南水北调金湖站工程流道混凝土冬季浇筑施工质量控制
浅谈南水北调生产桥冬季施工的施工控制要点

浅谈南水北调生产桥冬季施工的施工控制要点摘要:文章对南水北调生产桥混凝土冬季施工的重要控制环节进行了阐述,提高了生产桥混凝土冬季施工的浇筑质量。
关键词:生产桥;冬季施工;系统保温;现场保温;过程控制Abstract: The important link of the production control of bridge concrete in winter construction of South-to-North Water Transfer Project is discussed in this paper, improves the casting quality of concrete construction in winter production bridge.Keywords: the production of bridge;winter construction ; thermal insulation system;the insulation;process control南水北调中线生产桥第SCQ2标段是京石段应急供水工程的组成部分。
工程位于河北省保保定市满城、徐水县境内。
由于施工任务紧,工期短,根据施工进度,混凝土工程需要进行冬季施工,在施工中需要考虑冬季施工措施。
根据本工程特点可以分为混凝土拌和站供热系统和生产桥施工现场供热系统,采用蒸汽锅炉集中供热,以保证各个施工环节的采暖需要。
施工供热系统的范围包括:施工建筑物的采暖,骨料预热以及其他材料的加热,浇筑生产的供热(浇筑仓面,暖棚)。
冬季施工的方法很多工地都已经实施了,在这里不再详述,主要根据本工程特点总结一下需要注意的事项:一、拌和混凝土前,用热水冲洗拌和机,并将积水或冰雪清除,使拌和机体处于正温状态。
混凝土拌和时间比常温季节适当延长,延长时间由试验确定,一般延长20%—25%。
提高混凝土的出机口温度,首先考虑用热水拌和(在一般情况下,拌和用水温度每提高5℃,混凝土约升温1℃),当热水拌和还不能达到要求时,再加热砂石骨料。
混凝土冬季施工质量控制

一、冬季混凝土工程施工的一般原理混凝土拌合物浇筑后之所以逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。
而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。
当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到Oe时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变成固相(冰)。
这时参与水泥水化作用的水减少了。
因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。
温度继续下降,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全液相变为固相时,水泥水化作用基本停止,此时强度就不在增长。
水变成冰后,体积约增大9%,同时产生约2500Kg/平方厘米的膨胀应力。
这个应力值常常大于水泥石内部形成的初期强度值,使混凝土收到不同程度的破坏(即早起受冻破坏)而降低强度。
此外,当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的粘结力,从而影响混凝土的抗压强度。
当冰凌融化后,又会在混凝土内部形成各种空隙,而降低混凝土的密实性及耐久性。
由此可见,在冬季混凝土施工中,水的形态变化是影响混凝土强度增长的关键,国内外许多学者对水在混凝土中的形态进行大量的试验。
研究结果表明,新浇筑混凝土在冻结前有一段预养期,可以增加其内部液相,减少固相,加速水泥的水化作用。
试验研究还表明,混凝土受冻前预养期愈长,强度损失愈小。
混凝土化冻后(即处在正常温度条件下)继续养护,其强度还会增长,不过增长的幅度大小不一。
对于预养期长,获得初期强度较高(如达到R28的35%)的混凝土受冻后,后期强度几乎没有损失。
而对于安全预养期短,获得初期强度比较低的混凝土受冻后,后期强度都有不用程度的损失。
