特别是大体积混凝土工程如水利工程中的混凝土大坝等范本模板

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大体积混凝土施工方案模板

大体积混凝土施工方案模板

大体积混凝土施工方案模板一、前言大体积混凝土施工是在建筑领域中常见的工程实践,具有广泛的应用。

为了确保施工效率和质量,制定一个科学合理的施工方案至关重要。

本文将就大体积混凝土施工方案进行探讨和总结,为相关从业人员提供参考。

二、施工准备•物料清单:备足所需的水泥、砂、石等原材料。

•设备准备:检查搅拌设备、浇筑设备等施工所需设备的工作状态。

•人员安排:合理安排施工人员,确保施工过程顺利进行。

三、施工过程1. 地基处理在进行大体积混凝土施工前,需要对地基进行处理,确保施工基础牢固。

2. 模板搭设在施工现场搭建好模板,确保混凝土浇筑的形状和尺寸准确无误。

3. 混凝土搅拌与浇筑将事先准备好的水泥、砂、石等原材料按照一定比例混合搅拌,然后进行浇筑。

在浇筑的过程中要确保每个区域的混凝土均匀分布,防止出现空鼓等质量问题。

4. 表面处理浇筑完成后,需要对表面进行处理,保持混凝土的平整度和美观度。

四、施工质量控制•强度检测:通过现场取样,送检验部门进行强度检测,确保混凝土的承载能力。

•密实度检测:采用相应的检测设备对施工完成的混凝土进行密实度检测,确保混凝土的质量。

•表面平整度检测:利用专业工具检测混凝土表面的平整度,保证施工质量符合要求。

五、施工安全措施•施工现场安全:在施工现场设置警示标志,确保施工人员和周围群众的生命安全。

•设备操作安全:提供相应的操作培训,确保施工人员操作设备时安全有序。

•应急预案:制定应急预案,以防止可能出现的意外事件,保障施工中的安全。

六、总结大体积混凝土施工在建筑领域中有着重要的应用,制定科学合理的施工方案对保障工程质量至关重要。

本文从施工准备、施工过程、施工质量控制和施工安全措施等方面对大体积混凝土施工方案进行了详细解析,希望能为相关从业人员提供一定的指导和参考,确保施工工程顺利进行。

大体积混凝土专项施工方案【范本模板】

大体积混凝土专项施工方案【范本模板】

目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)(一)工程简介 (1)(二)筏板基础大体积砼设计概况 (2)三、施工重点和难点分析及应对措施 (2)(一)施工重点和难点分析 (2)(二)施工的应对和浇筑措施 (3)四、施工部署 (3)五、施工方法及措施 (5)(一)混凝土原材料的质量要求 (5)(二)混凝土施工准备 (7)(三)大体积砼浇筑主要施工方法及措施 (7)六、大体积砼结构裂缝控制方案 (19)七、质量保证措施 (22)八、安全文明施工要求 (24)一、编制依据1、编制意义本方案编制的目的是:为筏板基础大体积混凝土工程施工提供完整的纲领性文件,用以指导筏板基础大体积混凝土工程浇筑的管理,确保其优质、高效、安全、文明地完成本阶段的施工任务.2、编制依据(1)《大体积混凝土施工规范》GB50496-2016(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2016)(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015);(4)建筑施工手册(第四版);(5)品茗安全计算软件;(6)工程基础及结构设计图纸等有关资料。

(7)其它相关规定。

二、工程概况(一)工程简介序号项目内容1 工程名称合能·长安城D标段项目2 建设单位西安明瑞进达合能置业有限公司3 设计单位成都基准方中建筑设计有限公司4 监理单位西安普迈项目管理有限公司5 施工单位浙江欣捷建设有限公司6 建筑组成3#4#5#10#21#及下车车库7 建筑物总高度3#楼98.9 m、4#楼30/33 m、5#10#32.6m、21#9m以南,樱花一路以北。

总建筑面积约98958㎡,其中3#楼34层地下2层,建筑高度98.9米,建筑面积约27199。

71㎡,其中地下室约1183。

04㎡;4#楼30/33层地下2层,建筑高度87.3/96米,建筑面积约25229.77㎡;5#、10#楼11层地下二层,建筑高度32.6米,建筑面积约22118.96㎡,21#商业建筑面积约1047㎡,地下车库及人防建筑面积约27328。

