隧道锚锚塞体大体积混凝土温度监测与裂缝控制施工工法.docx
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1、隧道锚锚塞体大体积混凝土温度监测与裂缝控制施工工法1前言大体积混凝土域早是从建造混凝土水坝开始使用的,随着生产力的发展及科学技术水平的不断提高,我国桥梁建设也逐渐向大路径方向发展,桥梁建设领域大体积结构部件逐渐增多。大体积混凝土与普通钢筋混凝土结构相比,具有厚度、被而尺寸大,混凝土用量多,工程条件复杂,施工技术要求高等特点。混凝土硬化过程中会放出大量水化热,混凝土的导热系数较小,热量不断的在结构物内部聚集,使得结构物内部温度不断升高,由于表面散热较好,混凝土表面温升较小,体积膨张相时于内部也较小,这种内外膨胀的差异会使混凝土表面出现裂缝,当混凝土温峰过后,温度下降,体积收缩,混凝土在不均匀的温
2、度变化及边界约束下会在混凝土内部产生温度拉应力,存在产生裂缱的危险,对结构的整体性与耐久性构成威胁,因此大体枳混凝土除了满足普通混凝上的强度、刚度、整体性和耐久性等要求外,也要满足定的温度要求。隧道锚锚塞体大体枳混凝上具有单次浇筑方量大、施工场地狭小、水压大、混凝土标号高等特点,施工困难,混凝土产生温度裂缝风险较大.由我项目承建的重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)驸马长江大桥南岸锚碇锚塞体,施工时正值或季,为保证锚塞体施工历址,避免而泡裂缝,在采取合理的施工工艺的基础上,重点控制混凝土绝热温升,降低入模温度,实施现场动态管控,达到了良好的效果。经过总结整理,形成本工法。2工法特点(1)合理选
3、择原材料,进行配合比优化,采用双掺技术,提面粉煤灰用量,延长初凝时间,降低绝热温升。(2)采用拌合水冷凝系统仃效降低了混凝土的出机及入模温度,节约建筑成本。(4)利用自然地理特点合理设计循环冷却系统,并采用智能控制系统,对循环水温度进行自动撩制。(4)针对夏季施工大体枳混凝土入模温度高、绝热温升高等特点,特别适用于夏季隧道锚锚塞体施工。3适用范围本工法主要适用于隧道锚锚塞体大体积混履土现场施工温度监测与裂缝控制:对其他具有自然落差,深埋式大体积混凝土施工具有一定的借鉴价值.4工艺原理(1)大体积混凝土施工过程中,以部分粉煤灰代替水泥,不仅可以改善混凝土的和易性和以泵性,而且还可以减少混凝土的用
4、水量,降低水灰比,使大体枳混凝土的强度和密实度提高.另外,在大体积混凝土中掺入粉煤灰时.是用等信取代法取代部分水泥,使大体积混凝土的水泥用量大大减少,可降低水泥水化热产生的内部温度和推迟水泥水化热峰值出现的时间。混凝土配合比优化过程中应在保证强度及耐久性的前提下尽量提高胶凝材料中粉煤灰用量。2)鸵季高温季安拌合站拌合用水的温度稳定在26*C28C,通过采用冷凝设备时拌合用水强制降湿,使拌合用水温度降至5-C-IOTt可有效将新拌混凝土的出机温度控制在30C以卜;(3)利用隧道锚各施工平台间具有天然落差的特点,设计半自动冷却水循环系统,该系统可使冷却水从高地势处放置的适温水集水箱,经控制阀门,流
5、经分水器,进入锚塞体内的冷却水管,回流至锚塞体洞口的热源集水箱,此循环路径不需设置动力驱动,热源、冷源集水箱与适温集水箱间通过抽水泵联通,在适温集水箱中放置智能温度感应装置,控制热源、冷源集水箱中水泵开关,保证进出水温差、进水与内部温度之差.(4)通过仿真模拟确定圾优冷却水管布置方案,在冷却水管布置完毕后,在不同U高位置设置一定数5的温度传感器.混凝土浇筑前应先进行通水试验,确保水管的承压能力达到要求,通水正常后可进入泵送混凝土浇筑阶段。5)通过智能测温系统对混凝土内部温度、进出口水温、环境温度等变化进行实施监测,并根据监测结果及时对现场施工进行反馈,实现动态管控。5施工工艺流程及操作要点5.
6、1工艺流程IM1.工甲番【,材”世强I虻台比也化图5-1施工工艺流程图5.2施工要点5.2.1 配合比优化以本工程为例:采用下泵送混凝土,设计混凝土强度等级为C40抗港,设计坍落度为160mm-180mm,缓凝时间大于等于度为本工程混凝土原材料采用:水泥:华新水泥(秘归)有限公司生产的PQ42.5普通硅酸盐水泥:粉煤灰:重庆华珞粉煤灰开发有限贡任公司生产的卜.类Il级粉煤灰:粗骨料:由港利商贸碎石加工厂生产的(570)mm和(IO-25)nun两级粒料按4:比例掺配而成的5-25)mm连续级配卵碎石:细骨利:港利商贸碎石加工厂生产的II区级配机制砂,细度模数为2.8.外加剂:山西凯迪建材有限公
7、司生产的聚竣酸高性能减水剂,减水率为29%:水:长江水。混凝土配介比优化结果如表5“所示,其物理力学性能如表5-2所示。表5/混版土配合比优化结果Kg/4水泥粉煤灰砂大碎石小碎石水外加剂2S41918228042011535.72表5-2优化配比的物理力学性能物理性能力学性能坍落度泌水率粉煤灰抗压强度/MPa劈裂强度/MPamm7%上浮3d7d28d60d90d3d7d28d18()O无24.731.645.859.0161.52.222.883.145.2.2混凝土性能参数确定混凝土配合比及强度参考值如表5-K表52所示,物理热学参数根据配合比进行计算并参考工程经验取值如表5-3所示。表53
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