烟囱筒身冬季施工方案
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烟囱筒身冬季施工方案
一、工程概况
烟囱160-210米筒身施工在冬季进行,砼约460m3,钢筋60t,筒身内半径4.5m外半径4.8m,为烟囱的直段部分。
砼强度等级为C30,所使用的外加剂为JA-1复合型防冻剂。
二、编制原则
1.确保工程质量。
2.冬期施工过程中做到安全生产,筒身的施工要连续进行。
3.因时因地因工程项目制宜,既要技术上可靠,同时要求经济上合理,减少能源消耗。
4.力求施工方法简单可靠,施工速度快,达到缩短工期降低成本的目的。
三、技术措施
本工程冬期施工方法采纳内部暖棚法和综合蓄热法同时进行的方案。
内部暖棚施工法,即在烟囱内0.00米设4组6米长Ф108钢管暖气包,保证筒身内部温度达10℃以上。
蓄热法即混凝土浇筑后,利用原材料加热及水泥水热的热量,通过适当保温延缓混凝土冷却,使混凝土冷却到0℃往常达到预期要求强度的施工方法。
蓄热法的优点是蓄热法施工比较简单,混凝土养护不需要外加热源,冬施费用比较低廉,故在冬期施工时应优先考虑采纳。
1、原材料加热措施
1.1混凝土原材料加热采纳加热水的方法,水加热采纳蒸汽加热。
加热水使用的水箱予以保温,其容积能使水达到规定的使用温度要求。
1.2 砂子的含水率操纵在1%以内,以降低搅拌过程中的热量缺失,
1.3 配制与加入防冻剂,有专人负责并做好记录,严格按剂量要求掺入。
1.4 水泥不得直截了当加热。
同时要求投料时先加砂石及水搅拌平均后再加水泥,以保证水泥不直截了当与高温(80℃以上)水接触,确保拌和物质量。
1.5 砂石料要覆盖,以保证搅拌混凝土时,及时清除骨料中的冰、雪及冻团。
在进料口棚内设火炉以确保石子的温度在-5℃以上,砂子的温度在-3℃以上。
1.6砼搅拌的最短时刻依照规范不得少于135秒。
2、砼拌和物的运输保温措施
2.1砼运输过程中尽量缩短运距。
2.2砼运输车不得随意在运输过程中停留。
3、浇筑前及成型后的现场保温措施
3、1砼浇筑前每隔1.5米设一只千瓦灯,外模板及钢筋预热的最低温度必须达10℃。
3.2钢模板区格间加3cm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(检测报告见附页1)。
外保温材料示意图
3.3砼上口表面用彩条布上加草袋覆盖。
3.3在原吊挂架下部仅靠烟囱筒壁用6米宽彩条布覆盖新拆除保温层的砼,防止砼的降温速度过快。
4、砼初期养护前的热工运算
运算说明:
第一、本运算适用的前提条件是新浇筑砼内侧气温必须在10℃以上,保证新浇砼内表面无热缺失;第二、砼在提升机内运输时无热量缺失,即提升机内保证温度在10℃以上;
4.1混凝土拌合物温度
混凝土伴合物的温度要紧由出机温度操纵。
而出机温度则应依照气温顺施工的热缺失,满足入模温度要求。
混凝土拌合物的温度通过以下的热工运算予以确定。
4.1.1、运算公式
由于混凝土拌合物的热量系由各种材料提供,各种材料的热量则可按材
料的重量、比热容及温度的乘积相加求得,因而混凝拌合物的温度可按下面公式运算。
式中:
T0——混凝土伴合物温度(℃);
mw——水用量(kg);
mce——水泥用量(kg);
msa——砂子用量(kg);
mg——石子用量(kg);
Tw——水的温度(℃);
Tce——水泥的温度(℃);
Tsa——砂子的温度(℃);
Tg——石子的温度(℃);
wsa——砂子的含水率(%);
wg——石子的含水率(%);
c1——水的比热容(kJ/kg·K);
c2——冰的溶解热(kJ/kg)。
4.1.2、运算参数
(1) 用水量mW = 188(kg/m3);
(2) 水泥用量mce = 427(kg/m3);
(3) 用砂量msa = 694(kg/m3);
(4) 用石量mg = 1132(kg/m3);
(5) 水泥温度Tce = 0℃;
(6) 石子温度Tg = -5℃;
(7) 水的温度Tw = 75℃;
(8) 砂的温度Tsa = -3℃;
(9) 砂含水率wsa = 1%;
(10) 石含水率wg = 0%;
(11) 混凝土拌合物的温度T0 = 16.59℃。
4.1.3、运算结果
混凝土拌合物温度 = 16.59℃
4.2混凝土出机温度
4.2.1、运算公式
式中:
T0——混凝土伴合物温度(℃);
T1——混凝土伴合物出机温度(℃); Ti——搅拌机棚内温度(℃)。
4.2.2、运算参数
(1) 搅拌机棚内温度Ti = 10℃
(2) 混凝土拌合物温度T0 = 16.59℃
(3) 混凝土拌合物出机温度T1 = 15.54℃
4.2.3、运算结果
混凝土出机温度 = 15.54℃
4.3混凝土入模温度
4.3.1、运算公式
式中:
T1——混凝土伴合物出机温度(℃);
T2——混凝土伴合物运输到浇筑时温度(℃);
Ta——混凝土伴合物运输时环境温度(℃);
t1——混凝土伴合物自运输到浇筑时的时刻(h); n ——混凝土伴合物运转次数。
á——温度缺失系数(h-1):
当用混凝土搅拌车输送时, = 0.25;
当用开敞式大型自卸车时, = 0.20;
当用开敞式小型自卸车时, = 0.30;
当用封闭式自卸车时, = 0.10;
当用手推车时,= 0.50。