大体积混凝土施工方案正式模板

大体积混凝土施工方案正式模板

大体积混凝土施工方案一、工程概况:1、工程情况:本工程位于太原市西矿街西巷17号,南寒商场南侧。

地下三层,地上三十二层。

主楼基础为筏板基础,底板厚1500cm。

底板结构尺寸长×宽:59.6米×26.6米,砼为C40抗渗砼,抗渗标号为P6。

主楼1-R轴~1-Q 轴间,设一道宽沉降后浇带,1-18~1-19轴设一条温度后浇带。

大体积砼的定义:结构断面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超越25℃的混凝土,称为大体积混凝土。

本工程的基础工程混凝土厚度为150cm为大体积混凝土,要一次浇筑混凝土内部温度不易散发,本方案主要适用于主楼筏板基础。

2、施工季节:底板砼浇筑在秋季(10月中旬),天气凉爽,日晒温度不高,这对混凝土施工操作有利。

二、施工准备(一)原料准备1、混凝土的来源:选择大型商品混凝土供应商。

2、质量要求:砼拌制的水泥选用为42.5级普通硅酸盐水泥,添加粉煤灰以降低水泥用量,砂采用豆罗水洗砂,细度模数在2.6—2.9之间中砂,拌制砼用水采用低温水,塌落度要求在14~16Cm之间3、对商品砼供应商的要求:在浇筑砼开头至结束之间,搅拌站必须专门组织对浇筑砼浇筑的领导小组(4人以上),跟班指导,随工地运转情况而调节搅拌车辆的快慢,但确保搅拌系统正常运转,运输正常,尽可能也不要在现场有多压车现象。

(二)人员准备砼浇筑中实行轮流作业,每班组不少于25人,总人数保证50人以上,各操作手要配齐(如扶管、振捣、抹平等)。

在吃饭时间中,各操作手要抽出一半人员轮流吃饭,砼浇筑不能停,各操作手要处置好本身的工作,交待好留守人员工作,接班时留守人员也要交待好接班人工作,确保砼浇注质量。

(三)现场准备1.现场部署:依据施工现场情况,基础砼浇筑采用一台砼泵车进行浇筑,塔吊一台负责现场部分原料及小型机具从坑口上及坑口下的水平垂直运输。

2.混凝土泵的部署于1#楼与2#楼之间的车库地位。

大体积砼施工方案(报监理)范文

大体积砼施工方案(报监理)范文

大体积砼施工方案(报监理)范文一、施工概况本次施工项目位于某地某工地,正式开工日期为xxxx年xx月xx日,计划完工日期为xxxx年xx月xx日,总施工面积约xx平方米,总体积达到xxx方米。

