大体积混凝土施工冷凝管降 温方案
大体积混凝土温控措施方案

大体积混凝土温控措施方案篇一《大体积混凝土温控的“奇妙之旅”》嘿,咱今儿就来唠唠这大体积混凝土温控措施方案的事儿。
我跟你说啊,有一次我参与的一个工程就跟这大体积混凝土较上劲了。
那场面,简直是一场跟温度的“拔河比赛”。
当时我们要浇筑的这个大体积混凝土就像个巨大的蛋糕胚子,量那叫一个大啊。
刚开始,搅拌机就像个勤劳的大厨,呼呼地把各种原料搅拌在一起,那混凝土就咕噜咕噜地往外冒,看着还挺带劲。
可这混凝土一浇进去,问题就来了。
就好像人发烧似的,温度蹭蹭往上涨。
为啥呢?这大体积混凝土自己会产生热量啊,而且散热还慢,就这么闷在那儿,温度能不高嘛。
这要是不管它,那可不得了,就会产生裂缝啥的,就像蛋糕上裂了缝,那这“蛋糕”可就不咋美观实用了。
于是,我们就开始想辙降温。
首先想到的就是给它来个“冷水浴”。
我们在混凝土里埋了好多水管子,就像给它装了好多小水管“花洒”。
等温度一上来,就往里头通水,那水就滋滋地流着,把热量给带走。
这就好比人发烧了,用湿毛巾给他擦身子降温一样。
不过,这通水也有讲究,不能太猛,也不能太慢。
太猛了,混凝土会受不了,就像人被冷水突然一激,说不定就得病;太慢了呢,又降不了温,那就是挠痒痒,没啥用。
所以啊,我们得时刻盯着那温度表,就跟照顾生病的小孩一样精细。
除了这通水降温,我们还得注意混凝土的“穿着”。
不能让它一下子暴露在大太阳底下,那不得把它晒得直冒烟啊。
所以我们给它搭了遮阳棚,就像给它戴了个大草帽。
后来啊,经过我们这么一番折腾,这大体积混凝土的温度总算是被我们控制住了,就像调皮的小孩被驯得乖乖的。
最后浇筑出来的混凝土质量那是杠杠的,一点儿裂缝都没有,就像一个完美的大蛋糕。
这下大家都松了一口气,这场跟大体积混凝土温度的“战斗”算是胜利啦。
篇二《大体积混凝土温控的“小心机”》上次咱说到给大体积混凝土搞温控就像一场战斗,现在咱接着唠唠这里面的那些“小心机”。
比如说啊,咱在选原材料的时候就得动动脑子。
那水泥啊,就像是混凝土这个“大家庭”里的大哥,作用可不小。
大体积混凝土降温措施

大体积混凝土降温措施
1、采用“双渗技术”水化热温升主要取决于水泥品种、水泥用量及散热速度等因素,因此施工总选用低水化热的矿渣水泥;同时,选择最佳混凝土配合比,尽量减少水泥用量,采用加掺粉煤灰等“双渗技术”,尽量降低混凝土的水化热温升,控制最终水化热;
2、降低混凝土的入仓温度还可以采取降低混凝土的入仓温度的方式,入仓温度是指混凝土的拌合,运输至模版仓内的温度;降低混凝土的入仓温度的措施是降低骨料温度,或将部分拌合水以冰屑代替,从而降低混凝土的入仓温度;
3、埋置冷却水管采用埋置冷却水管人工导热的方式有效的降低混凝土温度,即在混凝土浇筑前埋置冷却水管,通过冷却是从散热降温角度出发,利用通入的冷水带走混凝土内部的部分热量,从而降低混凝土内部的最高温度;冷却水管可采用直径50管,竖向分多层布置,层间距一般为1.0m,每层水平管的间距为1.0m;冷却水管使用钱进行试水,防止管道漏水、阻塞,并保证足够的通水流量,控制冷却用水的进水温度,冷却水管在该层混凝土开始浇筑即开始通水,在散热过程中保持水管温度与混凝土的温度差为20-25℃,并进行连续通水10-12天,具体通水时间根据现场检测情况确定;
4、分层浇筑深水承台一般结构尺寸厚度较大,可一次浇筑,也可分多次浇筑;若分多次浇筑,每层浇筑时间间隔为7到10天,避免混凝土出现温度裂缝和结构裂缝;
5、蓄水养生在混凝土浇筑完毕待终凝后立即在上面作蓄水养护,蓄水深度为30cm,以推迟混凝土表面温度的迅速流失,控制混凝土表面温度与内部中心
温度或外界气温的差异,防止混凝土表面开裂,蓄水时间一般不宜超过3天; 6施工检测为做到信息化温控施工,出现异常情况能即使调整温度措施,在混凝土内部埋设测温一起设备和
应变计,加强检测,随时掌握情况,几十采取措施;。
浅谈大体积混凝土冷却管施工方案

浅谈大体积混凝土冷却管施工方案作者:拜佳芒来源:《城市建设理论研究》2013年第40期摘要:大体积混凝土结构容易产生裂缝,因此必须在施工过程中对混凝土内部温度进行控制。
在工程实践中通常采用埋设冷却水管的方式防止大体积混凝土温度应力裂缝,主要采取以下四项措施:选用低发热量的混凝土配合比;埋设冷却水管通过循环冷水降温;混凝土养护期间温度的监控;混凝土外部的保温养护。
