大体积混凝土测温方案(新)教程文件

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大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案

1、按照图纸要求,筏板厚度大于800mn长度大于6000mm勺混凝土为大体积混凝土,一般要求最小断面尺寸大于2米以上混凝土结构构件视为大体积混凝土。

按照此定义,主楼筏板和柱墩混凝土为大体积混凝土,必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。

施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。

温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。

另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。

为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起的温度升降规律,掌握基础混凝土中心与表面、表面与大气温度间的温度变化情况,以便采取必要的措施。

2、测温的方法:采用采用温度计测温。

具体操作如下:(1)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。

(2)、自混凝土入模至浇捣完毕的四天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次。

一般七天后可停止测温,或温度梯度v 20度时,可停止测温。

(3)、每测温一次,应记录、计算每个测温点的升降值及温差值。

3、测温导管的具体埋设:1)、测温导管的制作测温导管采用薄壁钢管管制作而成,内径16伽,上口用胶带封口,下口压扁并用胶带封堵,导管内尽可能不要进水。

长度按照埋设位深度、位置而定。

在同一测温点,按照测温深度上中下分别将三根测温导管插入混凝土(混凝土初凝前)。

2、测温点的布置测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方。

测温点的具体布置为:主楼每个柱墩设置一个测温点,主楼筏板按照距筏板边3米间距每6米设置一个测温点。

详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10 cm部位量取。

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案

一、工程概况本工程住宅筏板基础的面积约140m2,厚度为1.5m,总体积约210m3,属大体积混凝土。

混凝土强度等级为C30,采用泵送商品混凝土,浇注混凝土时期气温较高。

为了确保混凝土的施工质量和上部插筋位置的准确,避免温度裂缝的产生,特编制该方案。

二、技术措施1、为了保证筏板的有效断面尺寸,上下双层网片钢筋之间设置@1000Ф16钢筋作为支撑拉结,上下拉接点采用电弧焊接。

为了保证筏板混凝土的保护层厚度,在垫层与下层网片之间垫长为200mm、Ф32@1000的短钢筋头;在筏板四周与石壁接触部位,上层网片筋上加焊Ф16@1000的短筋头,使整个网片不变形。

2、为了保证筏板上部插筋在混凝土浇筑过程中,不发生位移,在剪力墙插筋下端(即筏板两层网片之间)用Ф16的钢筋与插筋逐点焊牢;在筏板上层网片上表面插筋四周加焊Ф16的定位筋3、合理选用混凝土配合比,选用水化热较低的水泥,并掺入I级磨细粉煤灰,掺入量为水泥用量的10%-15%,外加剂选用既能起缓凝作用,又能搞高混凝土坍落度的复合型外加剂。