由此可见,混凝土冻结前,要使其在正常温度下有一段预养期,以加速水泥的水化作用,使混凝土获得不遭受冻害的最低强度,一般称临界强度,即可达到预期效果。
对于临界强度,各国规定取值不等,我国规定为不得低于设计标号的30%,也不得低于35千克每平方厘米。
混凝土冬季施工质量保证措施

混凝土冬季施工质量保证措施一、质量保证措施1、混凝土冬季施工受冻临界强度应满足下列要求:采用普通硅酸盐水泥配制时,应为设计强度标准值的30%。
此工程由于具有抗渗要求,临界强度应为设计标准值的50%。
2、冬期施工所有的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准及设计要求,应有产品合格证。
3、混凝土试块制作时亦要防冻,在温度较低时,应在试块制备之后以及拆模养护过程中要放入筏板养护层内,保证与工程同条件养护。
标准养护试块在制作后,拆模前禁止受冻。
4、在浇筑筏板大体积混凝土前1d,在基坑周边每隔6m设一个汽油筒做成的火炉,以提升基坑内的温度。
火炉外侧沿基坑四周用彩条布设2米高围挡,以减少基坑内因风的影响造成热量的散失,以保证筏板周围环境的温度不低于5℃。
5、模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。
当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
6、冬期施工运输混凝土拌合物,应使热量损失尽量减少,则必须选择最短的混凝土运输路线,并减少混凝土的装卸次数。
7、在混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,装运拌合物的容器应有保温措施。
8、浇筑大体积基础混凝土时,施工前要对地基进行保温以防止冻胀。
9、因为完全冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载和动力荷载的作用。
10、主塔楼大体积混凝土分层浇筑时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃,采用加热养护前,温度亦不应低于2℃。
主塔楼混凝土分层浇筑过程中,如夜间温度降至0度或者遇大风天气时,需在基础完成部位的表面覆盖塑料薄膜加防寒毡,如遇降雪,需用彩条布覆盖已完成部位和未浇筑的部位,再次浇筑该部位时再掀开彩条布,并注意不得将彩条布上的积雪抖落到基坑中,在混凝土第一次初凝后,积雪融化前将就积雪清除。
主塔楼核心筒墙最厚的位置有1000mm和900mm,此处竖向构件属重要受力构件,冬季施工期间应重点考虑养护,养护方法为在模板外侧外挂两层麻袋或一层棉被,墙根和转角部位需重点覆盖。
施工管理水利工程冬季施工技术及质量控制

水利工程冬季施工技术及质量控制水利工程冬季施工技术及质量控制对于水利工程施工建设来说.不但周期性强,而且施工任务重,施工时间不充足,工作强度大,那么为了保证水利施工工程能够具备度汛条件或者在汛前投入使用。
所有在冬季施工是不可避免的事情。
但是中的冬季的寒冷气候环境的影响.给混凝土施工带来很大的难度。
因为混凝土浇筑受气温影响是很明显的,弱势在气候低温的时候,混凝土不容易溶于水。
那么混凝土的强度增长就会受到影响,会给整个工程的作业进度及整个工程的施工质最造成很严碹的影响.1、目前水利工程混凝土冬季施工的存在的问题(1)钢筋的锈蚀与混凝土裂缝,关于钢筋的氧化锈蚀伴随体积膨胀。
致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝。
水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,期强度低。
失水太快也会引起开裂。
混凝土内部水分由边缘向中心移动,形成压力也将引起轴向裂缝。
(2)结构疏散与水分转移,水分转移及结构疏散的混凝土。
以表面星冰晶、土黄色,砂浆骨料结合脆弱,声音空哑等为特征。
同时南于混凝土内部压力、温差、湿度差,使水分自边缘向中心移动造成空隙。
(3)表面起灰所谓“表面起灰”是以砂浆和粗骨料相脱离,表面第1页共7页起灰。
骨料裸露为特征。
主要是由于混凝土混合物水灰比太大,离析,泌水严重,粘聚性、保水性差,加上养护温度低,水泥水化趋于停止。
混凝土水分迅速外离。
导致表面起灰。
(4)结晶腐蚀——混凝土表面返霜。