本文以某承台冷却管施工为例重点介绍了冷却管施工在大体积混凝土中的应用。
关键词:大体积混凝土;冷却管;承台Abstract: mass concrete structure cracks easily, so must be in construction process of concrete internal temperature control. Usually used in engineering practice embedding cooling water pipe to prevent cracks of mass concrete temperature stress, mainly take the following four steps: selection of concrete of low calorific value; Embedding cooling water pipe through the circulating cold water to cool; During the concrete curing temperature monitoring; External thermal insulation concrete curing. Based on the cooling pipe of a deck construction as the example, the cooling pipe is introduced in the application of mass concrete.Key words: mass concrete; Cooling pipe; Pile caps中图分类号:TV544+.91文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)一、工程概述ST201大桥2#、3#承台尺寸为10.5*14.45*4m,混凝土方量为607方。
大体积混凝土冬季施工方案(含降温管)

天麟·金水湾工程大体积砼施工方案编制人:审核人:批准人:浙江新东阳建设集团有限公司二0一七年二月一、工程概况天水市天麟·金水湾工程位于天水市秦州区籍河大桥(红桥)桥头和籍河北路交叉处,基坑南侧东段邻籍河北路,南侧西段邻市政工程公司。
本工程总建筑面积122894.20m2,地上建筑面积84350.00m2、地下建筑面积38544.20m2。
地下2层、地上26层。
本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构。
基础形式为钢筋混凝土筏板基础。
,地基基础设计等级为乙级,结构安全等级为二级。
主楼基础底板混凝土板厚为 1.3米,裙房基础底板厚0.4米,混凝土强度等级C35,砼抗渗等级为P8。
本工程采用“三鑫集团”供应的预拌砼。
二、编制依据及施工技术要求1、编制依据1)、天麟·金水湾工程施工图;2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011);4)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);5)、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008);6)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);7)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002);8)、《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/T10-95);10)、《预拌混凝土》(GBl4902—2003);11)、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—2011)12)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)13)、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ_107-2010)2、冬期施工期限的划分原则根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—2011)规定,冬期施工期限的划分原则是:根据当地多年气温资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。