二、施工单位承建单位:某某建筑工程有限公司监理单位:某某监理有限公司三、施工方案3.1 施工准备1.确保施工现场整洁,搭建安全防护设施。

2.确保施工人员持证上岗,严格执行安全操作规程。

3.检查施工机械设备,确保运转正常。

3.2 砼浇筑1.采用泵送方式进行砼浇筑,确保砼的均匀性和质量。

2.严格按照设计要求进行施工,保证砼的强度和耐久性。

3.按照规范要求进行浇筑标高、密实度、外观质量等方面的检测。

3.3 施工进度1.制定详细的施工计划,保障施工进度的推进。

2.每日进行施工进度检查,及时调整施工方案,确保项目按时完工。

3.随时与监理单位保持沟通,及时反馈施工进展情况。

四、质量控制1.严格执行国家标准和相关规范,确保砼质量符合要求。

2.对砼材料进行抽检控制,保证其质量可控。

3.砼浇筑过程中实施质量监控,及时纠正施工中出现的问题。

五、安全防护1.加强施工现场安全防护,确保施工人员的人身安全。

2.定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。

3.配备完善的应急救援设施,做好安全预案准备。

六、总结本施工方案将按照上述步骤和措施进行实施,确保施工质量和安全,并将严格依据监理要求执行,保证项目顺利完成。

感谢监理单位的配合和支持。

以上是大体积砼施工方案的范文,如有问题请及时与本单位联系。

大体积混凝土专项施工方案编制模板

大体积混凝土专项施工方案编制模板

大体积混凝土专项施工方案编制模板范本一:一.引言本文档是针对大体积混凝土专项施工方案的编制模板,旨在为项目人员提供指导和参考,确保施工过程顺利进行。

本方案主要包括材料准备、施工流程、质量控制等方面的内容。

二.材料准备2.1 混凝土原材料准备2.1.1 混凝土配合比设计(详细描述混凝土配合比的设计方法、原则等)2.1.2 原材料试验及质量要求(详细描述原材料试验的方法、要求等)2.1.3 混凝土原材料的采购计划(包括原材料的种类、数量、采购时间等)2.2 模板和支架的准备2.2.1 模板和支架方案设计(包括模板和支架的设计及使用方法等)2.2.2 模板和支架的制作及安装要求(详细描述模板和支架的制作、安装等要求)三.施工流程3.1 浇筑前准备工作3.1.1 基础处理(包括清理基础、检查基础平整度等)3.1.2 封堵孔洞和破损处处理(描述封堵孔洞和破损处的方法和要求)3.1.3 周边环境保护(如需进行临时封锁、采取防护措施等)3.2 混凝土浇筑工艺3.2.1 浇筑前试验(描述混凝土试验的要求和方法)3.2.2 浇筑过程控制(包括浇筑顺序、浇筑层次等要求)3.2.3 环境条件控制(如温度、湿度等要求)3.2.4 需要特殊施工措施的部位(如梁柱连接处)四.质量控制4.1 施工质量检验4.1.1 强度试验(描述强度试验的方法和要求) 4.1.2 抗渗试验(描述抗渗试验的方法和要求) 4.1.3 骨料试验(描述骨料试验的方法和要求) 4.2 施工质量控制4.2.1 可靠性检验(如监测孔的布置和监测要求等) 4.2.2 施工过程监测(如测温、浇筑层厚度监测等) 4.2.3 现场质量验收及记录(如验收标准和验收记录要求)附件:1. 混凝土配合比设计报告2. 原材料试验报告3. 模板和支架方案设计图纸法律名词及注释:1. 混凝土配合比:指混凝土中水泥、砂、石等原材料的比例和质量。

2. 浇筑顺序:指混凝土浇筑的次序和方法,旨在保证浇筑质量。

大体积混凝土施工方案(完美格式)

大体积混凝土施工方案(完美格式)

