大体积混凝土温控技术

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大体积混凝土温控措施及监控技术

大体积混凝土温控措施及监控技术

数据采集与传输
采用自动化数据采集系统,定期收集 和传输温度数据,以供分析和决策。
数据分析与预警
对收集到的温度数据进行实时分析, 预测混凝土温度变化趋势,及时提出 预警。
信息化管理系统
建立大体积混凝土温控信息化管理系 统,实现温度监测数据的可视化和管 理。
实施效果评估
温度控制效果 混凝土性能检测
工程安全评估 经验教训总结
分析实施温控措施后混凝土内部和表面的温度变化,评估温控 措施的有效性。
对实施温控措施后的混凝土进行抗压强度、抗裂性能等关键性 能的检测,确保混凝土质量满足设计要求。
综合考虑温控措施实施效果及混凝土性能检测结果,对工程安 全性进行评估。
总结实践过程中的经验教训,为后续类似工程提供借鉴和改进 思路。
05
监测系统布局
温控监测点的布置应与大体积混凝土温控监测系统相配合 ,形成有效的温度监测网络,实现对混凝土温度变化的全 面监控。
温度监测设备与方法
01
温度传感器
常用的温度传感器有热电偶、热电阻等,它们能够实时测量混凝土内部
的温度,并将数据传输给监测系统进行处理分析。
02
数据采集设备
数据采集设备负责接收温度传感器传输的数据,并进行初步处理,将处
理后的数据发送给监测系统进行分析和展示。
03
监测方法
常用的监测方法有实时监测和定期监测两种。实时监测能够随时掌握混
凝土内部温度变化情况,定期监测则可根据需要设定监测时间间隔,了
解混凝土温度变化的趋势。
温控数据分析与处理
数据处理流程
温控数据分析与处理流程包括数据接收、预处理、特征提取、模型建立和预测等步骤,通 过对数据的深入挖掘和分析,为混凝土温控提供科学依据。