根据这一划分,本工程现已进入冬季施工阶段。
大体积混凝土降温施工方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx整体改造工程大体积混凝土降温施工方案目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、大体积砼施工特点 (1)四、技术措施 (2)1〕对原材料的要求 (3)2〕冷却水管排布 (3)3〕温导管布置 (3)4〕混凝土覆盖 (4)5〕大体积混凝土的测温工作 (5)6〕养护保温计算 (6)一:工程概况:本工程属改建工程,核医学科及放射科工程位于5号楼地下一层、二层。
原设计为一类高层公共建筑,地上19层,地下2层;总用地面积6690㎡,总建筑面积49870㎡;建筑总高度75.8m。
建筑功能为病房楼。
本工程主要加固地下一层的楼板11—12轴线交A—B轴电梯井改造加固和地下二层及地下一层8—12轴交A—D轴新增直线加速器改造加固,所以大体积混凝土在地下二层及地下一层8—11轴交A—D轴之间。
混凝土厚度有:1500mm、1700mm、1800mm、3000mm工程量为㎡。
超过混凝土厚度的有关要求,成为大体积混凝土,内部水化热必须及时释放。
为了更好、有效的降低根底筏板大体积混凝土施工中水化热的温度,经工程技术部研究,宜采用冷水循环降温法降温。
二、编制依据:1、?xx医院核医学科及放射科整体改造工程施工图纸?2、?xx医院核医学科及放射科整体改造工程施工组织设计?3、设计交底及图纸会审答疑4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收标准和规程:?大体积混凝土施工标准?GB50496-2021?混凝土结构工程施工质量验收标准?GB50204-2021?混凝土质量控制标准?GB50164-2021?混凝土泵送施工技术规程?JGJ/T10-2021?混凝土强度检验评定标准?GBJ107-2021?砼外加剂应用技术标准?GB50119-2003本方案依据原结构设计图纸、改造设计图纸、现场情况及类似工程进行编制。
三、大体积砼施工特点⑴、本工程设备根底混凝土施工特点:结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量要求高。
大体积混凝土冷却循环水温控措施方案

大体积混凝土冷却循环水温控措施由于大体积混凝土具有结构厚、体形大、施工技术要求高等特点,在大体积混凝土施工过程中,因水泥水化热作用产生很大的热量,混凝土表面热量散失较快,内部热量不易散发,从而内部与表面产生较大的温差。
当温差超过一定临界值时,致使混凝土产生温度应力裂缝,从而影响工程的耐久性。
本工程底板3.2米、2.6米厚采用“大体积混凝土冷却循环水温控施工工法”,防止了大体积混凝土产生温度应力裂缝的质量通病。
采用冷却循环水温控法降低大体积混凝土温升,通过测温点内热偶传感器所测混凝土内温度的变化规律,自动调节循环水管水流速度,平衡大体积混凝土内外温度,防止混凝土温差所产生的应力裂缝,确保工程质量。
5.11.1施工工艺流程施工工艺流程见下图5.11.2砼温升和冷却循环水管、测温点埋设计算(1)砼温升计算根据经验公式:Tmax= To +Q/10式中 Tmax----为砼内部的最高升温值;To----为砼浇筑温度。
按夏天15天平均气温取30℃;Q-----为C30每立方米砼中PO42.5矿渣水泥用量取368㎏/m ³,则施工中砼中心最高温升值为:Tmax=30+368/10=66.8℃循环水管道立面示意图(2)冷却循环水管埋设计算1)根据《高层建筑施工手册》及热交换原理,每一立方砼在规定时间内,内部中心温度降低到表面温度时放出的热量,等于砼在硬化期间散失到大气中的热量。
2)依据该基础设计尺寸、配筋、埋件、留洞、夏天昼夜气温变化及砼温升梯度等情况,以¢48冷却循环水管所承担的砼理论降温体积为基准,通过精确计算(计算过程略)确定,冷却循环水管道按照左、中、右三个循环系统进行安装。
冷却循环水管安装上下中心距为660mm,左右中心距为1710mm (如下图所示),三个系统循环水管呈之字形布置。
循环水管道立面安装图冷却循环水管道安装节点详图(3)温控点布置及安装:1)经过计算,对于该基础工程的不同深度的三个冷却循环水系统,均匀设置测温点(布置如下图)。
大体积混凝土降温施工方案
郑州市中心医院核医学科及放射科整体改造工程大体积混凝土降温施工方案河南省惠浦建设发展有限公司二O一六年十一月十四日目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、大体积砼施工特点 (1)四、技术措施 (2)1)对原材料的要求 (3)2)冷却水管排布 (3)3)温导管布置 (3)4)混凝土覆盖 (4)5)大体积混凝土的测温工作 (5)6)养护保温计算 (6)一:工程概况:本工程属改建项目,核医学科及放射科项目位于5号楼地下一层、二层。
原设计为一类高层公共建筑,地上19层,地下2层;总用地面积6690㎡,总建筑面积49870㎡;建筑总高度75.8m。
建筑功能为病房楼。
本工程主要加固地下一层的楼板11—12轴线交A—B轴电梯井改造加固和地下二层及地下一层8—12轴交A—D轴新增直线加速器改造加固,所以大体积混凝土在地下二层及地下一层8—11轴交A—D轴之间。
混凝土厚度有:1500mm、1700mm、1800mm、3000mm工程量为㎡。
超过混凝土厚度的有关要求,成为大体积混凝土,内部水化热必须及时释放。
为了更好、有效的降低基础筏板大体积混凝土施工中水化热的温度,经项目技术部研究,宜采用冷水循环降温法降温。
二、编制依据:1、《郑州市中心医院核医学科及放射科整体改造工程施工图纸》2、《郑州市中心医院核医学科及放射科整体改造工程施工组织设计》3、设计交底及图纸会审答疑4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程:《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003本方案依据原结构设计图纸、改造设计图纸、现场情况及类似工程进行编制。
三、大体积砼施工特点⑴、本工程设备基础混凝土施工特点:结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量要求高。
大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案
附件七:大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案根据对往年同季节气温进行统计,本地区9月16日~10月15日每天高温一般不超过25℃,10月16日~11月15日每天高温一般不超过15℃。
根据本工程施工进度计划,49#和54#两个机位处于9月16日~10月15日期间进行大体积混凝土承台施工,50#~53#机位处于10月16日~11月15日期间进行施工。
因此,考虑混凝土水化热环境因素时,49#和54#两个机位按照25℃大气温度进行计算,50#~53#机位按照15℃大气温度进行计算。
计算时,考虑海水对流,按照海水温度低于大气温度5℃进行计算。
1、单位系统质量单位:kg;力的单位:kgf;能量单位:kcal,1kcal=4.186kcal,考虑使用海水降温,使用kcal作为能量单位更利于计算;长度单位:m;温度单位:℃;时间单位:h。
2、混凝土参数比重:2500kg/m³;导热系数:2.02kcal/(m.h.K);对流系数:19.84kcal/(㎡.h.K);比热容:0.23kcal/(kg.K)。
根据以往施工经验,考虑自拌C45混凝土现场养护条件28天强度等级为50Mpa,达到70%强度(31.5Ma)所需时间为25℃3天,15℃7天。
考虑采用普通硅酸盐水泥,胶凝材料根据发热量全部折合成水泥掺量为450kg/m³。
C45混凝土在25℃和15℃天气环境下的强度发展曲线如下图左图和右图所示。
(备注:图中强度单位为kgf/㎡。
)3、温度要求(1)混凝土表里温差不得超过25℃,表层温度取混凝土面以内5cm位置,内部温度取混凝土内部最高温度;混凝土表层温度和环境温度差不得超过20℃。
降温速度不宜超过2℃/d。
使用midas软件建立模型计算模型。
为更加直观的观察混凝土部的温度应力,建模时采用只建立1/2模型,但进行整体对称计算的方式。