混凝土硬化后,某种外剂溶液通过毛细管的作用渗到混凝土表面。
而混凝十表面的水分则逐渐蒸干.此种情况还将影响混凝土与饰面层的结合。
2、工程质量控制应注意以下方面工程施工的质最,是施工企业生存之本.通过多次工地的检查.发现施工单化项目部在工程施工过程巾存在一些质量问题。
以下是关于提高工程施工质量控制的一系列措施。
2.1 施工准备的质量控制(1)编制施工组织设计:在工程开工前,项目经理成组织有关技术人员进行施工组织设计的编制.施工组织设计应突出质量第一、安全第一的原则。
水利水电工程冬季施工混凝土技术标准及质量控制

水利水电工程冬季施工混凝土技术标准及质量控制摘要:混凝土工程与水利施工质量有着极为密切的联系,同时也是施工单位所要思考的一大内容。
在开展水利工程施工时,由于受到冬季环境低温现象的影响,使得施工方案需要进行一定程度的转变,这就需要施工单位依照实际情况完成优化建设,降低外在因素所产生的干扰,并提高混凝土技术的应用质量,进而来确保后续工程能够顺利开展。
关键词:水利水电工程;冬季施工;混凝土技术标准;质量控制1、水利工程冬季施工标准与技术问题1.1温度变化难以控制温度因素是导致冬季混凝土施工技术无法顺利开展的一大原因,同时也是施工单位所要关注的内容。
一般来讲,水利工程所涉及到的环境因素,会涉及到温度变化,倘若温度数值越高,有关建筑的混凝土水化反应速率也会随之呈现提升的状态,反之,温度数值越低,相同强度的混凝土在水化反应速率方面也会受到一定程度的影响,进而导致后续工作无法顺利开展。
1.2施工标准有待优化就目前来看,我国施工单位在进行冬季混凝土施工技术的应用过程中,往往会受到施工标准不规范的影响。
比如说,在进行建筑工程建设的过程中,受到外界气温因素的影响,使得整个材料的使用环境不具备操作性,混凝土内外温差较为明显,固结程度无法满足预期标准,同时也会对规范强度产生较为不利的影响。
在这一背景下,施工单位所开展的水利工程冬季施工技术便开始呈现出不稳定性状态,结构安全性受损,墙体裂缝现象频繁发生,从而导致整个建筑工程质量无法得到有效保障。
1.3混凝土溶解现象对于施工单位而言,想要确保整个工程质量能够得到有效保障,便要加强对溶解现象的管控力度,减低风险因素的干扰,并为后续工作奠定良好的基础。
由于混凝土本身所涉及到的物理与化学性质较为复杂,且具有极强的复合性,在进行应用的过程中,往往会涉及到溶解性的影响与防控。
施工单位需要通过开展试验的方式来完成配比与调试,以此来确保混凝土溶解质量能够得到有效保障。
但是,当整个工程处于低温环境下,沉淀物的溶解程度便会受到一定程度的影响,这样不但会导致整个混凝土的功能性受损,压缩效果也会大打折扣,加上施工单位缺乏对相关工程养护的重视程度,很容易会引发温度裂缝以及干缩裂缝的存在,进而使得后续的工程内容无法顺利开展,人员的生命健康安全也会因此受到威胁与损害。
冬季混凝土施工技术及质量控制措施

冬季混凝土施工技术及质量控制措施摘要:水利水电工程在我国社会经济发展中具有非常重要的作用。
该工程的施工质量直接影响人们的正常工作、生活和学习。
有鉴于此,文中分析冬季低温条件对混凝土质量的影响,探讨如何做好冬季混凝土施工技术与质量控制,提高水利水电工程建设质量。
关键词:冬季混凝土;施工技术;质量控制水利水电工程主要以钢筋混凝土结构为主,其施工材料大部分为混凝土,易受温度影响,因此在冬季施工时,应考虑当地的天气情况,采取适当的保温措施。
当室外气温低于5℃时,需采取适当措施以减小混凝土与外界温差。
水利水电钢筋混凝土冬季施工应尽可能为混凝土创造良好的养护条件,既要提高混凝土的水化作用,又要增强混凝土强度,以有效避免混凝土冻害问题。
1 冬季低温条件对混凝土质量的影响分析混凝土搅拌过程水泥水化速度是随着温度的变化而变化的,温度越低反应越慢。
在高海拔低温环境下进行混凝土施工生产,混凝土的质量和性能就得不到相应保障,容易出现一系列的质量问题,主要影响如下。
1.1早期性能的影响混凝土搅拌温度越低水化速度越慢,混凝土的凝结时间就会延长,泌水现象会逐步产生并且加重,一方面混凝土表层水分会随着泌水现象的产生而增多,从而加大塑性收缩引起表面开裂,另一方面内部的水分聚集硬化后形成空隙,降低混凝土的密实性能,削弱了混凝土的粘结力。