大体积混凝土温控措施

大体积混凝土温控措施

大体积混凝土温控措施一、背景介绍随着建筑业的不断发展,大体积混凝土的使用越来越广泛。

然而,由于混凝土的自身性质,其在养护期间易受温度影响,从而导致裂缝、变形等问题。

因此,对于大体积混凝土的温控措施显得尤为重要。

二、温度对混凝土的影响1.温度变化会导致混凝土内部产生应力,从而引起裂缝。

2.高温会使得混凝土过早干燥,从而降低强度。

3.低温会使得混凝土的硬化速率变慢,从而延长养护时间。

三、大体积混凝土的温控措施1.预防性措施(1)选择合适的材料:选择早强水泥、矿物掺合料等材料可以缩短养护时间。

(2)调整配合比:通过调整水灰比、骨料粒径等参数可以改善混凝土内部结构,提高其耐久性和抗裂性。

(3)采用降温剂:在混凝土中加入降温剂可以有效降低混凝土的温度,从而减小温度应力。

(4)使用遮阳板:在混凝土表面覆盖遮阳板可以防止太阳直射,从而避免混凝土过早干燥。

2.治理性措施(1)喷水养护:在混凝土表面喷水可以降低其表面温度,从而缓解温度应力。

(2)覆盖湿布:在混凝土表面覆盖湿布可以保持其表面湿润,从而延长养护时间。

(3)加热养护:在低温环境下采用加热设备对混凝土进行养护,可以提高其硬化速率。

四、具体实施步骤1.根据工程要求选择合适的预防性措施,并在施工前进行预处理。

2.采用实时监测技术对混凝土内部温度进行监测,并根据实际情况调整治理性措施。

3.严格控制施工过程中的环境条件,如遮阳、通风等。

4.对于高重要性的工程,应采用加热养护等措施进行强化处理。

5.根据实际情况及时调整措施,并对温度变化进行记录和分析,以便于后期总结经验。

五、总结大体积混凝土的温控措施是建筑工程中非常重要的一环。

通过选择合适的材料、调整配合比、采用降温剂等预防性措施和喷水养护、覆盖湿布、加热养护等治理性措施,可以有效降低混凝土内部应力,避免裂缝和变形等问题的发生。

在实施过程中需要严格控制环境条件,并根据实际情况及时调整措施。

最终达到保证建筑质量和提高工作效率的目的。

大体积混凝土施工温控指标

大体积混凝土施工温控指标

大体积混凝土施工温控指标大体积混凝土施工中,温度的控制是非常重要的。

温度的控制不仅影响着混凝土的强度、耐久性和变形性能,还影响着混凝土的开裂和裂缝的发生。

因此,我们需要对大体积混凝土施工中的温度进行控制。

一、大体积混凝土施工中温度的控制1.控制混凝土的温升速率大体积混凝土的温升速率不能过快,应该控制在3℃/h以下。

如果温升速率过快,会导致混凝土出现裂缝和变形等问题。

2.控制混凝土的最高温度大体积混凝土的最高温度一般控制在70℃以下。

如果温度过高,会导致混凝土内部的水分蒸发过快,从而引起混凝土的收缩和变形。

3.控制混凝土的温度梯度大体积混凝土的温度梯度应该控制在20℃以下。

如果温度梯度过大,会导致混凝土的收缩和变形,从而引起裂缝的发生。

二、大体积混凝土施工中的温控措施1.冷却措施在大体积混凝土施工中,可以采取冷却措施来控制温度。

例如,在混凝土的配合中添加冰块或冰水,或在混凝土表面喷水冷却等。

2.保温措施在大体积混凝土施工中,可以采取保温措施来控制温度。

例如,在混凝土表面覆盖保温材料,或在混凝土表面喷涂保温材料等。

3.减少混凝土的体积在大体积混凝土施工中,可以采取减少混凝土体积的措施来控制温度。

例如,分段施工,或采用小型模板施工等。

4.控制混凝土配合比在大体积混凝土施工中,可以通过控制混凝土配合比来控制温度。

例如,通过减少水泥用量,增加细集料用量等。

三、大体积混凝土施工中的注意事项1.混凝土施工时要注意天气条件,避免在高温、低温和潮湿的天气条件下施工。

2.混凝土施工时要注意混凝土的浇筑方式,避免浇筑过程中出现温度差异。

3.混凝土施工时要注意混凝土的养护,保持混凝土表面的湿润。

4.混凝土施工时要注意加强施工管理,确保施工质量。

大体积混凝土施工中的温度控制是非常重要的,需要采取相应的措施来控制温度。

同时,施工过程中需要注意一些细节问题,确保施工质量。

大体积混凝土温控技术

大体积混凝土温控技术

引言概述:大体积混凝土温控技术是指在施工过程中对大体积混凝土结构进行温度控制的一种技术手段。

由于大体积混凝土结构在硬化过程中会产生热量,导致温度升高,进而引起热应力和收缩裂缝的产生。

因此,合理有效地控制大体积混凝土的温度,对确保结构的质量和安全具有重要意义。

正文内容:1.温控技术的必要性1.1大体积混凝土的特点描述大体积混凝土的特点,如厚度、体积等。

1.2热应力和收缩裂缝的危害说明热应力和收缩裂缝对结构的危害,如减弱承载能力、影响使用寿命等。

1.3温控技术的作用引出温控技术的重要性,如预防裂缝的产生、提高结构的耐久性等。

2.温度监测与预测2.1温度监测的方法与设备介绍常用的温度监测方法和设备,如测温仪、无线传感器等。

2.2温度预测的模型与计算方法说明温度预测的常用模型和计算方法,如数值模拟、经验公式等。

3.温度控制策略3.1冷却措施分析常用的冷却措施,如水冷却、降温剂等,以降低混凝土温度。

3.2保温措施理解保温措施的重要性,如覆盖保温材料、增加外保温等,以减缓混凝土温度下降速度。

3.3控温措施探讨控温措施的实施方法,如采用节能型混凝土材料、控制施工进度等。

4.混凝土配合比的优化4.1卷曲热应力优化设计阐述通过优化混凝土配合比,减少卷曲热应力的方法。

4.2收缩裂缝控制设计介绍通过混凝土配合比的优化,减少收缩裂缝的控制设计。

4.3抗早期升温设计分析通过优化配合比,降低混凝土早期升温速率的设计。

5.温控技术的施工管理5.1温控技术的方案编制着重指出温控技术方案的编制,包括施工流程和措施的制定。

5.2温控技术的实施措施提出温控技术实施中需要关注的方面,如现场监测控温等。

5.3温控技术的验收和评估强调温控技术的验收和评估方法,如试验数据的分析和结构性能评估。

总结:大体积混凝土温控技术是确保结构质量和安全的重要手段。

通过温度监测与预测、温度控制策略、混凝土配合比的优化以及施工管理等方面的综合应用,可以有效地控制大体积混凝土的温度,预防裂缝的产生,提高结构的耐久性。

大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术

大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术

大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术随着建筑业的不断发展,大体积混凝土的使用越来越广泛,而在大体积混凝土施工过程中,温控及抗裂养护技术是至关重要的。