控制砂的含泥量。

碎石选用5-30mm的连续级配,混凝土的坍落度为16-18cm。

4、采用“退管布料、一个中心、循序渐进、薄层浇筑”的原则,即采用斜面分层布料的浇筑方法,每层厚度为500mm,坡度1:6,即流淌角约100左右,全高分三层浇筑。

5、浇筑混凝土时,沿一个方向退管,在混凝土振实后,会产生大量泌水,在浇筑混凝土结束点,放置一台污水泵,以抽取泌水,泌水抽取结束后,再反向浇筑混凝土。

6、认真做好表面覆盖工作,减少内外温差。

拟采用一层塑料薄膜,上盖两层湿稻草帘,根据测温情况,逐步减少覆盖层。

7、做好测温工作,及时掌握砼内部不同部位温度分布情况及变化规律。

密切监视混凝土内外温差的波动变动,以便及时调整覆盖养护手段8、测温孔设置于不同部位,共三组,每组三孔,深度分别为1200mm、900mm、600mm。

浇筑混凝土时,用48钢管成孔,待砼初凝时拨出钢管即可成孔。

大体积混凝土测温方案(一)2024

大体积混凝土测温方案(一)2024

大体积混凝土测温方案(一)引言概述:大体积混凝土测温方案是为了监测大体积混凝土构件内部的温度变化而设计的一种方案。

本文将从以下五个方面展开讨论,包括温度采集点的选取、温度传感器的选择、温度采集系统的搭建、数据处理分析以及方案的优点和应用前景。

一、温度采集点的选取:1. 考虑到混凝土构件的尺寸,应分布合理的选取温度采集点。

2. 需要在混凝土内部和表面设置温度采集点以获取全面准确的温度数据。

3. 选择合适的传感器与采集点的位置相对应。

二、温度传感器的选择:1. 选择适用于大体积混凝土的温度传感器,如热电偶、热敏电阻等。

2. 需要考虑传感器的耐高温性能、响应速度和准确度等方面的因素。

三、温度采集系统的搭建:1. 通过有线或无线方式与温度传感器进行连接。

2. 设置数据采集设备,实现对温度数据的实时采集和存储。

3. 系统的搭建需要考虑信号传输的稳定性、采样频率等方面的问题。

四、数据处理分析:1. 采集到的温度数据需要进行预处理,包括滤波、去除异常值等。

2. 可以利用统计学方法对温度数据进行分析,如计算平均值、方差等。

3. 利用数据可视化工具生成温度变化曲线以便进行进一步的分析和研究。

五、方案的优点和应用前景:1. 该方案可以准确监测大体积混凝土构件内部的温度变化,有助于预防混凝土结构的开裂和变形。

2. 该方案具有实时性和高精度性能,适用于各类大型混凝土工程。

3. 随着无线通信技术的不断发展,该方案的应用前景将更加广阔。

总结:大体积混凝土测温方案采用合理的温度采集点、适用的温度传感器和稳定可靠的温度采集系统,通过数据处理和分析,可以准确、实时地监测混凝土构件的温度变化。

该方案的优点包括准确性高、实时性强和广泛应用前景。

未来,随着无线通信技术的发展,该方案在混凝土工程中的应用将更加广泛和便捷。

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案一、工程概述在本次工程项目中,涉及到大体积混凝土的施工。

大体积混凝土由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升较快,容易产生温度裂缝,从而影响混凝土的质量和结构的安全性。

因此,为了有效控制大体积混凝土的温度变化,确保混凝土的质量,特制定本测温方案。

二、测温目的1、实时监测混凝土内部的温度变化,及时掌握混凝土的温升和降温情况。

2、发现温度异常,及时采取有效的温控措施,防止混凝土出现温度裂缝。

3、为施工过程中的养护措施提供依据,确保混凝土在适宜的温度环境下硬化。

三、测温设备选择1、采用电子测温仪进行温度测量,其具有测量精度高、响应速度快、数据存储方便等优点。

2、测温传感器选用热敏电阻式传感器,能够准确地感知混凝土内部的温度变化。

四、测温点布置1、根据混凝土的结构特点和尺寸,合理布置测温点。

在平面上,测温点应分布均匀,在重点部位(如基础的边角、结构的核心部位等)应适当加密。

2、在垂直方向上,测温点应沿混凝土的厚度方向布置,一般在混凝土表面以下50mm、混凝土中部和距底面50mm 处分别设置测温点。

3、每个测温点应设置多个传感器,以监测不同深度的温度变化。

五、测温时间及频率1、从混凝土浇筑开始,即进行温度测量。

2、在混凝土浇筑后的前 3 天,每 2 小时测量一次;第 4 7 天,每4 小时测量一次;第 8 14 天,每 8 小时测量一次;14 天后,每天测量一次,直至混凝土内部温度与环境温度之差小于 25℃为止。

