CN115217334A - 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法 - Google Patents

一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115217334A
CN115217334A CN202210674480.4A CN202210674480A CN115217334A CN 115217334 A CN115217334 A CN 115217334A CN 202210674480 A CN202210674480 A CN 202210674480A CN 115217334 A CN115217334 A CN 115217334A
Authority
CN
China
Prior art keywords
post
concrete
cast strip
concrete structure
advance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202210674480.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115217334B (zh
Inventor
于亦龙
姜玉龙
韩帅
周千帆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Construction Hongda Construction Co ltd
Original Assignee
China Construction Hongda Construction Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Construction Hongda Construction Co ltd filed Critical China Construction Hongda Construction Co ltd
Priority to CN202210674480.4A priority Critical patent/CN115217334B/zh
Publication of CN115217334A publication Critical patent/CN115217334A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115217334B publication Critical patent/CN115217334B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/02Conveying or working-up concrete or similar masses able to be heaped or cast
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/0094Moulds for concrete test samples
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/66Sealings
    • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
    • E04B1/6807Expansion elements for parts cast in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/24Safety or protective measures preventing damage to building parts or finishing work during construction
    • E04G21/246Safety or protective measures preventing damage to building parts or finishing work during construction specially adapted for curing concrete in situ, e.g. by covering it with protective sheets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/36Embedding or analogous mounting of samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • G01N3/06Special adaptations of indicating or recording means
    • G01N3/062Special adaptations of indicating or recording means with mechanical indicating or recording means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • G06F30/23Design optimisation, verification or simulation using finite element methods [FEM] or finite difference methods [FDM]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/36Embedding or analogous mounting of samples
    • G01N2001/366Moulds; Demoulding

Abstract

本发明提供了一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,包括:进行混凝土浇筑;在混凝土结构的浇筑过程中,现场获取混凝土原材料制作试样进行同条件下的实际弹性模量试验;在试样的混凝土开始收缩时监测混凝土收缩应变;当满足条件时,确定后浇带封闭日期并进行施工作业。采用上述技术方案,本发明的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,在不改变混凝土配合比中各种原材料质量的前提下,结合实测混凝土试块弹性模量数据以及现场混凝土结构的应力监测数据,确定后浇带的封闭日期,从而对后浇带提前进行封闭,无需等待60天的养护期,有利于实现部分工程提前进入穿插作业,提高施工效率。