利用智能温控及抗裂养护施工技术,可以有效提高混凝土的质量和性能,保证工程的安全和可靠,具有重要的实际意义和广阔的应用前景。

一、大体积混凝土的特点大体积混凝土是指单体混凝土的体积大于一般混凝土结构,其体积大、整体性好、强度高、开工节能减排等一系列特点,因此在重大重要建筑中得到了广泛应用。

而在大体积混凝土施工过程中,温控及抗裂养护技术就显得尤为重要。

二、大体积混凝土施工中的温控问题在大体积混凝土施工工程中,混凝土温度升高会导致裂缝的产生,从而影响混凝土结构的使用性能和安全性。

温度控制是大体积混凝土施工中最为重要的问题之一。

1. 温度控制方法大体积混凝土施工的温度控制方法有多种,包括选用低热释能水泥、添加减水剂、采用冷却剂等。

而目前,智能温控技术已成为大体积混凝土施工的主要手段之一。

2. 智能温控技术智能温控技术是指通过传感器监测混凝土温度,实时收集数据并通过智能控制系统对温度进行调节,以实现混凝土温度的控制。

智能温控技术具有控制精度高、反应速度快、操作方便的特点,能够有效避免混凝土裂缝的产生。

大体积混凝土施工完成后,需要进行抗裂养护工作,以保证混凝土的强度和性能。

抗裂养护工作对混凝土的质量和使用寿命至关重要。

1. 抗裂养护方法抗裂养护方法包括浇水养护、覆盖湿布、浇水养护剂等多种方法。

而在大体积混凝土施工中,智能抗裂养护技术具有独特的优势。

四、结合智能技术的大体积混凝土施工案例在国内外的大型建筑工程中,智能温控及抗裂养护技术已经得到广泛应用,并取得了显著效果。

1. 北京大兴机场T3航站楼北京大兴机场T3航站楼是国内最大的单体建筑,建设过程中采用了智能温控及抗裂养护技术,通过传感器对混凝土温度和湿度进行实时监测,并通过智能控制系统对施工环境进行调节,保证了混凝土的施工质量和安全性。

