施工配合比作相应调,混凝土的拌制时间控制60 ,试验员对混凝土坍落度和和拌合温度必须严格控制。现场实测混凝土坍落并保持在160mm180mm ;筑温度在6.7℃8.6℃,混凝土工作性能良好。根据施工要求每小向工地送混凝土60m3 。混凝土初凝时间大于6h,程中不形成施工。整个筑任95h 利完成。

(3) 混凝土筑。

混凝土采用斜面分,的厚度不超600 ,斜面坡度混凝土振捣时自然流淌形成的坡度。混凝土的应连续进行、时间尽量,并不超混凝土的初凝时间,混凝土在前混凝土初凝前筑完成。

(4) 混凝土振

采用插入式振棒振混凝土。根据混凝土自然流淌和振捣时形成的坡度分前、中、后三段布置振,前面为泵管出料口布置1 ,布置1 ,后面坡脚布置2 台。振棒作业时,要使振棒自然沉入混凝土,且插入到下尚未初凝的混凝土中510cm,以使上下相互合。注意将振棒上下抽510cm,以保混凝土均匀密

(5) 混凝土的养

底板混凝土采用内降外保的养,当混凝土表面温度,启用内部降温系。混凝土于凝前开始收平表面后开始养,并及用塑料薄膜覆盖,再加盖双草袋。塑料薄膜无法盖到的地方用三湿草袋覆盖并常保持湿,以避免混凝土因失水快而生干。由于底板混凝土筑期在冬期施工,气温降、表面失水等不利影响,底板表面的覆盖养保持了28d以上。多方,混凝土表面未出的可

(6) 混凝土施工缝处理方法。

混凝土施工设计要求需留置横二道后浇带,留置起来施工很困,了解决此矛盾,设计、建筑科研院、主、施工位四方研究,决定配制等混凝土行技术处,并一次性,解决了混凝土由温度引起的内力。该项术处经济实,施工便捷,符合混凝土形要求。

2.5 大体混凝土温度测试方法。

(1) 测试仪器。

温度测试采用液晶数字

(2) 温点布置。

点的布置具有代表性,做到既突出重点又兼全局,检测要求的前提下以尽可能少的得所需的检测资料。布点,筑高度看包括底面、中和表面三种情况; 从平面尺寸考,包括边缘和中两种情况。

本工程根据称性和温度与力分布的一般,每一,点要布置在每一相互垂直的两个称面上。向按基底板厚度的-0.2m-0.4m-0.9m-1.2m-1.35m-1.6m-1.9m-2.2m布置,平面按37.5h左右布置一个,89点。

(3)温控方法和措施。

筑混凝土期每隔2h1次温度。混凝土蓄每隔4h1次温度。时测境温度。温度裂控制采用外蓄内降的方法,外蓄塑料薄膜100mm草帘覆盖蓄保温,内降1.8m厚的筏板中部,2.4m厚的筏板中塑料管用循水降温。降温利用地下水(水温14℃左右)行循,控制循水速度调节混凝土温度。控制混凝土中心温度与表面温度之差<25℃。混凝土角的保温厚度增至大面部位的23,插筋的保温在其外用岩棉被堆角,并用400mm岩棉条筋中。混凝土出机温度控制<10℃。混凝土筑温度控制<8℃,混凝土运输车现场后必须进行温度,>8℃的混凝土不许浇筑。混凝土初凝时间为350min,施工人可据此安排施工及混凝土养

2.6 果分析。

(1)1.8m厚及2.4mC45P12底板混凝土中心4d最高温度达到35.5℃,21d后温度冷却至17.6℃,混凝土温度表面4d最高温度35.6℃,25℃的控制范

(2)筏板混凝土分段逐日平均降温:

段日平均降温0.84℃

段日平均降温0.93℃

段日平均降温0.79℃

筏板日平均降温0.86℃

(3)C45P12底板混凝土的最大温度0.884N/mm2;抗裂安全度K=2.04,小于1.15足抗裂要求因此混凝土在施工中不会生温度裂

3. 结语

针对建筑施工难题:如温度力控制、水平施工向后浇带理、混凝土程中离析和坍落度的控制等,采用冷却水管的方法解决了复的大体混凝土的温控问题,效地降低了成本,提高了效率。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多