六、测温数据记录与分析1、每次测量后,应及时记录测温数据,包括测量时间、测温点位置、各深度的温度值等。

2、对测温数据进行整理和分析,绘制温度变化曲线,观察温度的上升和下降趋势。

3、当发现混凝土内部温度过高或温差过大时,应及时报告,并采取相应的温控措施。

七、温控措施1、优化混凝土配合比,减少水泥用量,降低水化热。

2、分层浇筑混凝土,控制每层的浇筑厚度,以利于散热。

3、在混凝土中埋设冷却水管,通过循环水降低混凝土内部温度。

大体积混凝土测温施工方案

大体积混凝土测温施工方案

大体积混凝土测温施工方案1. 引言大体积混凝土结构在施工过程中需要对其温度进行监测和控制,以确保混凝土在硬化过程中的质量和性能。

本文档旨在提供一套详细的大体积混凝土测温施工方案,包括测温设备的选择、安装位置、数据采集与分析等内容,以帮助施工人员合理、准确地掌握混凝土的温度变化情况。

2. 测温设备的选择选择合适的测温设备对于准确测量大体积混凝土的温度至关重要。

以下是几种常用的测温设备:•温度计:采用数字式温度计进行实时测量,精度高,适用于对混凝土表面温度进行监测。

•热电偶:将热电偶导线嵌入混凝土中,可获得混凝土内部的温度数据,适用于对混凝土内部温度进行监测。

•光纤传感器:采用光纤传感技术对混凝土进行温度测量,具有高精度、无线传输等优点,适用于对混凝土浸泡温度的监测。

3. 测温设备的安装位置为了准确测量大体积混凝土的温度,应合理选择测温设备的安装位置。

以下是一些建议的测温设备安装位置:•混凝土表面:可以选择在混凝土表面安装温度计,用于监测混凝土表面温度变化情况。

•混凝土内部:利用热电偶或光纤传感器嵌入混凝土中,分布在不同深度上,以获取混凝土内部温度的垂直分布情况。

一般建议在距离混凝土表面至少1/3厚度处安装测温设备。

•监测孔:在混凝土浇筑过程中埋设监测孔,通过这些孔洞进行温度测量。

4. 数据采集与存储建议使用数据采集系统对测温设备采集的数据进行实时监测和记录,以便后续的数据分析和评估。

以下是一些常用的数据采集与存储方式:•数据记录仪:通过连接到测温设备,实时监测并记录数据。

可以选择便携式数据记录仪或定位数据记录仪,视具体情况而定。

•无线传输系统:利用现代无线传输技术,将测温设备采集到的数据无线传输到中央控制系统或云端存储服务器上。

•云端存储:将采集到的数据上传到云端存储服务器中,方便后续的数据分析和评估。

5. 数据分析与评估通过对采集到的数据进行分析和评估,可以得出大体积混凝土的温度变化规律及其对混凝土性能的影响。

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案
一、 概述:
基础混凝土底板混凝土较厚,水化热较大,为精确了解混凝土内部温度变化和控制大体积内部温度与混凝土表面温差不大于20度,进行测温监控。

一旦发现中心温度与表面温度超过允许温度,现场立即启动循环管散热系统。

二、 测温管的设置
在核心筒不同位置埋设Φ25钢管,钢管下口封堵,上口高出混凝土面250mm 。

在浇灌混凝土以前先用保护盖遮盖,预防混凝土进入管内。

测温点详见附图。

测温点5#
测温点4#
测温点3#
测温点6#测温点7#
测温点2#
测温点9#
测温点8#测温点1#基础筏板砼测温点布置示意图
消防水池
消防水池
内筒
三、 测温方式
专职测温人员在砼浇筑完成12小时后,采用智能温度测控仪,
在养护期内全过程跟踪和检测,在前七天每隔二小时测温记录一次,在后七天根据测温情况作相应调整,为了控制裂缝的产生,不仅要对混凝土成型后的内温检测,而且应在一开始对原材料混凝土的搅拌和入模温度系统进行实测。

四、测温人员安排
测温组由四人组成,分日夜两班,一人负责测温,一人负责记录。

停止测温须经项目部经理、技术负责人同意,才可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉。

编制人:审核人:日期:。

大体积混凝土施工规范测温要求(2024)

引言概述:大体积混凝土施工规范测温要求是在大型基础建设项目中关键的一环,它直接影响到混凝土的质量与性能。

混凝土的温度是一个关键参数,在混凝土养护过程中起到了至关重要的作用。

本文将详细介绍大体积混凝土施工规范中对测温要求的各个方面。

正文内容:一、测温工具选择1.温度传感器的类型必须使用符合国家标准的热电阻温度传感器;热电阻温度传感器的使用范围应覆盖施工过程中常见的温度范围。

2.传感器的校准与检测温度传感器应在使用前进行校准,确保其准确度符合标准要求;定期对温度传感器进行检测,确保其测量精度。

3.测温设备的选择应使用专业的测温设备,保证测温不受外界环境的干扰;测温设备应具备合适的尺寸,便于在混凝土中定位和使用。

二、测点布置与测量方法1.测点布置测点应均匀分布在混凝土中,以保证测温数据的准确性;测点应尽量远离任何外部热源,如阳光直射、机械设备等。

2.测点尺寸与深度测点的尺寸应适当,既能满足测温的要求,又不会引起混凝土的破坏;测点的深度应足够达到混凝土温度的有效范围。

3.测量方法测温首先需要将温度传感器插入混凝土中,确保与混凝土充分接触;随后,使用专业的测温设备对温度传感器进行读数。

三、测温时间点的选择1.初始测温初始测温的时间点为混凝土浇筑后的30分钟内,测量混凝土的初始温度;初始温度能为施工及后续阶段的温度控制提供依据。

2.日常测温在混凝土养护过程中,每日固定时间段内测量混凝土温度,以了解混凝土的发展趋势;日常测温为及时调整养护措施提供基础,确保混凝土早期强度和耐久性。

3.最终测温在混凝土养护周期结束时,进行最终测温;最终测温用于判定混凝土是否达到设计要求的强度与性能。

四、测温记录与数据处理1.测温记录每次测温都应准确记录,包括测点的位置、深度和测量的时间;2.数据处理测温数据的处理应借助计算机软件进行,确保数据的准确性与可靠性;将测温数据进行分析与比较,以提供混凝土质量与性能的评估依据。