大体积混凝土的温控施工技术措施

大体积混凝土的温控施工技术措施

大体积混凝土的温控施工技术措施1. 混凝土浇筑前,要对混凝土的温度、环境温度、浇筑方式和混凝土配合比进行合理设计和调整,以确保混凝土浇筑后能够控制温度的变化。

2. 采用冻土灌浆混凝土浇筑时,应在混凝土中掺加适量的冰块,以控制混凝土的温度。

3. 在夏季高温季节,可以采用夜间或清晨进行混凝土浇筑,以避免白天高温时对混凝土的影响。

4. 在严寒季节,应采取必要的保温措施,例如棚盖、加热设备等,以保证混凝土浇筑后能够充分凝固。

5. 在地下工程的混凝土浇筑中,应考虑地下水的影响,适当控制混凝土中的水泥用量,同时控制混凝土的水灰比,以避免混凝土出现冷缝等现象。

6. 在混凝土浇筑前应进行试块试验,以确保混凝土的强度符合要求。

7. 在混凝土浇筑时,应采用慢浇淋的方法,避免局部温度过高,影响混凝土的强度和稳定性。

8. 在混凝土浇筑完成后,应及时覆盖塑料薄膜或湿布等,以控制混凝土表面的蒸发,避免过快干燥导致开裂。

9. 对于大体积混凝土浇筑,应控制每次浇筑的体积,避免混凝土温度过高,导致混凝土强度、密实度不良。

10. 大体积混凝土浇筑前,应适当减少混凝土中的冷却剂用量,以避免混凝土温度过低,造成混凝土强度下降。

11. 在混凝土浇筑后应及时进行养护,确保混凝土的强度和稳定性,避免开裂、渗水等现象。

12. 在混凝土浇筑过程中应配合施工人员的操作,控制混凝土的密度,避免混凝土松散,导致混凝土强度下降。

13. 大体积混凝土浇筑时,采用水泥预冷处理,可以有效控制混凝土温度变化,提高混凝土强度和耐久性。

14. 大体积混凝土浇筑前应加装补偿器,避免因混凝土收缩导致混凝土开裂。

15. 混凝土浇筑前应采用布帘等方式保证混凝土充分凝固后,方可拆除布帘等措施,避免混凝土流失。

16. 在混凝土浇筑前应对施工场地进行必要的控制,如加盖遮阳棚等,以防止外部环境对混凝土的影响。

17. 在混凝土浇筑过程中应注意加强施工质量的监督管理,确保混凝土浇筑的质量和速度。

大体积混凝土的温控方法

大体积混凝土的温控方法大体积混凝土(Mass Concrete)是指靠自身重力和内部温度控制来抵抗龟裂和温度变形的混凝土结构。

由于其较大的体积和热量积累效应,大体积混凝土在硬化过程中产生的温度升高会导致内部温度应力的产生,并可能引发龟裂,从而影响结构的安全性和可持续性。

为了解决大体积混凝土的温度控制问题,本文将介绍几种常用的温控方法。

1.预冷技术预冷技术是通过在混凝土浇筑前对骨料和水进行冷却处理,以降低混凝土的浇筑温度,减缓混凝土的升温速度,从而控制混凝土的内部温度变化。

预冷技术可以采用冰水或冰块将骨料和水进行预冷,也可以借助冷却剂的作用来实现。

预冷技术能有效降低大体积混凝土的温度升高速度,减小混凝土的温度差异,从而减少龟裂和变形的产生。

2.降温剂的应用降温剂是一种添加剂,可以通过改变混凝土内部的物理和化学反应,减少产热反应,降低混凝土的温度。

常用的降温剂包括冰冻盐水、冰冻融雪剂等。

在混凝土浇筑过程中适量添加降温剂,可以有效地降低混凝土的温度升高速度,控制内部温度差异,减少龟裂的风险。

3.隔热措施隔热措施是通过在混凝土结构的外部表面或内部设置隔热材料,减缓混凝土的热量传递速度,从而控制混凝土的温度升高。

常用的隔热材料包括聚苯板、泡沫混凝土等。

在大体积混凝土结构的外表面或内部适当安装隔热材料,可以有效减少外界温度对混凝土的影响,降低混凝土的温度升高速度。

4.冷却系统冷却系统是一种通过向混凝土结构中引入冷却剂或者水来降低混凝土温度的方法。

冷却系统通常由冷却管线、冷凝器和水泵等组成。

通过冷却系统,可以将冷却剂或水循环导入混凝土结构内部,降低混凝土的温度,有效控制混凝土的温度升高速度。

综上所述,大体积混凝土的温控方法包括预冷技术、降温剂的应用、隔热措施和冷却系统。

这些方法旨在减缓混凝土的温度升高速度,控制内部温度差异,降低龟裂和变形的风险。

在实际工程中,应根据具体情况选择适合的温控方法,并综合考虑材料成本、施工条件和项目要求等因素,以确保大体积混凝土结构的安全性和可持续性。

大体积混凝土温度测控技术规范

大体积混凝土温度测控技术规范一、引言大体积混凝土在现代建筑工程中应用广泛,如大型基础、桥梁墩台、高层建筑物的地下室等。

由于其体积大,水泥水化热释放集中,内部温升快,如果控制不当,容易产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。

因此,对大体积混凝土进行温度测控是保证工程质量的重要措施。

二、大体积混凝土温度测控的目的和意义(一)目的通过对大体积混凝土温度的监测和控制,及时掌握混凝土内部温度变化情况,采取有效的温控措施,将混凝土内外温差控制在允许范围内,防止温度裂缝的产生。