Description

一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法
技术领域
本发明涉及一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,属于建设工程施工技术领域。
背景技术
随着城市化进程的加快、社会经济水平的提高,超大型商场中可以满足人们日常生活中的吃、喝、玩等一体化需求,逐渐成为一种建设潮流。超长超大型混凝土结构不设置施工缝,不仅有利于建筑物的整体装修,对于建筑的整体施工也具有重要的意义。针对超长结构无缝施工的问题,往往设置多条后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部充分收缩之后,再浇捣该施工缝混凝土,将混凝土结构连成一整体。目前常规规范要求:待混凝土施工后60天,从上至下进行后浇带的封闭施工,这种施工工艺由于需要等待60天的养护期,对于后续工艺的穿插施工极其不利,极容易造成窝工现象。针对这一问题,能否采用一种有效措施,在施工过程中,整体结构采取部分或者跳跃的方法提前封闭后浇带,以实现部分工程穿插作业,提高施工效率。
发明内容
为了合理利用混凝土收缩性能差异来实现超长结构的多个后浇带中部分后浇带提前封闭,本发明提供一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法。
为了实现上述目的,本发明的一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,包括:
根据现有的施工规范设置后浇带,进行混凝土浇筑,相邻的两段混凝土结构之间形成后浇带;
在混凝土结构的浇筑过程中,现场获取混凝土原材料制作试块,并进行同条件下的实际弹性模量试验,记录实际弹性模量达到不小于设计弹性模量的60%~80%时的天数d0,设计弹性模量为混凝土设计强度等级对应的弹性模量;
对现场浇筑的混凝土进行实时监测,以6~8天作为监测间隔单位,第一次监测的混凝土收缩应变记为初始收缩应变,记为ε1,第n次监测的混凝土收缩应变记为εn,混凝土收缩应变差值记为εnn-1
当满足以下条件时,确定后浇带封闭日期并进行施工作业:
(1)相邻混凝土结构的浇筑时间有效差不小于14天;
(2)当d0>14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的d0天之后;当d0≤ 14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的14天之后。
记录实际弹性模量达到不小于设计弹性模量的70%时的天数d0
以7天作为监测间隔单位。
两段相邻混凝土结构在后浇带封闭后的总长度不超过100m;如果超过100m时,后浇带封闭还需要同时满足下列条件:
(1)εnn-1<0.2×10-4
(2)εn<1.6×10-4
确定后浇带封闭日期还需要满足以下条件:未来7日无日平均温差超过10℃的降温天气。
后浇带的混凝土初凝时间较宜位于全天温度最低时段。
多段混凝土结构之间形成多个后浇带;在多个后浇带中,提前进行封闭作业的后浇带间隔设置。
采用上述技术方案,本发明的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,在不改变混凝土配合比中各种原材料质量的前提下,结合实测混凝土试块弹性模量数据以及现场混凝土结构的应力监测数据,确定后浇带的封闭日期,从而对后浇带提前进行封闭,无需等待60天的养护期,有利于实现部分工程提前进入穿插作业,提高施工效率。
附图说明
图1为实际弹性模量试验中经过7天混凝土养护期的弹性模量变化规律图。
图2为实际弹性模量试验中经过14天混凝土养护期的弹性模量变化规律图。
图3为混凝土施工现场的混凝土实测应变曲线。
图4为混凝土施工现场的钢筋实测应变曲线。
具体实施方式
以下通过附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
本发明提供一种解决超长混凝土结构封闭后浇带施工的技术方法,其主要内容包过以下步骤:
1、获取原材料的弹性模量
本实施例所依托工程所在地为天津市,试验所用建筑材料均来自其周边地区,针对不同材料的混凝土配合比,其弹性模量的变化龄期随着时间的变化具有不同的特点,具体测试方法为:在混凝土结构的浇筑过程中,现场取材制作150mm×150mm× 300mm的混凝土试块九组,进行现场同条件养护,养护时间为7天时进行三组弹性模量测试,养护时间为14天时进行三组弹性模量测试,养护28天进行另外三组弹性模量测试。
具体测试结果如下表1所示:
表1:混凝土的弹性模量测试
Figure RE-GDA0003848969670000031
2、理论验算并确定封闭后浇带的条件
通过上述弹性模量的实测值,进行超长结构有限元验算,即采用实测的弹性模量结果,带入有限元模型中,其中混凝土收缩应变计算公式为:
εcs(t,ts)=εcs0βs(t-ts)
式中:εcs0为混凝土名义收缩系数,εcs(t,ts)为收缩开始龄期ts到计算龄期t 的收缩应变,βs(t-ts)为收缩随时间发展的系数,该系数与水泥种类有关。
在试样的混凝土开始收缩时进行监测,以7天作为监测间隔单位,第一次监测的混凝土收缩应变为初始收缩应变,记为ε1,第n次监测的混凝土收缩应变记为εn,混凝土收缩应变差值记为εnn-1
记录实际弹性模量达到不小于设计弹性模量的70%时的天数d0,其中设计弹性模量为混凝土设计强度等级对应的弹性模量。
3、现场施工混凝土收缩监测
现场施工过程采用正弦式应变计进行收缩监测,主要测点布置考虑收结构柱影响较小的位置,受力比较明显的位置进行收缩监测,测点的布置要考虑结构的对称性以及收缩变形的规律性。混凝土的变形受温度影响较大,所以为了避免温度补偿带来的诸多不利分析因素,采用钢筋应变计测试钢筋随混凝土收缩变形的过程,然后在一些受力结构比较典型的位置,布设钢筋应变计收缩变形对比点,监测混凝土收缩应变与钢筋应变随龄期变化之间的关系。
钢筋应变计与混凝土应变计的布置数量,要确保每一段混凝土结构上布设不少于5个应变计测点,确保整体结构监测点的数据成活率不小于95%,数据采集频率在前期7天内不小于1次/30分钟,7-14天的采集频率不低于1次/小时,14天之后的采集频率不小于1次/2小时。
4、封闭后浇带施工的具体时间点
当满足以下条件时,确定后浇带封闭日期以及作业时间并进行施工作业:
(1)相邻混凝土结构的浇筑时间有效差(浇筑完成日期的间隔)不小于14天;
(2)当d0>14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的d0天之后;当d0≤ 14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的14天之后;
(3)两段相邻混凝土结构在后浇带封闭后的总长度不超过100m;如果超过100m时,后浇带封闭还需要同时满足下列条件:εnn-1<0.2×10-4,εn<1.6×10-4
(4)未来7日无日平均温差超过10℃的降温天气,其中未来7日平均气温可通过天气预报获得;
(5)后浇带的混凝土初凝时间较宜位于全天温度最低时段,全天温度最低时段可通过天气预报获得。
由于在整体施工结构中多段混凝土结构之间形成多个后浇带,在多个后浇带中,提前进行封闭作业的后浇带间隔设置,形成现场跳跃封闭后浇带的方式,以及后期整体封闭后浇带的时间点,通过监测数据实时反映。可以在一定程度上避免后期集中封闭后浇带带来的施工压力,对于二次结构及后期的装饰装修能够进行穿插作业,缓解工期压力。
显然,上述实施例仅是为清楚地说明所作的举例,而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的变化或变动。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 (8)