3.异常情况处理对于测温数据中出现的异常情况,如突然升高或降低的温度值,应及时进行分析与处理;如果是测温设备或传感器的问题,应及时修复或更换。

大体积混凝土如何测温(一)2024

大体积混凝土如何测温(一)引言概述:大体积混凝土指的是混凝土结构中具有较大体积和较厚混凝土构件的结构。

在混凝土的浇筑和养护过程中,及时准确地监测混凝土温度是确保混凝土质量的重要环节。

本文将介绍大体积混凝土测温的方法和步骤。

正文:一、传感器选择和布置1.选择适合的传感器类型,常用的有热电偶、铂电阻温度传感器等。

2.根据混凝土的布置及结构尺寸,合理布置传感器,保证温度监测的全面性和准确性。

3.传感器与混凝土的接触面应充分接触,避免气隙和空洞,以确保测量结果的准确性。

二、测量仪器准备1.选择合适的温度测量仪器,如数字温度计、多功能温度计等。

2.校准测量仪器,确保测量结果的准确性和可靠性。

3.检查测量仪器的操作指南并熟悉操作步骤,以确保正确使用测温设备。

三、测温操作步骤1.根据实际需要确定监测时间间隔,例如每小时或每日进行测温。

2.在混凝土浇筑后的一定时间内进行测温,例如浇筑后的1小时、3小时等。

3.将温度传感器插入混凝土内部,确保传感器与混凝土结构充分接触。

4.记录测得的温度数值,并标注测量时间,确保数据的准确性和完整性。

5.重复以上操作,持续测温直至混凝土养护结束。

四、监测数据处理1.将测得的温度数据整理并记录。

2.根据监测数据分析混凝土的温度变化趋势,判断混凝土的养护状态及质量。

3.如发现温度异常情况,及时采取措施进行调整或纠正。

4.将监测数据整合为报告,方便后续参考和研究。

五、安全注意事项1.在进行测温操作时,需严格按照相关安全规范进行,并佩戴好相应的防护设备。

2.要保证测温设备和传感器的安全,避免破坏或损坏。

3.在对混凝土进行测温时,需注意周围环境和施工现场的安全,避免发生意外。

总结:通过合理选择和布置传感器,准备好合适的测量仪器,严格按照操作步骤进行测温操作,并合理处理监测数据,可以有效地测量大体积混凝土的温度。

在整个测温过程中,要注意安全事项,确保操作人员和设备的安全。

混凝土温度的及时监测可以帮助我们了解混凝土的养护情况,进而保证混凝土的质量。

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案一、背景介绍在大体积混凝土工程中,混凝土温度的控制是至关重要的。

混凝土内部的温度变化会影响其强度发展、收缩等性能,因此需要对混凝土进行温度监测。

本文档旨在提供一个详细的大体积混凝土测温方案,以确保混凝土工程的质量可控性。

二、测温设备选择针对大体积混凝土的温度监测,需要选择合适的测温设备。

根据工程实际需求和监测精度要求,建议选用高精度的无线温度传感器,并配备数据采集器。

此类设备具有灵便布置、实时监测和数据记录等特点,方便工程人员进行监测与分析。

三、测温点布置1. 根据混凝土结构特点确定温度监测点的数量和位置,应充分考虑混凝土的体积、凝结过程及变形情况等因素。

2. 通常情况下,建议每一个监测平面布置不少于3个监测点,以获取更准确的温度变化数据。

3. 温度监测点应尽量布置在混凝土断面的不同位置,包括表面、内部和边缘等,以便全面了解混凝土的温度变化情况。

四、测温操作步骤1. 安装好无线温度传感器及数据采集器,并确保设备能正常工作。

2. 根据测温点布置方案,在混凝土的不同位置插入温度传感器,尽量保证传感器插入深度一致。

3. 对测温设备进行参数设置,包括采样间隔、数据存储方式等,以满足实际需求。

4. 启动数据采集器,并进行实时监测,记录温度数据。

5. 在混凝土凝结过程中,定期检查温度传感器的工作状态,确保数据采集的准确性。

五、数据处理与分析1. 将采集到的温度数据导入计算机进行处理,得到温度随时间的变化曲线。

2. 根据混凝土的具体要求,分析温度变化的规律,评估混凝土的温度发展情况。

3. 如果温度变化不符合设计要求,需要及时采取措施进行调整,以确保混凝土工程的质量。

六、安全注意事项在进行大体积混凝土温度监测时,需要注意以下安全事项:1. 操作人员应具备相关的温度测量知识和操作经验。

2. 在安装和更换温度传感器时,应注意避免损坏混凝土结构。

3. 使用的测温设备应符合相关的安全标准,并经过定期维护和检查。

2023精选大体积混凝土测温方案任意下载 [完整版] .doc

2023精选大体积混凝土测温方案任意 [完整版] .doc范本一:1. 引言1.1 目的本文档的目的是提供关于2023精选大体积混凝土测温方案的详细信息和操作指南。