大体积混凝土施工方案(完美格式)模板一:大体积混凝土施工方案(正式版)1.引言本文档旨在为大体积混凝土施工方案提供详细的指导和规范。

该方案适用于大型建筑工程中的混凝土施工,旨在确保施工的质量和安全。

2.项目概述在该章节中,将详细介绍项目的背景、目标、范围和重要时间节点。

还将提供与项目相关的所有主要参与方的联系信息。

3.施工前准备本章节将介绍施工前的准备工作。

其中包括但不限于:3.1 工程勘察:介绍如何进行工程勘察,包括土壤力学性质测试、地下水位测量等。

3.2 施工场地准备:包括场地清理、平整、标记等。

3.3 材料采购:介绍如何选择合适的混凝土原材料供应商,并提供相关的采购流程和规范。

3.4 设备准备:列出所需的施工设备清单,并说明其规格要求和使用方法。

3.5 人员组织:详细说明施工团队的组织结构、人员配备和分工。

4.施工工艺本章节将介绍大体积混凝土施工的具体工艺步骤和流程。

其中包括但不限于:4.1 模板制作和安装:介绍模板的制作要求和安装流程。

4.2 钢筋布置:详细说明钢筋的布置方法、间距要求和搭接要求等。

4.3 混凝土浇筑:包括混凝土的配合比例、搅拌方式、浇注方法和浇注顺序等。

4.4 养护措施:介绍混凝土的养护方法和周期。

5.质量控制本章节将详细介绍大体积混凝土施工中的质量控制措施。

其中包括但不限于:5.1 混凝土质量检验:包括原材料检验、混凝土抗压强度和抗渗透性等检验方法。

5.2 施工现场质量控制:包括模板的尺寸检查、浇注过程的控制等。

5.3 施工记录和报告:详细说明施工记录和报告的编制要求和内容。

6.安全防护本章节将详细介绍大体积混凝土施工中的安全防护措施。

其中包括但不限于:6.1 个人防护装备:列出施工人员必须佩戴的个人防护装备,并提供佩戴方法和要求。

6.2 施工现场安全控制:详细说明施工现场的安全控制措施,包括临时设施、警示标志等。

6.3 紧急处理措施:列出应急情况下的处理步骤和联系方式。

大体积混凝土施工工法样本

大体积混凝土施工工法样本

大体积混凝土施工工法样本一、前言随着建筑工程的不断发展,大体积混凝土在各类建筑结构中的应用越来越广泛。

大体积混凝土具有体积大、结构厚实、施工技术要求高、水泥水化热释放集中等特点,如果施工不当,极易产生裂缝,影响结构的安全性和耐久性。

因此,掌握科学合理的大体积混凝土施工工法至关重要。

二、工法特点1、采用分层分段浇筑,有效降低混凝土内部的水化热峰值,减少温度裂缝的产生。

2、优化配合比设计,减少水泥用量,掺入适量的粉煤灰和外加剂,改善混凝土的性能。

3、加强混凝土的养护,采取保温保湿措施,控制混凝土内外温差。

4、布置合理的测温点,实时监测混凝土内部温度变化,及时调整养护措施。

三、适用范围本工法适用于工业与民用建筑中基础底板、大型设备基础、桥梁承台等大体积混凝土结构的施工。

四、工艺原理大体积混凝土施工通过合理控制混凝土的配合比、浇筑顺序、振捣方式、养护措施等,减少混凝土内部的温度应力和收缩应力,避免混凝土产生有害裂缝。

在混凝土浇筑过程中,通过分层分段浇筑,使混凝土内部的水化热得以逐步释放,降低混凝土内部的最高温度。

同时,加强混凝土的养护,保持混凝土表面的湿度和温度,减少混凝土的内外温差,从而保证混凝土的质量。

五、施工工艺流程及操作要点(一)施工工艺流程施工准备→钢筋绑扎→模板安装→混凝土配合比设计→混凝土搅拌运输→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土表面处理→混凝土养护→测温监控(二)操作要点1、施工准备(1)熟悉施工图纸,编制施工方案,进行技术交底。

(2)准备好施工所需的材料、机械设备和劳动力。

(3)对基础底板进行清理,确保表面干净、无杂物。

2、钢筋绑扎钢筋的规格、型号、数量、间距等应符合设计要求,钢筋的接头位置应错开,钢筋的保护层厚度应符合规范要求。

3、模板安装模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,模板的拼接应严密,防止漏浆。

模板安装完成后,应进行检查验收。

4、混凝土配合比设计(1)根据工程要求和混凝土的性能要求,进行配合比设计。

大体积混凝土专项施工方案模板

大体积混凝土专项施工方案模板

大体积混凝土专项施工方案模板一、前言本文旨在提供大体积混凝土施工项目的专项施工方案模板,以确保工程施工安全、高效进行。

本方案模板适用于大型混凝土结构工程,包括但不限于桥梁、大型水泥构筑物等。

二、工程背景及特点大体积混凝土工程一般指单次浇筑混凝土量较大,项目周期较长,施工难度较大的工程。

在施工过程中,需考虑温度控制、收缩裂缝防治、质量保证等因素。

因此,专项施工方案显得尤为重要。

三、施工方案内容1. 施工准备阶段•制定混凝土材料采购计划;•安排施工人员培训,确保施工人员具备必要技能;•制定现场安全方案,明确施工安全措施。

2. 混凝土材料配制•按照设计要求,调配符合标准的混凝土材料;•严格控制水灰比,确保混凝土强度满足设计要求;•配制配合比,确保混凝土性能稳定。

3. 混凝土浇筑•制定浇筑计划,合理安排施工计划;•采取适当的温控措施,防止混凝土温度过高或过低;•采取合理的浇筑方式,避免混凝土分层或空鼓现象。

4. 护理与养护•在混凝土浇筑后,及时进行护理,防止混凝土过早干裂;•严格养护程序,确保混凝土早期强度发展良好;•控制养护温度和湿度,提高混凝土强度。

四、质量与安全控制•严格控制混凝土材料的质量,保证混凝土性能;•加强施工安全管理,确保施工过程中无事故发生;•定期组织质量检查和验收,保证工程质量。

五、总结与展望本文提供了大体积混凝土专项施工方案模板,旨在引导工程施工过程中的标准化与规范化。

未来,应进一步完善施工方案,提高工程质量,推动混凝土结构工程的可持续发展。

以上是大体积混凝土专项施工方案模板的内容,希望对读者有所帮助。

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温度应力是水利、土木等工程中的一个重要问题。

特别是大致积混凝土工程, 如水利工程中的混凝土大坝等, 由于变温引起的拉应力往往超过荷载引起的拉应力, 其数值可能超过混凝土的抗拉强度, 常常会使混凝土结构产生裂缝, 危及结构的安全。