1.2混凝土强度的影响由于混凝土在低温条件下的早期性能受到了影响,尤其是其密实性被降低,加之水化速度慢,这样一来逐步影响其强度的发展,以C50混凝土为例,混凝土7d强度应达到45MPa,28d强度应达到50MPa,通过大量试验得知,在0℃左右的环境温度下,如果不做相关措施,C50混凝土7d和28d的平均强度分别为30MPa 和39MPa,明显达不到相关要求。
混凝土强度是评判混凝土质量最重要的因素,所以低温条件下如何对混凝土进行养护,使其达到相应的强度要求成了施工生产的难点。
1.3混凝土耐久性的影响混凝土耐久性主要包括抗渗性、抗冻性以及抗腐蚀性等,低温环境对混凝土耐久性最大的影响体现在其抗冻性上。
冬季施工混凝土控制措施

冬季施工混凝土控制措施主要从以下三个方面考虑:混凝土冬季施工质量控制方法:调整配合比:根据需要添加防冻剂、早强剂等适量的外加剂,使用强度较高的水泥(42.5及以上),采用较小的水灰比(小于0.55)。
拌合质量控制:做好对拌合计量系统的监督控制,确保各种材料按有效配料单投料拌合。
通过现场坍落度、含气量等检测手段,及时检查、分析掌握混凝土的拌合质量信息,确保拌合物有良好的和易性。
混凝土浇筑质量控制:认真抓好平仓振捣工序质量控制,仓内混凝土不宜大面积铺开浇筑,宜采取小分区分层台阶法浇筑。
抓好浇筑过程和浇筑完成后的仓内的持续保温工作。
切实做好施工记录和各项数据资料的收集与整理工作。
温度测控安全措施:安排测温工作,做好测温记录,并根据测温记录推算混凝土成熟度及强度增长情况,确定临界试块试压时间,从而确定拆模时间。
混凝土冬季施工措施:尽量安排距离较近的搅拌站供料。
运输罐车应使用保温被覆盖,保证混凝土出罐温度不低于10℃。
泵管应使用保温被缠裹,减少温度损失,保证混凝土入模温度不低于5℃。
混凝土浇筑尽量安排在一天中气温相对较高的时间段,快速施工,分层浇注,分层厚度每层不得大于400mm,模板应有相应的保温措施。
技术准备:收集当地近5年气象资料,时刻关注未来天气情况,做好大风、极寒天气的准备工作。
分析冬季施工的性质,认真抓好冬季施工准备工作的落实情况,明确分工、责任到人、协同合作,召开冬季施工专题会,及时组织职工进行冬季施工作业的培训教育。
与搅拌站沟通,获得冬施混凝土的各项技术参数、外加剂选用情况等,并在施工过程中认真检查。
安排测温工作,做好测温记录,并根据测温记录推算混凝土成熟度及强度增长情况,确定临界试块试压时间,从而确定拆模时间。
以上是冬季施工混凝土控制措施的简单介绍,如需了解更多信息,建议咨询专业人士或查阅相关书籍文献。
南水北调工程TJ4—3标段混凝土低温施工措施浅谈

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南 水 北 调 工 程 T4 3标 段 混 凝 土 低 温 施 工 措 施 浅 谈 J—
汪小雷 , 肖灿 明 , 海 彬 唐
( 中国水利水 电第五 工程局 有限公 司第五分局 , 成都 ,12 5 602 )
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口 口 口 口 口 口
一
差 64 汐 .℃ 部最低温度 4 8 发生在浇筑后第 7天 的 . ℃, 第 W1 号测 温 点 , 应 W2号点 温 度 为 1.  ̄ 温 差 对 1OC,
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钢材 : 选用螺纹 钢 , 屈 服强度 、 其 抗拉 强度 、 长 伸
率等检测指标 满足规 范要求 ; 外 加剂 : 采用 H 冬季型高效泵送剂 ; B1 粉煤灰 : 采用优质粉 煤灰 ; 混凝土抗裂纤维 : 采用复合纤维 。 3 2 优化混凝土配合 比 . 在混凝 土 中掺人 P ( P 聚丙烯 纤维 )P N( 一A 聚丙烯 纤维 ) V ( 一 A 聚丙烯纤维) P 复合纤维 ( 掺量 为 12 I ) .k T I
凝土料搅拌 前 , 用井 水 冲洗搅 拌 机进行 预 热 2 i , 先 a rn
延长搅拌时间为常温搅拌时间的 15 , . 倍 即为 15 。 3s 34 预埋冷却水管 . 因冬季外部气温 较低 , 有效 降低 混凝 土 内部温 为 度, 减少混凝土 内外温差 , 浇筑前布设 了散 热性能较好
优化混 凝 土 配合 比 ( 下表 ) 在 满 足混 凝 土 强 见 , 度、 耐久性 及和易性 的前提下 , 掺入粉煤灰和冬 季型高 效泵送剂 , 改善混凝 土骨料 级配 , 少单位 水泥 用量 , 减
时间 、 安定性 、 抗压及抗折等指标均满足规 范要求 ; 黄砂 : 选用骆 马湖砂 , 细度模数为 2 4~ . , . 30 含泥
一 水利建设与管理 1 第 期 22 6 0 年・
泵站进 出水流道 的每个边墩和缝墩各设置 6个布 料 口, 每个 中墩各设置 7个 布料 口, 每个隔墩各设 置 1 料 口; 两联孔进出水流道 浇筑仓 面共设 置 1 9个布料 口
( 图 3 。 见 )
个布料 口, 三联孔进 出水流道浇筑仓面共设 置 2 6个布
通冷却水 、 外搭保 温大棚有效起 到了内部 降温 、 外部保
温作用 。据统计 , 内部最高温度为 2 .℃ , 83 发生在浇筑 3
天 后 的第 W5号测 温 点 , 应 W6 点 温度 为 2 .℃ , 对 号 19 温
口 口
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进 水侧
层 之 间 的混凝 土 浇筑 时 间 , 以减轻 混凝 土 的约束 作 用 。
4 检查 、 观测
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4 1 混凝 土 内外 温 度 观 测 . 通过对预埋测温元 件 的连续观测 数据 分析 , 内部
入 江水道 侧( 出水 侧 )
40 82
图 2 金 湖 站 流 道 层 平 面
2 主要施 工 方法
2 1 模 板 工 程 .
效应。
2 2 脚 手 架 工 程 .
进出水流道层直线段 、 中墩 以及导 流隔墩 采用 多 层板配置 , 多层板 厚度 为 1m 表 面光滑无 凹坑 、 4 m, 皱折 和其他表面缺陷。站墩上下游 圆头部位模板 采用定制 异形木模加保丽板饰 面 , 立模前清理干净并涂脱模剂 。
冻 等 级 F0 5。
・
5 ・ 0
赵 才 全 等/ 南水 北 调 金 湖 站工 程 流 道 混 凝 土 冬 季浇 筑 施 工 质 量 控 制
3 3 提高混凝 土人仓温度 . a 经现场测量地下水温度约 1℃左 右 , . 7 混凝土拌 和用水采用地 下水 , 以提高混凝 土入仓 温度 。混 凝 土 入仓 时 , 入仓 温度 达到 1℃ 以上 , 0 上一层 覆 盖 时下一 层混凝土温度不低 于 3 ℃。 当气温 过低时且 当混凝 土 入 仓温度 达不到要求时 , 采用热水拌和。 b 从混凝 土输送 泵 出 口至浇 筑现 场 的输送 管 道 . 在 浇筑前用 土工布 和草包包裹 和覆盖 , 减少 混凝土输 送 过程 中的温度损失 。 e 搅拌 机前后 台的入 口做 好遮 挡。在 第一 盘 混 .
图 4 三 联 孔 流道 层冷 却水 管布 置
为 了有 效监控进 出水流道 混凝土 内外 温差 , 在进
出水 流道 及 边 墩 内布 设 6组 测 温 元 件 ( 图 5 。定 时 见 )
3 5 落实混凝土外部保 温措施 . 为保证混凝土外 部温 度昼夜 温差 , 高混凝 土 外 提 部温度 , 减少 内外温差 , 在浇筑仓面及模 板外侧搭设保
5 结
语
流道是 泵站土建的核心部位 。由于浇筑流 道大体 积混凝 土正值冬季 , 金湖站在 制定详 细的混凝 土浇筑 方案的基础上 , 通过在混凝土 内部通地下水 冷却 、 外部
混凝 土浇筑机具选用 3 m / 、0 h拌 和楼各 1 5 h5 m / 套, 分别配备 8 m / 0 h混 凝土输 送泵各 1台, 过泵 管 通
缝部位 、 木模板尖 角部位板 缝等地 方批腻 子 、 打磨 、 再
刷 清 漆 的 施 工 方 案 。该 方 案 可 有 效 避 免 以往 直 接 在 板
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3 m3 , 4 5 / ̄ 7 h 凝 土泵管
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降低水化热 , 延缓 混凝土水化热峰值时 间。
金 湖 站 流 道 混 凝 土 配 合 比 表
碎石 : 选用盱眙产碎石 , 石为 5~ 0 m连续级 碎 4m
配 合 比
赫
2 6 8 75 5
水 j 嫌 维 灰纤 糟
l6 7 5 0 12 .