1.一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于,包括:
根据规范设置后浇带,进行混凝土浇筑,相邻的两段混凝土结构之间形成后浇带;
在混凝土结构的浇筑过程中,现场获取混凝土原材料制作试块,并进行同条件下的实际弹性模量试验,记录实际弹性模量达到不小于设计弹性模量的60%~80%时的天数d0,设计弹性模量为混凝土设计强度等级对应的弹性模量;
对现场浇筑的混凝土进行实时监测,以6~8天作为监测间隔单位,第一次监测的混凝土收缩应变记为初始收缩应变,记为ε1,第n次监测的混凝土收缩应变记为εn,混凝土收缩应变差值记为εnn-1
当满足以下条件时,确定后浇带封闭日期并进行施工作业:
(1)相邻混凝土结构的浇筑时间有效差不小于14天;
(2)当d0>14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的d0天之后;当d0≤14时,后浇带封闭日期在混凝土结构浇筑完毕的14天之后。
2.如权利要求1所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:记录实际弹性模量达到不小于设计弹性模量的70%时的天数d0
3.如权利要求1所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:以7天作为监测间隔单位。
4.如权利要求1-3任一项所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:两段相邻混凝土结构在后浇带封闭后的总长度不超过100m。
5.如权利要求1-3任一项所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:如果两段相邻混凝土结构在后浇带封闭后的总长度超过100m时,后浇带封闭还需要同时满足下列条件:
(1)εnn-1<0.2×10-4
(2)εn<1.6×10-4
6.如权利要求1-3任一项所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于,确定后浇带封闭日期还需要满足以下条件:未来7日无日平均温差超过10℃的降温天气。
7.如权利要求1-3任一项所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:后浇带的混凝土初凝时间较宜位于全天温度最低时段。
8.如权利要求1-3任一项所述的解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法,其特征在于:多段混凝土结构之间形成多个后浇带;在多个后浇带中,提前进行封闭作业的后浇带间隔设置。
CN202210674480.4A 2022-06-14 2022-06-14 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法 Active CN115217334B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210674480.4A CN115217334B (zh) 2022-06-14 2022-06-14 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210674480.4A CN115217334B (zh) 2022-06-14 2022-06-14 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115217334A true CN115217334A (zh) 2022-10-21
CN115217334B CN115217334B (zh) 2024-04-02