1.2 背景为了确保在大体积混凝土施工过程中获得准确的温度数据,需要采用适当的测温方案。

本文档将介绍一种2023精选大体积混凝土测温方案,以满足施工需求。

2. 方案概述2.1 测温设备2.1.1 设备类型:使用数字温度计配合数据采集器进行测温。

2.1.2 设备要求:需要具备高精度、快速测量和数据记录等功能。

2.2 测点布置2.2.1 测点数量:根据混凝土体积和施工要求确定所需测点数量。

2.2.2 测点位置:测点应覆盖整个混凝土体积,以获取全面的温度信息。

3. 测温操作步骤3.1 准备工作3.1.1 检查设备:确保测温设备正常工作。

3.1.2 布置测点:按照事先确定的测点位置,在混凝土表面钻孔布置测点。

3.2 测温过程3.2.1 连接设备:将数字温度计连接到数据采集器。

3.2.2 启动测温:按照设备说明书操作,启动测温程序。

3.2.3 采集数据:在混凝土凝固过程中,定期采集温度数据,并记录在数据采集器中。

3.2.4 数据分析:将采集到的数据导入计算机,进行数据分析和处理。

3.3 完成测温3.3.2 检查数据:检查采集到的数据是否完整和准确。

4. 结果分析4.1 数据处理:对测温数据进行统计和分析,包括最高温度、最低温度、平均温度等指标计算。

4.2 结果评估:根据温度数据分析结果,评估混凝土的温度分布和变化趋势。

4.3 结果应用:基于温度分析结果,优化施工措施和工艺,以确保混凝土的质量和性能。

5. 附件本文档涉及的附件包括:测温设备使用说明、测点布置图、温度数据采集表格等。

6. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释在附件中提供。

--------------------------------------------------------------------------------------------范本二:1. 引言1.1 目的本文档的目的是提供关于2023精选大体积混凝土测温方案的详细信息和操作指南。

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国信•天悦湾一期工程
大体积混凝土




四川省住业建设有限公司天悦湾一期工程项目部
二〇一五年三月十六日
1、工程概况:
本工程位于德阳市,为大底盘地下室,地下二层,纯地下室部分为钢筋混凝土框架结构。

高层主体部分采用桩基及筏板基础,纯地下室部分基础采用独立基础或桩基础加抗水板。

2、编制依据:
GB50108-2008《地下室防水规范》
GB50204-2002(2010年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》
按照图纸要求,筏板厚度大于800mm长度大于6000mm的混凝土为大体积混凝土,一般要求最小断面尺寸大于2米以上混凝土结构构件视为大体积混凝土。

按照此定义,主楼筏板和柱墩混凝土为大体积混凝土,必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。

施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。

温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。

另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。

为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起的温度升降规律,掌握基础混凝土中心与表面、表面与大气温度间的温度变化情况,以便采取必要的措施。

3、测温的方法:
采用温度计测温。

具体操作如下:
(1)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。

(2)、自混凝土入模至浇捣完毕的二天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次,一般七天后一天测一次,十四天后可停止测温或温度梯度<20℃时,可停止测温。

中心温度与表面温度差值不应大于25℃,表面温度与大气温度不应大于30℃。

(3)、每测温一次,应记录、计算每个测温点的升降值及温差值。

4、测温导管的具体埋设:
1)、测温导管的制作
测温导管采用薄壁钢管管制作而成,内径Φ10㎜,上口用胶带封口,下口压扁并用胶带封堵,导管内尽可能不要进水。

长度按照埋设位深度、位置而定。

在同一测温点,按照测温深度上中下分别将三根测温导管插入混凝土(混凝土初凝前)。

2)、测温点的布置
测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方。

测温点的具体布置为:主楼筏板按照距筏板边3米间距每6米设置一个测温点。

详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。

5、测温的时间及控制温度
砼浇注完6至10小时开始测温。

2d内每2h测温一次;龄期3-7d内每4h测温一次,7天后一天测一次,14天后结束测温,每次测温同时须测出周围环境的温度,内外温差控制在20~25℃。

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