(二)意义保证大体积混凝土结构的质量和安全,延长结构的使用寿命,减少后期维修成本。

同时,合理的温度测控还可以优化施工工艺,提高施工效率,降低工程造价。

三、大体积混凝土温度测控的基本要求(一)测温点的布置测温点的布置应具有代表性和均匀性,能反映混凝土内部温度场的分布情况。

一般应在混凝土的中心、表面、角部、边缘等部位设置测温点,间距不宜大于 500mm。

对于厚度较大的混凝土,还应在厚度方向上分层布置测温点。

(二)测温设备的选择应选用精度高、稳定性好、响应速度快的测温设备,如热电偶、热敏电阻等。

测温设备在使用前应进行校准和调试,确保测量数据的准确性。

(三)测温时间间隔在混凝土浇筑后的前 3 天,测温时间间隔不宜大于 2 小时;3 天后,测温时间间隔可适当延长,但不宜大于 6 小时。

当混凝土内部温度变化较大或接近温控指标时,应加密测温次数。

(四)温控指标大体积混凝土的温控指标一般包括混凝土内部最高温度、内外温差、降温速率等。

混凝土内部最高温度不宜超过 75℃,内外温差不宜超过25℃,降温速率不宜大于 20℃/d。

四、大体积混凝土温度监测的方法和步骤(一)监测方法1、人工监测采用温度计等设备进行人工测量和记录温度数据。

这种方法简单易行,但劳动强度大,数据准确性受人为因素影响较大。

2、自动监测利用自动化测温系统,通过传感器将温度信号传输至数据采集器,再由计算机进行数据分析和处理。

大体积混凝土温度测控技术规范

大体积混凝土温度测控技术规范引言大体积混凝土结构工程的建设越来越普及,这种结构采用混凝土量大、自重大、混凝土温度控制困难,一旦出现质量问题将带来极大的经济损失和安全风险。

因此,对大体积混凝土的温度测控技术和质量控制越来越引起人们的关注。

本文将围绕大体积混凝土的温度测控技术,阐述大体积混凝土的特点、控温原理、温度测控方法以及应用与前景。

一、大体积混凝土的特点大体积混凝土结构工程通常具有以下特点:1.混凝土体积巨大。

大体积混凝土结构工程的体积往往在几千到数万立方米之间,如大坝、隧道、地下室等。

2.混凝土自重大。

大体积混凝土结构的自重往往超过500kg/m³,有些达到1t/m³以上,如大坝等。

3.混凝土内部温度均匀性差。

由于大体积混凝土结构的混凝土体积大、自重大,混凝土在养护过程中的温度分布不均匀,受到外界环境条件的影响,容易产生温度差异,导致混凝土内应力不均、收缩、裂缝等质量问题。

二、大体积混凝土的控温原理大体积混凝土结构的控温原理,就是通过监测混凝土的温度变化,控制混凝土的水泥水化反应速率和水分蒸发速度,以保证混凝土内部温度梯度逐渐减小,最终达到统一、稳定的温度状态。

混凝土水泥水化反应和水分蒸发是混凝土温度升高的两个主要原因。

当混凝土开始早期养护时,水泥水化反应会释放大量热量,导致混凝土内部温度升高。

同时,由于混凝土表面与环境接触,水分会在混凝土表面蒸发,也会带走大量热量,导致混凝土内部温度降低。

因此,对大体积混凝土结构进行控温,主要就是控制水泥水化反应的速率和水分蒸发的速率,以达到控制混凝土温度的目的。

三、大体积混凝土的温度测控方法大体积混凝土的温度测控方法主要有以下几种:1.温度感应器法温度感应器法是一种常见的温度测控方法。

在混凝土养护过程中,将贴有温度感应器的温床布置在混凝土内部,通过感应器采集混凝土内部的温度数据,随时监测温度变化,并可以通过自动化控制系统进行控制。

2.水泥水化热测量法水泥水化热测量法是一种新的温度测控方法。

大体积混凝土温度控制技术措施

大体积混凝土温度控制技术措施对于大体积混凝土结构,为防止混凝土出现温度裂缝,施工时采用降低水泥水化热、降低混凝土入模温度、通水散热、混凝土养护、严格控制拆模时间等几方面做好混凝土温度控制工作,确保内外温差控制在25℃以内,尽量降低混凝土内部温度的升降速率。

⑴混凝土配合比设计为降低水化热,同时满足混凝土防腐、耐久性、泵送的设计要求,掺加了一定量的矿物质超细粉(如优质粉煤灰等),等量取代水泥;掺入一定量的高效缓凝减水剂,改善了混凝土的和易性,减少拌合用水量,降低水灰比,同时推迟了混凝土温度峰值出现的时间,相应的提高了同龄期的容许拉应力。