Family

ID=83608494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210674480.4A Active CN115217334B (zh) 2022-06-14 2022-06-14 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115217334B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002048690A (ja) * 2000-08-01 2002-02-15 Okumura Corp 高強度コンクリートを用いた部材の若材齢時におけるひび割れ判定方法とそれを用いた判定装置および高強度コンクリートの打設方法
CN101696580A (zh) * 2009-10-23 2010-04-21 中冶京唐建设有限公司 地下结构外墙后浇带外侧模板施工方法
CN101775903A (zh) * 2010-01-22 2010-07-14 北京首钢建设集团有限公司 有粘结预应力钢筋混凝土连续梁沉降后浇带的施工方法
CN103104097A (zh) * 2012-12-17 2013-05-15 中国建筑第八工程局有限公司 超长混凝土底板结构取消温度后浇带的递推流水施工方法
CN103410172A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 天津二十冶建设有限公司 一种地下结构顶板后浇带封堵的施工方法
CN104807983A (zh) * 2015-04-23 2015-07-29 山东大学 一种早龄混凝土弹性模量的确定方法
CN212058680U (zh) * 2020-03-04 2020-12-01 北京迈石科创监测技术有限公司 一种混凝土应变数据监测系统
CN113806842A (zh) * 2021-09-02 2021-12-17 上海建工集团股份有限公司 沉降后浇带封闭时间分析与控制方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002048690A (ja) * 2000-08-01 2002-02-15 Okumura Corp 高強度コンクリートを用いた部材の若材齢時におけるひび割れ判定方法とそれを用いた判定装置および高強度コンクリートの打設方法
CN101696580A (zh) * 2009-10-23 2010-04-21 中冶京唐建设有限公司 地下结构外墙后浇带外侧模板施工方法
CN101775903A (zh) * 2010-01-22 2010-07-14 北京首钢建设集团有限公司 有粘结预应力钢筋混凝土连续梁沉降后浇带的施工方法
CN103104097A (zh) * 2012-12-17 2013-05-15 中国建筑第八工程局有限公司 超长混凝土底板结构取消温度后浇带的递推流水施工方法
CN103410172A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 天津二十冶建设有限公司 一种地下结构顶板后浇带封堵的施工方法
CN104807983A (zh) * 2015-04-23 2015-07-29 山东大学 一种早龄混凝土弹性模量的确定方法
CN212058680U (zh) * 2020-03-04 2020-12-01 北京迈石科创监测技术有限公司 一种混凝土应变数据监测系统
CN113806842A (zh) * 2021-09-02 2021-12-17 上海建工集团股份有限公司 沉降后浇带封闭时间分析与控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN115217334B (zh) 2024-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Influence of recycled coarse aggregates on the bond behavior of deformed bars in concrete
CN104264533A (zh) 一种双向先张预应力混凝土轨道板及其生产方法
CN1243237C (zh) 水泥砂浆、混凝土收缩应力测试方法
CN112067794A (zh) 一种大体积混凝土降温速率动态限值确定方法
CN103628605B (zh) 一种大跨度肋型预应力混凝土板及其施工方法
Awasthi et al. Investigation on possible causes of expansion damages in concrete–a case study of sleepers in Indian Railways
CN112195797A (zh) 一种连续梁桥合龙施工方法
CN115217334A (zh) 一种解决超长混凝土结构提前封闭后浇带的施工方法
CN115308395A (zh) 一种地下工程掺膨胀剂混凝土结构膨胀性测试方法
Mei et al. Field test study on early strain development law of mass concrete in cold weather
CN116674052A (zh) 无砟轨道道床板混凝土防裂控制方法
CN111599419A (zh) 一种快速预测单掺粉煤灰轻骨料混凝土实际强度的方法
CN115130177B (zh) 一种基于混凝土收缩徐变模型的无砟轨道受力分析方法
Nguyen et al. The effect of temperature variations on the camber of precast, prestressed concrete girders
Aboumoussa et al. Thermal movements in concrete: Case study of multistory underground car park
CN111191313B (zh) 岩体地基不同边界条件底板的约束系数测定方法
Pisanty et al. Direct assessment of the tensile strength of the web in prestressed precast hollow-core slabs
CN113738135B (zh) 一种超长混凝土结构温度应力计算方法及应力抵抗装置
Adwani et al. Study of Variation in Temperature in Concrete using Sensors
Park et al. A study on tension for cables of a cable-stayed bridge damper is attached
CN110569551B (zh) 端部自由衬砌板混凝土温度裂缝控制抗裂k值设计方法
Woolf et al. A camber study of MnDOT prestressed concrete I-girders
CN110610015B (zh) 碳化后再生粗骨料混凝土本构关系曲线计算方法
Bakhodir et al. HEAVY CONCRETE AND ITS STRENGTH AND PROPERTIES IN A DRY HOT CLIMATE
CN103104097B (zh) 超长混凝土底板结构取消温度后浇带的递推流水施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant