WO2016127408A1 - 大体积混凝土电子测温施工方法 - Google Patents

大体积混凝土电子测温施工方法 Download PDF

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成军
於昌荣
盛晓军
刘长春
沈强儒
徐贵娥
张邵峰
成张佳宁
黄坤坤
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南通大学
成军
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D15/00Handling building or like materials for hydraulic engineering or foundations
    • E02D15/02Handling of bulk concrete specially for foundation or hydraulic engineering purposes
    • 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

Definitions

  • the invention relates to a construction method of mass concrete.
  • the object of the present invention is to provide an electronic temperature measuring construction method for mass concrete with convenient construction and good effect.
  • a large-volume concrete electronic temperature measuring construction method which is characterized by:
  • the main building cap is made of 60d concrete, and the raft foundation is 28d standard strength.
  • the amount of cement per cubic meter of concrete is: 350 kg of P.S. 42.5 grade cement;
  • a layer of linoleum is dry-laid on the floor waterproof layer as a sliding layer;
  • the planned pouring time of the floor of the project is basically from June to July.
  • the atmospheric temperature is higher than the mold temperature of the concrete, the cooling loss during pouring is reduced as much as possible.
  • the way to the top minimizes the exposed area of the concrete.
  • the concrete pump tube is wrapped in a layer of sacks and often sprinkled with water to keep it moist;
  • the surface is vibrated twice with a flat vibrator to improve the compactness of the concrete; after two vibrating, scrape with a scraper; to reduce surface cracks, multiple times before the final setting Then use a wooden trowel to make two times of compaction and smoothing, and finally the surface is swept;
  • the temperature measurement of concrete uses electronic temperature measurement; the principle of temperature measurement point arrangement:
  • the arrangement range of the measuring points is the test area with the half axis of the symmetry axis of the selected concrete pouring plan as the test area, and the temperature measuring points are arranged in a plane according to the plane in the test area;
  • the external temperature of the concrete pouring body is the temperature at 55 mm inside the concrete surface
  • the temperature of the bottom surface of the concrete pouring body is the temperature at 55 mm on the bottom surface of the concrete pouring body
  • thermometers 1.5m from the concrete surface
  • Three ordinary thermometers are used to measure the atmospheric temperature in height, open air, and non-destructive places. The temperature is taken as the average value of the reading.
  • the invention has convenient construction and good effect; and effectively avoids the generation of cracks.
  • the main building cap is made of 60d concrete, and the raft foundation is 28d standard strength.
  • the amount of cement per cubic meter of concrete is: 350 kg of P.S. 42.5 grade cement;
  • a layer of linoleum is dry-laid on the floor waterproof layer as a sliding layer;
  • the planned pouring time of the floor of the project is basically from June to July.
  • the atmospheric temperature is higher than the mold temperature of the concrete, the cooling loss during pouring is reduced as much as possible.
  • the way to the top minimizes the exposed area of the concrete.
  • the concrete pump tube is wrapped in a layer of sacks and often sprinkled with water to keep it moist;
  • the surface is vibrated twice with a flat vibrator to improve the compactness of the concrete; after two vibrating, scrape with a scraper; to reduce surface cracks, multiple times before the final setting Then use a wooden trowel to make two times of compaction and smoothing, and finally the surface is swept;
  • the temperature measurement of concrete uses electronic temperature measurement; the principle of temperature measurement point arrangement:
  • the arrangement range of the measuring points is the test area with the half axis of the symmetry axis of the selected concrete pouring plan as the test area, and the temperature measuring points are arranged in a plane according to the plane in the test area;
  • the external temperature of the concrete pouring body is the temperature at 55 mm inside the concrete surface
  • the temperature of the bottom surface of the concrete pouring body is the temperature at 55 mm on the bottom surface of the concrete pouring body
  • thermometers 1.5m from the concrete surface
  • Three ordinary thermometers are used to measure the atmospheric temperature in height, open air, and non-destructive places. The temperature is taken as the average value of the reading.