因此, 细致地分析结构中的温度应力, 相应采取必要的温度控制措施, 是工程技术人员必须考虑的一个问题。

在土木工程领域中会遇到大量作用问题, 因而对它的研究具有十分重要的意思。

例如, 工业建筑的生产车间, 由于外界温度的变化, 直接影响到屋面板混凝土内部的温度分布, 产生不同的温度应力和温度变形; 各类结构温度伸缩缝的设置方法以及大小和间距等的优化设计, 也必须建立在对温度应力和变形的准确计算上; 还有诸如板壳的热应力和热应变, 相应得翘曲和稳定问题; 地基低温变形引起基础的破裂问题; 构件的合理设计问题; 温度变化下断裂问题的分析计算; 热应力下构件的合理设计问题; 浇注大致积混凝土, 例如高层建筑筏板基础的浇捣, 水化热温升和散热阶段的温降引起贯穿裂缝; 对混合结构的房屋, 因屋面温度应力引起开裂渗漏; 浅埋结构土的温度梯度影响等等。

要分析温度应力, 首先要计算温度场。

水利、土木工程中的混凝土结构是弹性-徐变体, 不但具有弹性性质, 而且具有显著的徐变性质。

因此, 分析混凝土结构的温度应力, 必然要涉及徐变应力的分析。

温度应力, 是物体中由于温度改变(即变温)而产生的应力, 与温度本身无关。

当物体中发生变温时, 它的每一部分都将由于变温而引起热胀冷缩的变形。

这种变形受到物体内部各部分之间的相互约束和边界上的外部约束的制约, 并不能完全自由地发生, 有约束就产生约束力, 即所谓温度应力。

温度应力是水利、土木、机械、航空等工程中经常遇到的一个重要问题。

温度应力的分析是必须重视的问题。

首先, 温度应力常常超过荷载引起的应力。

例如, 设混凝土的弹性模量为E=2×104MPa, 热胀系数为α=10-5/℃, 若杆件中发生变温T=1℃时, 将发生自由的温度变形ε=αT=10-5。

当杆件两端被完全约束时, 这种变形受到阻止, 在杆件中将引起σ=-Eε=-0.2MPa的压应力。

若变温T=10℃, 则将引起-2MPa的压应力。

因此, 几十度的变温将引起相当大的应力。

其次, 温度应力常引起混凝土结构的裂缝, 危及结构的安全。

以上述的约束杆件为例, 当变温为负值(降温)时, T=-10℃将引起2MPa的拉应力。

混凝土的抗拉极限强度是比较低的, 一般只有1~3MPa。

当混凝土结构中有较大的降温时, 虽然结构内没有达到完全阻止温度变形的约束, 但产生的拉应力也常常超过极限抗拉强度, 引起混凝土结构的裂缝。

这就是北方水库溢洪道底板和许多混凝土结构产生裂缝的原因。

总之, 无论从数量级的大小, 还是从结构的安全性(裂缝危及结构安全)来看, 温度应力的分析以及相应的温度控制设计都是十分重要的问题。

求解温度应力, 首先要求出物体中的温度场, 这是属于热传导理论的内容。

而两个时刻的温度场之差, 就是物体的变温场。

然后, 根据物体中的变温来求出物体中的应力场。

在弹性体中求解温度应力, 这是属于热弹性理论的内容。

在混凝土结构中, 混凝土的徐变性质(特别是早期)十分明显, 对温度应力的影响很大。

由于徐变的影响, 可使混凝土中的实际应力低于弹性应力(约为弹性应力的40%~60%)。

因此, 在分析混凝土结构的温度应力时, 必须考虑徐变的因素, 须要求解弹性-徐变体的应力。

在分析中考虑了混凝土的徐变性质, 可使得出的应力成果既符合实际情况, 又能充分利用材料性能, 降低工程造 价。

卢奇51026
温度的变化对结构物内部产生一定的影响, 其影响的计算应根据不同结构类型区别对待。

静定结构在温度变化时不对温度变形产生约束, 故不产生内力, 但由于材料具有热胀冷缩的性质, 可使静定结构自由地产生符合其约束条件的位移, 这种位移可由变形体系的虚功原理按下式计算
h t kt k k m t n /ωαωα∆∑+∑=∆
式中 kt ∆——结构中任一点K 沿任意方向k-k 的位移
α——材料的线膨胀系数( 材料每升高一摄氏度的相对变形) T ——杆件轴线处的温度变化, 若设杆件体系上侧温度升高为t1, 下侧温度升高为t2, 截面高度为h, h1和h2分别表示杆轴至上、 下边缘的距离, 并设温度沿截面高度为线性变化( 即假设温度变化时横截面仍保持为平面) , 则由几何关系可得杆件轴线处的温度升
高t 为t=( t1h2+t2h1) /h,若杆件轴截面对称于形心轴, 即h1=h2=h/2, 则上式变为t=( t1+t2) /2
t ∆——杆件上下侧温差的绝对值
H ——杆截面高度
k
n ω——杆件nk 图的面积, nk 图为虚拟状态下轴力大小沿杆件的分布图
k
m ω——杆件的Mk 图的面积, Mk 图为虚拟状态下弯矩大小沿杆件的分布图
对超静定结构, 由于存在多余约束, 当温度改变时引起的温度变形会受到约束, 从而在结构内产生内力, 这也是超静定结构不同于静定结构的特征之一。