为简化计算,直接将承台模型简化成圆柱结构。
建立的模型如下图所示。
大体积砼要求措施---降温
北京汽车集团有限公司黄骅分公司重组及技术改造项目大体积砼措施降温施工方案北京国际建设集团有限公司2016年4月4日目录一、概况 (2)二、基本规定 (2)三、工艺原理 (4)四、措施 (4)五、劳动力组织及纪律 (10)六、安全注意事项 (11)七、环保措施 (11)一、概述设备基础砼工程量大,且基础尺寸比较厚大,均为大体积砼结构。
由于水泥在凝固过程中产生大量水化热,使砼具有一定的温度,砼内部积聚的热量不易散发,与砼表面温度相差较大时,很容易产生温度裂缝。
二、基本规定温控指标宜符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;2 混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于25℃;3 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
4 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
大体积混凝土的材料、配比、制备及运输1 一般规定1.1 大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求。
1.2 大体积混凝土的制备和运输,除应符合设计混凝土强度等级的要求外,尚应根据预拌混凝土运输距离、运输设备、供应能力、材料批次、环境温度等调整预拌混凝土的有关参数。
2 原材料2.1 配制大体积混凝土所用水泥的选择及其质量,应符合下列规定:2.1.1 所用水泥应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的有关规定,当采用其他品种时,其性能指标必须符合国家现行有关标准的规定;2.1.2 应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥其3d天的水化热不宜大于240kJ/kg,7d天的水化热不宜大于270kJ/kg。
2.1.3 当混凝土有抗渗指标要求时,所用水泥的铝酸三钙含量不宜大于8%;2.1.4 所用水泥在搅拌站的入机温度不应大于60℃。
大体积砼降温措施
大体积砼降温措施引言在大体积砼施工过程中,由于砼自身的发热,可能会导致温度过高,从而产生裂缝和质量问题。
为了解决这一问题,需要采取有效的降温措施。
本文将介绍几种常用的大体积砼降温措施,并对其优缺点进行分析。
1. 砼配合比优化通过优化砼的配合比,可以减少砼的发热量,从而降低温度。
具体措施包括合理选择水灰比,调整砼的强度等级和使用高效外加剂等。
优点是成本较低,对施工工艺要求不高。
缺点是需要进行充分的试验和设计,且效果可能因不同工程而异。
2. 降温剂使用降温剂是一种特殊的混凝土外加剂,可以在砼中有效降低温度。
降温剂可以分为冰盐型和化学反应型两种。
冰盐型降温剂通过溶解时吸热的特性,吸收砼的发热量,从而降低温度。
化学反应型降温剂则通过与砼中的水发生反应,产生吸热反应来降温。
优点是操作简便,效果明显。
缺点是成本较高,对施工工艺要求较高。
3. 预冷处理砼浇筑前可以对模板进行预冷处理,降低模板的温度,进而减少砼的温升。
常用的方法包括洒水、喷雾和利用低温空气进行预冷等。
优点是操作简单,成本低廉。
缺点是改变了砼的浇筑时间,需要合理安排施工进度。
4. 隔离材料使用5. 就地冷却就地冷却是指对已浇筑的大体积砼进行冷却处理。
常用的方法包括喷水、覆盖湿帘等。
优点是操作简单,成本低廉。
缺点是对施工工艺要求较高,需控制浇筑后的温度和湿度。
结论针对大体积砼施工中温度过高的问题,以上所介绍的几种降温措施都可以有效降低砼的温度。
选择合适的降温措施需要根据具体工程情况和经济因素进行综合考虑。
合理的降温措施可以避免砼产生裂缝和质量问题,保证工程的施工质量和安全。
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大体积混凝土浇筑方案
一、承台大体积砼概述
地下室CT-36、CT-36a为36桩承台长13.6m,宽13.6m,厚2.1m,灌注
总方量分别为388m3,设计强度等级C40,抗渗等级S8.