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Abstract

一种大体积混凝土电子测温施工方法,混凝土测温采用电子测温;测量点的布置范围以所选混凝土浇筑平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内测温点按平面分层布置;在每条测温轴线上,测温点位不小于4处;沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外表、底面和中心温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;混凝土浇筑体的外表温度为混凝土外表以内55mm处的温度;混凝土浇筑体底面的温度为混凝土浇筑体底面上55mm处的温度;距混凝土表面1.5m高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。该方法施工方便,效果好,有效避免了裂缝的产生。

Description

大体积混凝土电子测温施工方法
技术领域
本发明涉及一种大体积混凝土施工方法。
背景技术
大体积的施工,除必须满足国家和地方有关规范、标准的规定要求外,采取必要的预控措施防止大体积混凝土由于温度变化和收缩产生裂缝是施工技术准备的关键。根据大体积混凝土裂缝产生的机理,在抗裂验算的基础上通过控制原材料质量、降低混凝土的温差(入模温度、水化热温升)、减小地基的约束以及控制降温速率、充分利用混凝土的应力松弛特性、延长养护期、表面布设温度筋、加强施工过程控制等几个方面综合安排抗裂技术措施。
发明内容
本发明的目的在于提供一种施工方便、效果好的 大体积混凝土电子测温施工方法。
本发明的技术解决方案是:
一种大体积混凝土电子测温施工方法,其特征是:
(1) 主楼承台 采用 60d 混凝土的强度,筏板基础采用28 d 标准强度, 每立方米混凝土中水泥用量为:P.S 42.5级水泥350kg;
(2)采用三掺法,即在混凝土中同时掺加高炉磨细矿渣粉、粉煤灰和外加剂;
(3)在满足泵送要求的条件下,降低砂率,使用UEA膨胀剂,防止混凝土因收缩产生裂缝;
(4)遵循抗、放结合的原则,为减小地基的水平阻力对底板的约束作用,在底板卷材防水层上干铺一层油毡作为滑动层;
(5)本工程底板计划浇筑时间基本上均处在6~7月份,当大气温度高于混凝土的入模温度时,为尽可能减少浇筑时的冷量损失,浇筑时采取斜面分层、一次到顶的方式,使混凝土的暴露面积最小,混凝土输送泵管用一层麻袋包裹并经常洒水保持湿润;
(6)混凝土初凝前,表面用平板振捣器振捣两次,改善混凝土的密实性;两次振捣后,用刮杆刮平;为减少表面裂缝,进行多次抹面,终凝前,再用木抹子做两遍压实抹平,最后表面扫毛;
(7)加强养护;混凝土的中心温度与表面温度差及表面温度与外界温度差控制在25℃以内,降温速率控制在1.5~2℃;承台浇筑完成后7d内,采用蓄水养护,蓄水深度不小于120mm,蓄水围堰高度不低于230mm,同时加盖三层棉被;
(8) 保温保湿养护至少 14d ;在施工条件许可的情况下,尽可能将养护期延长到 30d ;
( 9 ) 做好浇筑后的测温工作,设专职测温工,实时掌握混凝土内部温度和应力的变化情况;
( 10 )测温方案
混凝土测温采用电子测温;测温点布置原则:
(a)测量点的布置范围以所选混凝土浇筑平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内测温点按平面分层布置;
(b)在每条测温轴线上,测温点位不小于4处;
(c)沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外表、底面和中心温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;
(d)混凝土浇筑体的外表温度为混凝土外表以内55mm处的温度;
(e)混凝土浇筑体底面的温度,为混凝土浇筑体底面上55mm处的温度;
(f)距混凝土表面 1.5m 高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。
本发明施工方便,效果好;有效避免了裂缝的产生。
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
具体实施方式
一种大体积混凝土电子测温施工方法,
(1) 主楼承台 采用 60d 混凝土的强度,筏板基础采用28 d 标准强度, 每立方米混凝土中水泥用量为:P.S 42.5级水泥350kg;
(2)采用三掺法,即在混凝土中同时掺加高炉磨细矿渣粉、粉煤灰和外加剂;
(3)在满足泵送要求的条件下,降低砂率,使用UEA膨胀剂,防止混凝土因收缩产生裂缝;
(4)遵循抗、放结合的原则,为减小地基的水平阻力对底板的约束作用,在底板卷材防水层上干铺一层油毡作为滑动层;
(5)本工程底板计划浇筑时间基本上均处在6~7月份,当大气温度高于混凝土的入模温度时,为尽可能减少浇筑时的冷量损失,浇筑时采取斜面分层、一次到顶的方式,使混凝土的暴露面积最小,混凝土输送泵管用一层麻袋包裹并经常洒水保持湿润;
(6)混凝土初凝前,表面用平板振捣器振捣两次,改善混凝土的密实性;两次振捣后,用刮杆刮平;为减少表面裂缝,进行多次抹面,终凝前,再用木抹子做两遍压实抹平,最后表面扫毛;
(7)加强养护;混凝土的中心温度与表面温度差及表面温度与外界温度差控制在25℃以内,降温速率控制在1.5~2℃;承台浇筑完成后7d内,采用蓄水养护,蓄水深度不小于120mm,蓄水围堰高度不低于230mm,同时加盖三层棉被;
(8) 保温保湿养护至少 14d ;在施工条件许可的情况下,尽可能将养护期延长到 30d ;
( 9 ) 做好浇筑后的测温工作,设专职测温工,实时掌握混凝土内部温度和应力的变化情况;
( 10 )测温方案
混凝土测温采用电子测温;测温点布置原则:
(a)测量点的布置范围以所选混凝土浇筑平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内测温点按平面分层布置;
(b)在每条测温轴线上,测温点位不小于4处;
(c)沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外表、底面和中心温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;
(d)混凝土浇筑体的外表温度为混凝土外表以内55mm处的温度;
(e)混凝土浇筑体底面的温度,为混凝土浇筑体底面上55mm处的温度;
(f)距混凝土表面 1.5m 高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。