超静定结构的温度作用效应, 一般可根据变形协调条件, 按结构力学方法计算。

吴滨51025
工程结构除了承受荷载之外, 还常受到温度变化等因素的作用, 可统称为非荷载因素作用。

1在温度变化作用下, 超静定结构的内力与平均温度的变化值t 以及材料的线膨胀系数α成正比。

内力的数值还随受温度变化作用的AB 杆截面刚度增大而增大。

2柱子的侧移刚度越大, 则横杆中的轴力也愈大。

若k 趋于零, 横杆的轴力也趋于零, 这说明温度变化作用下, 杆件只有在变形受到约束的情况下才会产生内力; 若k 趋于无穷大, 或者说横杆两端受到刚性约束, 则杆件轴力取得最大值αtEA, 与杆件截面刚度成正
比, 而与杆件的长度无关; 若k的值介于0到无穷大之间, 则杆件的内力还将还将随受温度变化作用的横杆长度的增大而增大。

毛超51013
在水利工程和土木工程中, 有许多大致积混凝土结构。

这些大致积混凝土结构是分块分层施工的, 每浇筑一层, 混凝土中的水化热将很快地发出热量, 使自身温度升高。

因此, 必须间歇几天使热量散发出去。

这就必须随施工过程, 分时段逐步计算各时刻的温度场、相应的变温场, 并再求解其弹性-徐变应力场。

为了防止过大的温差和危险的应力值, 必须采取相应的温度控制措施, 例如采用低水化热的水泥, 降低入仓温度, 增加或减少间歇天数, 采用水管冷却等等, 并分析相应的温度场和温度应力, 直到符合设计要求为止。

这是属于大致积混凝土的温度应力和温度控制的分析内容。

沙牌碾压混凝土拱坝温度徐变应力仿真计算对不设横缝或横缝间距很大的碾压混凝土拱坝, 无论是在施工期, 还是在运行期, 温度荷载所占的比例都相当高, 且具有准周期荷载的特性。

在计算混凝土温度徐变应力时, 应该考虑混凝土不可恢复徐变对坝体应力状态的影响。

但由于混凝土不可恢复徐变的试验有一定的难度, 一般的工程也不做, 因此, 从混凝土的已有徐变实验资料中, 分离出其中的不可恢复部分, 就具有重要的工程意
义。

Bazant固化徐变理论公式[1]是从混凝土组成的微观机制出发, 根据各组成材料的物理性质推导出来的。

具有概念明确、参数较少、方程线性等优良性质。

文献[2]经过对沙牌工程碾压混凝土徐变资料的拟合计算表明: 该公式拟合效果良好, 拟合参数唯一, 各参数的重要性处于同一水平。

不同龄期、不同持荷时间下, 老化粘弹性相徐变C a(t,τ)、非老化粘弹性相徐变C na(t,τ)、粘性流动相徐变C f(t,τ)(不可复徐变)在混凝土总徐变C(t,τ)中所占的比例, 与工程试验资料基本吻合, 能够用于建立混凝土非线性徐变理论模型。

这种考虑了不可复徐变在不同应力水平下的非线性性质的理论公式, 对研究大坝混凝土温度徐变应力具有一定的优势。

因为, 分缝很少的大致积混凝土在温升过程中的预压应力被混凝土后期温降拉应力逐渐消解直至反超的过程, 呈现出一个典型的加载又卸载的徐变应力问题, 需要相应的非线性徐变理论来计算。

1沙牌碾压混凝土徐变试验资料及其分解
按照Bazant固化徐变理论公式[1], 混凝土徐变度函数C(t,τ)能够分解为:
C(t,τ)=C a(t,τ)+C na(t,τ)+Cf(t,τ)(1)

C a(t,τ)=q2Γ(t,τ)(2)
中:
) ] (3)
C na(t,τ)=q3ln[1+( t-τ/λ
(t,τ)=q4ln( t/τ) (4)
C
f。

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