大体积混凝土(课件.pptx
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- 体积 混凝土 课件
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1、一、大体积混凝土的定义一、大体积混凝土的定义在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。对于大体积混凝土的定义有不同的解释,
2、日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;或者单面散热的结构断面的最小尺寸在750mm以上,双面散热在1000mm以上,水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25C的混凝土,均可称为大体积混凝土。总之大体积混凝土还没有一个统一的定义。 但是用结构尺寸大小来定义大体积混凝土结构过于机械,有些结构的尺寸并不很大(如某些地铁隧道底板厚度仅0.5m)但受到外界约束很大,也避免不了出现裂缝。
3、采用以上定义方法有可能对某些本应属于大体积的混凝土结构忽略了对施工的预控。至于用混凝土结构可能出现的最高温度于外界气温之差的某一规定值来定义大体积混凝土也不够严密。因为“温度差”只有在约束条件下才起作用。当内外约束(限制)较小时,就可允许混凝土和外界温度差较大,反之较小。我国有关设计规范中曾规定,当基础混凝土28d龄期的极限拉伸值不低于0.8510-4时,施工质量均匀、良好,短间歇均匀上升的浇筑块、基础的容许温度差一般按表表5-1 该规定中考虑了约束条件及混凝土的抗拉能力,从而规定容许温差,是较科学的。 二、大体积混凝土的温度及湿度变形二、大体积混凝土的温度及湿度变形温度变形产生的原因很多,在
4、这里仅讨论由于温度和湿度变化而产生的混凝土的变形。当升温时或混凝土吸湿时体积膨胀,当降温时或混凝土失水时,体积收缩。随着有无限制条件,混凝土的膨胀及收缩变形产生不同的结果。 大体积混凝土在温度应力作用下的两种不利情况大体积混凝土在温度应力作用下的两种不利情况1产生表面裂缝产生表面裂缝大体积混凝土浇注后一段时间,内部水化热不易散失,外部混凝土散热较快,水化热温升随壁(板)厚度增加而加大,混凝土内外形成一定的温度梯度。无论温升阶段或温降阶段,混凝土中心温度总是高于混凝土表面温度。根据热胀冷缩原理,中心部分混凝土膨胀速率要比表面混凝土大。因此,混凝土中心与表面各质点间的内约束以及来自地基及其他外部边
5、界约束的共同作用,使混凝土内部产生压应力,混凝土表面产生拉应力。当温度梯度大到一定程度时,表面拉应力(t)超过混凝土的极限抗拉强度Rf(t)时,混凝土表面产生裂缝。在升温阶段,混凝土未充分硬化,弹性模量小,徐变影响较大。因此拉应力较小,只引起混凝土表面裂缝。 2产生贯穿裂缝产生贯穿裂缝随着水泥水化反应的结束及混凝土的不断散热,大体积混凝土由升温阶段过渡到降温阶段。温度降低,混凝土体积收缩。由于混凝土内部热量是通过表面向外散发,降温阶段混凝土中心部分与表面部分的冷缩程度不同,在混凝土内部产生较大的内约束,同时地基与边界条件也对收缩的混凝土产生较大外约束。内外约束的作用,使收缩的混凝土产生拉应力,
6、随混凝土的龄期增长,抗拉强度Rf(t)增大。弹性模量E(t)增高,徐变影响减小。因此降温收缩产生的拉应力(t)较大,易在混凝土中心部位形成较高拉应力区,若此时的混凝土拉应力(t)大于混凝土此龄期的抗拉强度Rf(t),则大体积混凝土产生贯穿裂缝。 三、大体积混凝土结构裂缝控制的综合措施三、大体积混凝土结构裂缝控制的综合措施(一)降低浇注温度及硬化过程中的混凝土温度(一)降低浇注温度及硬化过程中的混凝土温度1混凝土原材料的预冷却混凝土原材料的预冷却 混凝土原材料的预冷却,不仅可以降低混凝土的浇注温度,而且还可削减混凝土内部的最高温度,并减少最高温度与稳定温度之间的差值,从而把混凝土内的温度变化控制
7、在允许范围之内,以防止裂缝的产生。(1)冷却搅和水或掺冰屑在暑期施工中,一般采用冷却拌和水或掺冰屑的办法,达到降低混凝土拌和温度的目的。在拌和水中加冰,必须使冰在拌和过程中完全融化,否则,待混凝土浇筑后冰屑融化,在混凝土中形成空洞,影响混凝土的质量。(2)预冷骨料当混凝土体积特大或气温很高时,单靠冷却拌和水法往往满足不了要求,故还需与预冷骨料配合使用,预冷骨料通常有湿法、干法与真空气法三种。 1)湿法冷却)湿法冷却:主要有浸水法、喷水法 。 浸水法 粗骨料的预冷最常用的是浸水法,既把骨料放在12的冷水中进行冷却。故其方法是建一些大容积的料仓(称为冷却塔),内装约1/3的冷冻水,用进料皮带机将骨
8、料送入仓内,直到装满为止,然后不断通入冷冻水,循环至预定时间内停止进水,排去仓内水,最后将骨料卸入出料皮带机,运送至搅拌站的石子料仓内。这种方法冷却效果好,工艺流程简单,但需要大量的冷却设备。喷水法 骨料在运输过程中,在指定地点装设喷水管,沿途喷洒冷水。这种方法冷却效果不好,耗水多,经济效益差。 2)干法冷却)干法冷却:是用冷空气对骨料进行吹风冷却,亦有两种方式:一种方式是在搅拌楼的骨料仓内进行冷却。此时需将料仓封闭,由通风系统通入冷风。为了达到预定冷却效果,骨料需在仓内滞留一定的时间。另一种方式是在运送过程中用冷风使骨料冷却。此时,沿输送骨料的皮带机应设冷风道、冷气供风管及回风管。冷风还需有
9、足够的长度。 3)真空气法)真空气法:是利用在骨料中水分蒸发、吸热而冷却骨料。冷却时,将骨料装满在封闭的料仓中,抽出几乎所有的空气。然后将真空保持一定的时间。 2低水泥水化热低水泥水化热(1)水泥的选用应优先采用水化热低的矿渣水泥配制大体积混凝土,当混凝土的强度等级为C15时,可采用325号矿渣硅酸盐水泥,当混凝土强度等级为C20或C20以上时,宜采用425号的矿渣硅酸盐水泥;也可用525号水泥,但注意用量。对大体积混凝土所用的水泥,应进行水化热测定,水泥水化热的测定按现行国家标准水泥水化热试验方法(直接法)进行,配制混凝土所用水泥7天的水化热宜不大于250kj/kg。(2)混凝土强度选用避免
10、用高强混凝,尽可能选用中低强度混凝土,基础混凝土的强度等级宜在C25C35的范围选用,利用后期强度R60。(3)大体积混凝土配合比的选择在满足设计要求及施工工艺要求的前提下,应尽量减少水泥用量,以降低混凝土的绝热温升。 1)采用减水剂、减少用水量及水泥用量;2)合理选择骨料粒径及级配、沙率,以在保证混合物和易性的原则下尽可能减少用水量以降低水泥用量。3)采用优质粉煤灰等活性掺和料取代水泥用量;改善混合物和易性,可减少用水量,提高混凝土结构的后期强度及耐久性。3降低核心部分混凝土温度浇注混凝土时预埋钢管,混凝土硬化过程中向钢管内通入冷水,以降低核心部分混凝土温度。 (二)提高混凝土极限抗拉强度(
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