Claims (1)

1. 一种大体积混凝土电子测温施工方法,其特征是:
(1) 主楼承台 采用 60d 混凝土的强度,筏板基础采用28 d 标准强度, 每立方米混凝土中水泥用量为:P.S 42.5级水泥350kg;
(2)采用三掺法,即在混凝土中同时掺加高炉磨细矿渣粉、粉煤灰和外加剂;
(3)在满足泵送要求的条件下,降低砂率,使用UEA膨胀剂,防止混凝土因收缩产生裂缝;
(4)遵循抗、放结合的原则,为减小地基的水平阻力对底板的约束作用,在底板卷材防水层上干铺一层油毡作为滑动层;
(5)本工程底板计划浇筑时间基本上均处在6~7月份,当大气温度高于混凝土的入模温度时,为尽可能减少浇筑时的冷量损失,浇筑时采取斜面分层、一次到顶的方式,使混凝土的暴露面积最小,混凝土输送泵管用一层麻袋包裹并经常洒水保持湿润;
(6)混凝土初凝前,表面用平板振捣器振捣两次,改善混凝土的密实性;两次振捣后,用刮杆刮平;为减少表面裂缝,进行多次抹面,终凝前,再用木抹子做两遍压实抹平,最后表面扫毛;
(7)加强养护;混凝土的中心温度与表面温度差及表面温度与外界温度差控制在25℃以内,降温速率控制在1.5~2℃;承台浇筑完成后7d内,采用蓄水养护,蓄水深度不小于120mm,蓄水围堰高度不低于230mm,同时加盖三层棉被;
(8) 保温保湿养护至少 14d ;在施工条件许可的情况下,尽可能将养护期延长到 30d ;
( 9 ) 做好浇筑后的测温工作,设专职测温工,实时掌握混凝土内部温度和应力的变化情况;
( 10 )测温方案
混凝土测温采用电子测温;测温点布置原则:
(a)测量点的布置范围以所选混凝土浇筑平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内测温点按平面分层布置;
(b)在每条测温轴线上,测温点位不小于4处;
(c)沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外表、底面和中心温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;
(d)混凝土浇筑体的外表温度为混凝土外表以内55mm处的温度;
(e)混凝土浇筑体底面的温度,为混凝土浇筑体底面上55mm处的温度;
(f)距混凝土表面 1.5m 高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。
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