CN109577336A - 大体积混凝土施工方法 - Google Patents

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叶方徽
赵勇
赵云翔
陆剑
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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Abstract

本发明涉及一种大体积混凝土施工方法,包括:对建材进行调研,包括对粗骨料、细骨料及胶凝材料进行检测;对检测合格的建材进行配合比试验并形成可行性报告,按照所述可行性报告中的配合比生成混凝土;将温度传感器以及金属管分别预埋在所述混凝土中,对所述混凝土进行浇筑。本发明可以有效避免有害裂缝。

Description

大体积混凝土施工方法
技术领域
本发明涉及建筑工程的技术领域,尤其是指一种大体积混凝土施工方法。
背景技术
随着国内冶金行业的萎缩,为了企业的进一步发展及战略转移,作为“冶金国家队”的一员,响应国家“一带一路”的政策方针。越来越多的企业逐步正将目光对准海外,然而在工业欠发达地区,混凝土技术与工艺不能满足冶金建筑的需求,因此需要进行二次开发。
目前,海外大体积混凝土的施工方法是采用一次性混凝土浇筑完成,由于大体积混凝土散热等原因,造成混凝土裂缝等问题。一般采用保温或在混凝土内埋管冷却水等方式来解决散热问题,该类施工方法麻烦,影响工程进度,施工成本高,而且受其它条件因素制约,使得施工质量仍旧无法得到有效保障,造成大体积混凝土的后续使用存在安全隐患,因此影响安全性能。
为了克服上述问题,中国发明专利(107419905A)公开了一种混凝土施工方法,包括:钢筋安装:所述钢筋的两端分别装有第一位置感应器和第二位置感应器;混凝土浇筑:采用平铺法分层浇筑混凝土,所述混凝土浇筑完成12~18h内进行洒水养护,连续养护28天,平面采用铺麻袋或草袋进行洒水养护,立面挂麻袋进行洒水养护。上述通过位置感应器监控钢筋是否发生移位变形,虽然有效减少施工周期,提高施工质量,但是由于并没有对混凝土的水化热进行控制,因此仍旧会产生有害裂缝。
发明内容
为此,本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术中混凝土施工完成后存在有害裂缝的问题,从而提供一种有效控制有害裂缝的大体积混凝土施工方法。
为解决上述技术问题,本发明的一种大体积混凝土施工方法,包括如下步骤:对建材进行调研,包括对粗骨料、细骨料及胶凝材料进行检测;对检测合格的建材进行配合比试验并形成可行性报告,按照所述可行性报告中的配合比生成混凝土;将温度传感器以及金属管分别预埋在所述混凝土中,然后对所述混凝土进行浇筑。
在本发明的一个实施例中,所述对细骨料进行检测的项目包括:筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、氯离子含量。
在本发明的一个实施例中,所述配合比试验的方法为:根据确认后的混凝土的标号、制备运输和浇筑方式进行混凝土的配合比计算。
在本发明的一个实施例中,所述混凝土中还预埋有金属管。
在本发明的一个实施例中,所述金属管固定在提前设定的侧位上。
在本发明的一个实施例中,所述侧位分别沿竖直方向和水平方向均匀布设。
在本发明的一个实施例中,所述侧位设有多个侧点,且所述测点沿所述混凝土的厚度分层设置。
在本发明的一个实施例中,所述测点分别布置在所述混凝土的表层、中层以及底层上。
在本发明的一个实施例中,对所述混凝土进行浇筑时,采用分层浇筑或多点浇筑。
在本发明的一个实施例中,所述混凝土浇筑完成后,在混凝土表面覆盖薄膜。
本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
本发明所述的大体积混凝土施工方法,将温度传感器预埋在所述混凝土中,对所述混凝土进行浇筑,通过所述温度传感器可以判断所述混凝土里表温差,通过所述里表温差数,可对大体积混凝土检测处理,从而避免盲目加以覆盖和浇水养护,进而有效避免了有害裂缝。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据本发明的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中
图1是本发明大体积混凝土施工方法流程图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例提供一种大体积混凝土施工方法,包括如下步骤:步骤S1:对建材进行调研,包括对粗骨料、细骨料及胶凝材料进行检测;步骤S2:对检测合格的建材进行配合比试验并形成可行性报告,按照所述可行性报告中的配合比生成混凝土;步骤S3:将温度传感器以及金属管分别预埋在所述混凝土中,然后对所述混凝土进行浇筑。
本实施例所述大体积混凝土施工方法,所述步骤S1中,对建材进行调研,包括对粗骨料、细骨料及胶凝材料进行检测,从而有利于分析和检测;所述步骤S2中,对检测合格的建材进行配合比试验并形成可行性报告,按照所述可行性报告中的配合比生成混凝土,从而有利于控制现场施工时可能出现的各种问题;所述步骤S3中,将温度传感器以及金属管分别预埋在所述混凝土中,然后对所述混凝土进行浇筑,通过所述温度传感器可以判断所述混凝土里表温差,通过所述里表温差数,可对大体积混凝土检测处理,从而避免盲目加以覆盖和浇水养护,进而有效避免了有害裂缝;所述金属管可以避免所述温度传感器凝固在所述混凝土里面,确保所述温度传感器可以重复利用;另外,所述金属管也增加了所述混凝土的强度。
对粗骨料、细骨料进行检测时,了解所述粗骨料以及细骨料的标准颗粒级配含量,作为后续配合比的重要依据。具体地,商品混凝土站对材料进行取样,送至检测中心了解粗、细骨料标准颗粒级配含量。在材料进场前和细骨料供应商沟通获取产品合格证并且与现有同种规细骨料做数据对比,若结果差异不大,则相关数据都符合标准。与商品混凝土站做好前期沟通,将所用细骨料进行抽样送检试验,利用检测中心设备对细骨料进行检测,并且形成检测报告。所述对细骨料进行检测的项目包括:筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、氯离子含量。所述胶凝材料包括水泥。所述水泥可以为普通硅酸盐水泥。
所述配合比试验的方法为:根据确认后的混凝土的标号、制备运输和浇筑方式进行混凝土的配合比计算。具体地,根据图纸要求,确认混凝土标号、制备运输和浇筑方式,利用国内《普通混凝土设计规程》进行混凝土配合比计算,通过多次试验获得所述混凝土的配合比。
另外,对检测合格的建材进行配合比试验时,所述商品混凝土站不添加任何外加剂,通过制作1m*1m*1m作为大体积混凝土试块,同时检测所述试块的内部温度,测量水化热、泌水率;且在试验过程中,协调泵车进行可泵性试验,从而形成可行性配合比报告,根据所述可行性配合比报告中的配合比生成混凝土。
所述金属管与所述温度传感器在同一个方向,且间隔设定的距离,从而有利于将所述温度传感器取出,使其重复利用。所述金属管可以采用废弃的管料。所述金属管固定在提前设定的侧位上,所述金属管用于保护所述温度传感器,也可以增加所述混凝土的强度。由于所述测位是提前设定的位置,因此有利于所述温度传感器进行测温。另外,所述侧位分别沿竖直方向和水平方向均匀布设,从而有利于精确的侦测出混凝土的表里温差。
所述侧位设有多个侧点,且所述测点沿所述混凝土的厚度分层设置,从而有利于精确的测量所述混凝土的里表温差数。具体地,所述测点分别布置在所述混凝土的表层、中层以及底层上。如果所述混凝土的厚度很大,可以再增加测点,如在所述混凝土的表层、中层以及底层之间在增加中下、中上两个测点。
对所述混凝土进行浇筑时,采用分层浇筑或多点浇筑,从而有利于避免变形,提高施工质量。具体地,对于为筏板类独立基础,采用分层浇筑极为有利,而对于面积较大高炉基础则采用多点浇筑,提前沟通保证供灰量。
所述混凝土浇筑完成后,在混凝土表面覆盖薄膜,夜晚遇冷薄膜内部空气液化,就可以起到保温保湿功效。所述薄膜为塑料薄膜。所述温度传感器与控制器相连,通过所述控制器可以在线实时检测所述混凝土的里表温差。所述控制器可以采用国内先进在线检测仪。若大体积混凝土内部温度过高,则通过所述薄膜覆盖可以保证表层温度与内部温度的里表温度不超过标准值。若环境温度过高,则需要浇水养护保证表层温度与内部温度的里表温度不超过标准值。当混凝土内部最高温度与环境温度最低值只差连续三天小于25℃可停止检测。
另外,大体积混凝土海外现场施工中熟悉当地气候环境,把握当天天气状况,做好现场坍落度试验,掌握坍落度损失、入模坍落度和砼入模温度,控制制备与运输之间时间和距离,过程中不允许加水,出现离析情况立刻联系搅拌站处理。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (10)

1.一种大体积混凝土施工方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1:对建材进行调研,包括对粗骨料、细骨料及胶凝材料进行检测;
步骤S2:对检测合格的建材进行配合比试验并形成可行性报告,按照所述可行性报告中的配合比生成混凝土;
步骤S3:将温度传感器以及金属管分别预埋在所述混凝土中,然后对所述混凝土进行浇筑。
2.根据权利要求1所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述对细骨料进行检测的项目包括:筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、氯离子含量。
3.根据权利要求1所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述配合比试验的方法为:根据确认后的混凝土的标号、制备运输和浇筑方式进行混凝土的配合比计算。
4.根据权利要求1所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述金属管与所述温度传感器在同一个方向,且间隔设定的距离。
5.根据权利要求4所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述金属管固定在提前设定的侧位上。
6.根据权利要求5所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述侧位分别沿竖直方向和水平方向均匀布设。
7.根据权利要求1所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述侧位设有多个侧点,且所述测点沿所述混凝土的厚度分层设置。
8.根据权利要求7所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述测点分别布置在所述混凝土的表层、中层以及底层上。
9.根据权利要求1所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:对所述混凝土进行浇筑时,采用分层浇筑或多点浇筑。
10.根据权利要求1或9所述大体积混凝土施工方法,其特征在于:所述混凝土浇筑完成后,在混凝土表面覆盖薄膜。
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