⑵合理的布置散热及测温系统①散热管的布置根据混凝土温度计算结果,设置合理的散热管。

散热管采用耐腐蚀的镀锌钢管,与钢筋一起绑扎。

在使用前要求通水进行密闭性试验,防止管道在焊接接头位置处漏水或阻塞。

通水散热后对散热管作压浆处理。

②测温设备测温设备可采用“大体积混凝土温度微机自动测试仪”,温度传感器预先埋设在测点位置上,基础承台测点位置分承台内部、薄膜下温度、大气温度、冷却水管进、出水温度设置。

测点温度、温差以及环境温度的数据与曲线用电脑打印绘制。

当混凝土内外温差超过控制要求时,系统马上报警。

测温点的布置应考虑由于大体积混凝土浇筑顺序时间不一致,应由各区域均匀布置,核心区、中心区为重点。

③通水散热承台基坑的顶部和底部各放置一个水箱,利用高差形成的势能完成水循环。

进出水管之间用塑料管连接,在散热管的每个出水口设置一阀门控制流量。

当混凝土浇注至该层散热管标高时,即通水散热,单根散热管流量按不小于1.5m3/h控制,通水时间不小于12天。

④控制砼入模温度选用放热速度较幔的胶结材料—矿碴水泥,采用集料堆底部料或加凉水对骨料降温,采用井水或加冰片拌合,运输工具覆盖或遮阳等措施降低入模温度。

⑤严格控制拆模时间根据测量的混凝土内部温度与外界气温的差值来决定拆模时间,若两者温差大于25℃,则不能拆模,继续通水散热;直至外界气温与混凝土内部温差小于25℃时才可拆模。

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大体积混凝土温控技术
1. 工程概况
红水河特大桥桥长为956.0m 的双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥,桥梁布置为2X 20m预应力混凝土现浇箱梁+
(213m+508m+185),主塔塔高均为195.1m, 5#、6#墩为主墩,采用24X38m矩形承台,厚度为6m每个承台混凝土数量为5470m?属大体积混凝土,对混凝土配比设计及温控技术要求高。

根据现场混凝土实际供运能力和避免连续浇筑时间过长,拟分2 层浇注,采取低水化热配比设计、冷却管、降低入模温度等温控措施,确保混凝土浇注质量。

2.大体积混凝土温度计算
2.1大体积混凝土温度控制的理论计算
在大体积混凝土工程施工中,由于水泥水化热引起混凝土内部温度和温度应力剧烈变化,从而导致混凝土发生裂缝。

因此,控制混凝土浇筑块体因水化热引起的温升、混凝土块体的内外温差及降温速度,是防止混凝土出现有害温度裂缝的关键。

为防止大体积混凝土施工阶段所产生温度裂缝,在大体积混凝土施工前,应先计算混凝土水泥水化热绝热升温值、各龄期收缩变形、收缩当量温差和弹性模量,然后通过计算,估计可能产生的最大温度收缩应力,如不超过混凝土的抗拉强度,则表示所采取的防裂措施有效控制裂缝的出现,否则,需要重新调整控制措施,直至计算应力在允许范围内。

但该方法施工中无法直观量测,为此,在施工中通过控制承台内外混凝土温差来防止温度裂缝的产生。

在施工中承台
内部最高温度不大于75C,内表温差不大于25C,
冷却管进出水温差控制在10C以内。

为确保温度控制在预定范围内,目前最有效的办法是通过预埋冷却管通水冷却以带走水泥水化反应产生的热量,从而达到降温的目的。

2.2混凝土水化热温升值计算
实际上大体积混凝土并非完全处于绝热状态,而是处于绝热状态,而是处于散热条件下,上下表面一维散热,温升值比按绝热状态计算要小;而不同的浇筑块厚度,与混凝土的绝热升温亦有密切关系,混凝土块厚度愈小,散热愈快,水化热温升值低,反之混凝土块厚度愈大,散热亦愈慢,当混凝土块厚度在5m以上,混凝土实际温升已接近于绝热温升。