CT-36、CT-36a所用混凝土强度较高,水泥用量较大,会因水泥水
化热过大、混凝土内外温差过大而引起的温度裂缝,属大体积混凝土。
在施工中除采取掺加高性能减水剂降低水胶比、掺加粉煤灰降低水
泥用量等措施减少水化热外,还必须在混凝土内部布设冷凝管,确保大
体积混凝土的施工质量。
二、承台大体积砼浇筑施工
大体积混凝土内部温度与表面温度的差值、混凝土外表与环境温度
差值不应超过25摄氏度;要尽量降低混凝土入模温度,混凝土浇筑完后
应在12小时内覆盖保湿保温;防水混凝土养护期至少14天;大体积混凝
土必须进行二次抹面工作,以减少表面收缩裂缝。
大体积混凝土浇筑采用斜面分层振捣的方法,浇筑时混凝土自然流
淌而形成斜面,混凝土振捣时从浇筑层下端开始逐渐上移。分层浇筑时
保证上下层混凝土要在下层混凝土初凝前浇筑完毕。并在振捣上层混凝
土时,振捣棒插入下层5公分,使上下层混凝土之间更好的结合。
浇筑大体积混凝土应与搅拌站做好混凝土浇筑的责任分工,配合搅
拌站做好混凝土配合比试配工作,同时确定混凝土罐车数量以及运输交
通路线等,防止堵车。
大体积混凝土裂缝控制措施:
1、优化低水化热水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂和微膨胀
剂,减少大体积混凝土体积收缩影响,以降低混凝土可开裂的可能性。
2、在保障混凝土设计强度的前提下,适当降低水灰比,掺加适量粉煤
灰以降低水泥用量。
3、降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差(当无设计要求时,控
制在25摄氏度以内),如降低拌合水温度、骨料用水冲洗降温、避免暴
晒等。
4、必须二次抹面,以减少表面收缩裂缝,紧接进行保湿覆盖保温养
护。
5、可预埋冷水管,通过循环水将混凝土内部热量带出来,进行人工导
热。
三、水管冷却排布法施工
1、施作方法
采用内径φ32mm,壁厚2.5mm镀锌钢管作冷凝水管,端头攻丝,并
以弯管接头和直管接头连接。连接时应牢固,并缠好冷胶带防漏水,将
冷凝管与钢筋固定牢固以防止混凝土灌注、捣固时影响造成失效。在冷
凝管的进出水口各设置一道阀门,以控制进水的方向和流量(见附
图)。 ·
2、水管冷却的排列方式
水管冷却法的排列方式一般采用矩形和梅花型两种,本项目采用其
中矩形排列方式,见下图。冷凝管的间距层间距为1.0m,水平间距为
1.5m,见附图。
水管冷却通水方式示意图 水管冷却梅花型布置示意
图
水管冷却的通水方式:冷凝管通水必须选派专人负责。混凝土灌注
完毕表面初凝后即开始通冷却水,保证从进水口进入的水是冷水(常温
水),进出水口每8小时交换一次,使得大体积混凝土内部温度比较均
一,降低温度裂缝出现的可能性。
3.保温养护
⑴目的和作用
保温养护是大体积混凝土施工又一重要环节,主要作用是:保证混
凝土表面水份充足,避免出现塑性收缩裂缝;降低大体积混凝土浇筑块
体的里外温差值以降低混凝土块体的自约束应力;降低大体积混凝土的
降温速度,充分利用混凝土的抗拉强度,以提高混凝土块体承受外约束
应力时的抗裂能力,达到防止或控制温度裂缝的目的。
⑵保温养护所用保温材料和方法
塑料薄膜、草袋、棉絮、黏土等具有隔热保温的材料均可用作保温
材料,但在实际施工环境中,根据工程需要,采用既经济又隔热保湿效
果好的材料。本工程选用废弃的土工布,在混凝土浇筑后即刻覆盖保温
保湿,在混凝土初凝后,定时在土工布上喷水,确保混凝土表面水份充
足。
保证拆模前养护时间,通过模板对混凝土实现保温养护。冷凝水管
继续通水4天以上,直至冷凝管出水口的水降至常温后方可停止通水。