泵送高强大体积混凝土施工的温度监测模板.docx
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1、泵送高强大体积混凝土施工的温度监测原门海光大厦高35层,地下室底板混凝土强度等级为C35,抗渗标号S8,一次浇筑量280Onl,不预留后浇带。为防止升温、降温进程中可能发生的温度裂缝,进行了温度监测。第1章温度监测及其结果采用铜一康铜热电偶测温法。用UJ33A型低电势直流电位差计并联DM-6017型数显式万用表进行测量。地下室底板长53.55m,宽43.10m,厚1.2m,内简部分长宽均为16.0m,厚1.8m。结合配筋及上述情况,采用均匀布点的方式共部署25个测位汁79个测点。平面部署示意见图3-8T0测温结果显示混凝土最高温升值不仅与水泥品种和用量有关,并随着混凝土厚度的增加,传热阻力加大
2、,最高.温升值也增高。通过15d的现场监测,取得了大批监测数据。现将不同深度测位的各测温点的温度与龄期的关系,以1号(深1.2m)为代替,如图3-8-2所示。由于温度监测及时,提供了精确的温度数据,使施工现场能依据温度变化采用相应的技术措施,故对控制温升,减少混凝土内外温差,延缓水化热的释放速率,控制降温速度等起了有效的作用,取得了较好的技术和经济效益。第2章几个问题的探讨第1节泵送高强大体积混凝土配合比定海光大厘地下室底板混凝土强度高,抗渗标号高,且不允许留后浇带,需一次浇筑完成。采用泵送,坍落度要求为810cm,混凝土缓凝6h左右。在上述限定条件下,经实验先确定使用顺昌水泥厂为水口大坝专门
3、生产的炼石牌普硅525号水泥,其矿物成分见表3-8T。依据WoC)ds公式可求出该水泥的水化热为Jkg,显著低于一般普硅525号水泥的水化热(J/kg)o为保证足够的抗渗性,设计要求内掺水泥用量10%的UEA混凝土微膨胀剂。在限制条件下,UEA发生的膨胀能转化为化学预压应力,可补偿混凝土的收缩,防止并减少裂纹,提高抗渗性。但掺入UEA后,混凝土凝结时间略有缩短,坍落度损失也较大,于是有针对性地选用POZZO1.ITHC6220C混凝土缓凝引气减水剂,掺加量为每千克水泥2.53.Om1.,可缓凝6h左右且节约水泥8%10%。掺加的粉煤灰是华能福州电厂的产品,该粉煤灰铝硅玻璃体含量大于70%,有较
4、高的活性,在Ca(OH)2和CaS(M2H20的激发下,活性充分发挥,可大大提高混凝土的后期强度,增加混凝土的密实度。基于以上所述,使用等量取代法进行混凝土配合比设计计算和实验,最后确定了7组混凝土配合比(表3-8-2)。由表3-8-2可知,水泥最大用量为363kgm3,故混凝土内最大绝热温升值应为:Tmax=(WQ)/(C)=(363)/(993.72400)=62假设纵向一维散热,散热系数为0.6,则由水化热引起的温升值应为37.2C。最后地下室底板实施方案为7号方案,初凝时间为9h25min浇筑中按规定留取混凝土试样进行强度检测,并按规范要求进行强度检验评定,验评结果显示超标较大,说明还
5、有进一步降低水泥用量的余地。依据实验,粉煤灰掺加量为基准混凝土水泥用量的20%,UEA内掺10%较好。表3-8-3为调整后的配合比。实验结果表明,水泥用量虽显著减少,但混凝土强度仍能保证,最高绝热温升值降低了6左右。木钙减水剂有许多优越性,但在使用中要预先将粉状减水剂溶化,计量和操作都比较麻烦且坍落度损失较大,因此改用P0C6220C混凝土缓凝引气减水剂。对于远距离运输的混凝土,留一部分在车到达目的地前或泵送前进行原液后掺,既避免了坍落度损失,又改善了混凝土的和易性,是更为理想的外加剂。海光大厦地下室底板混凝土配合比设计表3-8-2实验结果还表明混凝土的实测表观密度大于按绝对体积法计算所的计算
6、值,分析原因主要是受混凝土组织结构差异的影响、细骨料自身表观密度及空隙路的影响等。因此,施工时还需依据混凝土的实测表观密度对上述配合比进行调整。第2节温度监测点布点方案的优化设计施工实践证明,应依据基础平面特征和规范要求,尽可能减少监测位,而沿厚度纵应增加测点数,同时依据钢筋布筋密度适当调整测位地位,见图3-8-3。优化后的布点方案保证了内筒和电梯井的监测,且有相对的半轴对称性,同时又充分考虑了海光大度基础不对称的平面特征。对1.2m厚的底板部分及沿侧模板部分别适当减少监测点,将钢筋密度高的各轴线交汇处的测点略作地位调整,强化了其规律性、代替性和整体性。沿厚度方向,每一测位的上测点(混凝土浇筑
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