混凝土内部实际最高温升值可以按以下公式计算。

计算混凝土内最大温升
混凝土的绝对升温:Tmax=(MC<Q / (CXp) 不同龄期的混凝土绝对升温计算公式:T(t )=Tma(x 1-e-mt ) 式中:Tmax-混凝土最终升温值(C);
T (t )—在t龄期时砼的绝对升温(°C);
M—每立方米水泥用量,查配合比取400Kg;
C—每Kg水泥水化热量(KJ/Kg),查表得:377KJ/kg ;
C—混凝土的比热,按0.96[ (KJ/Kg < K)]计算;
P —混凝土的密度,取2400Kg/m3;
e—常数,为2.718 ;
t —龄期(天) ;
m—混凝土水化时的温升系数,按浇注温度25oC取;
砼内部温度计算,当t=3 时,其内部温度最大:
Tmax=Tj+T (3) ? =60.4 °C
3.现场温控措施
3.1控制混凝土入模温度
通过理论计算分析得知,混凝土浇筑入模温度与混凝土的内部实际温升值有着密切的关系。

混凝土的入模温度又与混凝土原材料温度有关,施工时间为1 1月份,环境温度不高,故对砂、石、拌和水不需要降低其温度,只需要控制水泥温度即可。

水泥采用散装水泥,提前与厂家协商,要求厂家储备400t,现场采
用两个拌和场每个储备200t,要求水泥温度控制在30C以下。

3.2改善混凝土配合比混凝土的导热性能较差,水泥水化热的积聚
使混凝土出现早
期温升和后期降温现象。

合理选择混凝土原材料、优化混凝土配合比能够控制水泥水化热引起的温升,使混凝土具有较大的抗裂能力。

(1)水泥品种的选择:混凝土升温的主要热源是水泥在水化反应中产生的水化热。

因此选择中热和低热水泥品种是控制混凝土温升的最根本方法;也可选用普通硅酸盐水泥。

(2)骨料的选择:首先应选择自然连续级配的粗骨料配。

(3)掺加外加料:一是掺用混合材料(混合材料包括矿渣、粉煤灰、烧粘土等)一一一般采用粉煤灰较多一一可保持混凝
土拌和物的流动性不变。

减少单位用水量。

提高混凝土的密实度。

降低混凝土的水化热。

二是掺用外加剂――大体积混凝土中主要掺加的是减水剂。

它有减水和增塑作用,在保持混凝土坍落度及强度不变的条件下,减少用水量。

降低混凝土的绝热温升。

(4)控制水泥用量:试验资料表明:每增减水泥用量10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降I C左右。

一方面在满足
混凝土强度和流动性的条件下尽量减少水泥用量;另一方面充分利用混凝土的后期强度。

根据混凝土结构实际承载情况对结构的强度和刚度进行复核。

采用或替代的设计强度。

这样可使水泥用量减少40kg-
70kg。

混凝土温升相应减低4C - 14C。

因此,提出混凝土配合比设计参数达到:
粉煤灰用量大于20%,允许情况下,可提高到30%;
水泥用量尽可能降低到300kg/m?左右。

4.温控数据及分析结论当承台浇筑混凝土数量后开始进行温度监控,在混凝土水化热升温较快的前面几天每间隔2 小时采集一次数据,在混凝土核心温度达到峰值后每间隔4个小时采集一次,混凝土温度开始均匀下降后每间隔12小时采集一次。

面列出各主要测点的温度变化以及大气温度变化趋势图:外侧测点温度曲线核心位置测点温度曲线从各监测点的温度变化趋势图中可看出:在某些测点的曲线上,混凝土内部温度的变化在一定时间段内变化不规则,这是由于时刻在关注混凝土温度的同时,调节水流量和回流控制水温。

5.结论由温度记录分析结果可以看出,本桥承台大体积混凝土期间,混凝土的温度就开始上升,在浇筑完成2-3 天达到峰值,而后开始下降,这个与理论分析相符合。

由于采取了冷却水管冷却措施,混凝土内部最高温度并没有达到理论峰值。

说明冷却水管在其中发挥重要作用。

由于有冷却水管的存在,使得混凝土在温度升至65.6 C后就开始下降,并且混凝土的内外温差始终不超过25C。

这说明现场组织严密,计算合理,措施得当,承台没有出现任何有害温度裂缝,温控效果显著。

以上有效的控制措施,确保了大体积混凝土的工程质量。

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