配, 含泥量及压碎值指标满足规范要求 ;
度 4 .2 机组 中心 距 9 2 见 图 1~图 2 。 金 湖 站 80 m, . m( )
金湖站为南水北 调东 线第一期 工程第 二梯 级站 ,
位于江苏省 金湖县银集 镇境 内, 河拦河坝 下的金宝 三 航道输水 线上。泵站设计流量为 10 s安装 5台套 5m / , 灯泡贯流泵 , 总装机 容量 为 1O 0 W。采 用平 直管进 0k l 出水流道 , 泵房 内 5台机 组呈一列 式布 置于二块 底板
抗裂 , 掺入 比为 4 3 3 以提 高混凝 土抗裂性能 。 :: ,
严格控制混凝 土拌和加 水量 , 浇筑 过程 中勤 测 在
混凝 土坍落度 , 防止混凝土过稀造成表面干缩裂缝 , 混
凝土 的坍落度控制在 1 1 c 2~ 4 m以内。
流道混凝 土设计 强度 等级 C 5 抗渗 等级 W6 抗 2, ,
输送至 4 m汽车泵集料斗 内, 由 4 m汽车泵输送 至 7 再 7
仓面各布料 口。浇筑采 用 由南 向北分 坯浇 筑法 , 层 分 厚度按 3 c 0 m控 制 , 布料均匀 , 平行上升 。
・
缝上抹 腻 子 不 光 滑 、 凹 凸不 平 等 不 足 , 加 镜 面 有 增
4 ・ 9
一
南水北调金湖站工程流道混凝土冬季浇筑施工质量控制
赵 才全 陈宗桥 郭 军
( 苏省 南水 北调 金湖 站工程 建设 处 淮安 江
【 摘
2 10 ) 16 0
要】 南水北调金湖站流道工程混凝 土浇筑正值严冬 时节 , 建设单位通 过采用优化 混凝 土配合 比 、 整浇筑 调
方案 、 内冷却外保温 、 埋设测 温片定 时观测等措施 , 保证 了流道工 程混凝土 浇筑质 量, 类似工程 的混凝土 浇筑提 为
供 了 良好 的借 鉴 经 验 。
【 关键词 】 南水北调 金湖站 流道工程
冬季浇筑 质量控制
1 工程概况
上( 3台一联 , 2台一联 )底板顺水流 向长 3 . m, , 3 5 总宽
进 出 水 流 道 异 形 部 位 木 模 板 在 加 工 场 按 1 1放 :
现浇 进 出水流 道混 凝土 顶板 脚手 架 为承重 脚 手
架。经 受力计算 , 脚手架采用外 径 4 8 m、 . c 壁厚 3O m .m
钢管 , 接 件 为铸 铁 扣 件 , 杆 纵 向、 向间 距 均 为 连 立 横
的聚乙烯高强 钢丝衬 塑料质 冷却水 管 ( 见图 4 , ) 水管
外径 5 r, e 壁厚 2 m。水管均按水平布设 , a m 层距 0 5 . m, 管边距墙面 05 在进 、 . m, 出水流道墩头 等异形部位 , 冷 却水管采用环形布置 。进 出水 口间隔布设 。
[厂 (厂 [ 、 、
定人 测量混 凝土 的内部 温度及 表面温度 , 筑后 的前 浇 3天 , 每间隔 2 h测量 一次 , 3天后每 间隔 6 测量 一次 , h 并做好记 录。