4.3.2、运算参数
(1) 温度缺失系数 =.25;
(2) 混凝土出机温度T0 = 15.54℃;
(3) 混凝土拌合物运输时的环境温度Ta = -10℃;
(4) 选择运输工具为:滚动式搅拌车;
(5) 混凝土拌合物运转次数n = 2;
(6) 混凝土拌合物自运输到浇筑的时刻t1 = .5(h);
(7) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 10.71℃。
4.3.3、运算结果
混凝土入模温度 = 10.71℃
4.4混凝土被钢板吸热后温度
4.4.1、运算公式
式中:
T2——混凝土伴合物运输到浇筑时温度(℃);
T3——考虑模板和钢筋吸热阻碍,混凝土成型完成时的温度(℃);
Cc——混凝土的比热容(kJ/kg·K);
Cf——模板的比热容(kJ/kg·K);
Cs——钢筋的比热容(kJ/kg·K);
mc——每m3混凝土的重量(kg);
mf——每m3混凝土相接触的模板重量(kg);
ms——每m3混凝土相接触的钢筋重量(kg);
Tf——模板的温度,末预热时可采纳当时的环境温度(℃); Ts——钢筋的温度,末预热时可采纳当时的环境温度(℃)。
4.4.2、运算参数
(1) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 10.71℃;
(2) 混凝土重量mc = 2500(kg/m3)
(3) 钢模板总重量mf = 3000(kg/m3)
(4) 混凝土比热Cc = 0.96(kJ/kg·K)
(5) 钢材比热Cf = 0.48(kJ/kg·K)
(6) 钢材温度Tf = 10℃;
(7) 吸热后温度T3 = 10.44℃。
4.4.3、运算结果
混凝土入模被钢模吸热后温度 = 10.44℃
4.5混凝土养护初始温度
4.5.1、运算公式
4.5.2、运算参数
(1) 吸热后温度t3(c0) = 10.07
(2) 室外平均温度tsc(c0) = -10
(3) 混凝土热容量CS = 2300
(4) 保温材料热容量Cps = 276
(5) 混凝土养护初始温度t4(c0) = 10.07
4.5.3、运算结果
混凝土养护初始温度 = 10.07℃
4.6、外部综合蓄热法热工运算
4.6.1蓄热法施工的混凝土养护,其关键是需要运算设计和确定混凝土冷却到0℃时所需要的保温材料、冷却时刻和所达到的强度?
(1)、依照既定的保温模板、混凝土入模温度及室外气温来运算混凝土降到0℃时所需要的时刻。
(2)、依照混凝土入模温度降至0℃这段时刻及其平均温度来运算混凝土是否达到要求的强度。
(3)、如满足不了要求,再采取增加或改变保温材料品种或厚度,改变水泥品种或提高入模温度等措施,使之达到要求。
4.6.2、运算公式
稳固传热假设运算方法可用于蓄热法运算的斯克拉姆塔耶夫公式,采纳单向稳固传热假设,运算简便,我国冬期施工曾长期沿用那个公式
式中:
t0——混凝土的冷却时刻(h);
Cc——混凝土的热容量(kJ/m3·K);
T0——混凝土浇筑完毕时的温度(℃);
mce——每立方米混凝土所用的水泥量(kg/m3);
Cce——每千克水泥的水化热(kJ/kg);
M ——结构的表面系数(m-1);
Tm——混凝土养护期间的平均温度(℃);
Tm,a——混凝土养护期间的室外平均温度(℃);
R ——模板及保温材料的总热阻(m2·K/W);
á——保温材料的透风系数。
结构表面系数M
式中:
M——结构表面系数(m-1);
Ac——结构的冷却表面积(m2);
Vc——结构的体积(m3)。
混凝土养护期间的平均温度Tm。
保温材料的传热系数及热阻。
蓄热法的保温外套一样由两层或多层不同的材料组成,其总传热系数为K,热阻为R,因热阻与传热系数成反比,故可用下式运算。
式中:
R ——模板或保温材料的热阻(m2·K/W);
ג1……גn——模板或保温材料的导热系数(W/m·℃);
d1……dn——模板或保温材料的厚度(m)。
4.6.3、运算参数
(1) 结构的冷却表面积Ac = 45(m2);
(2) 结构体积Vc = 13(m3);
(3) 混凝土浇筑完毕时的温度T0 = 10.07(℃);
(4) 每千克水泥的水化热Cce = 314(kJ/kg);
(5) 每立方米的水泥用量mce = 427(kg/m3);
(6) 混凝土的热容重Cc = 2300(kJ/m3·K);
(7) 室外平均气温Tm,a = -10(℃);
(8) 保温材料透风系数 = 1.5;
(9) 保温材料各层厚度di = 0.03(m);
(10) 保温材料各层导热系数雐 = 0.03(W/m·℃)。
4.6.4、运算结果
(1) 结构的表面系数M = 3.46(m-1);
(2) 混凝土养护期间的平均温度Tm = 5.07(℃);
(3) 模板及保温材料总热阻R = 1.12(m2·K/W);
(4) 混凝土冷却时刻t0 = 2250.92(h)。
5、砼养护期间的强度估算
依据《冬期施工手册》第二版218页温度、龄期对砼强度阻碍参考曲线,32.5R级水泥曲线图,当砼的平均养护温度达5℃时,砼三天的强度达20%为7 N/m2,即超过了规范要求的受冻临界强度4N/m2。
在考虑新浇砼不吸热的前提下运算砼在2250小时内的平均养护温度为5℃,满足所要求的养护温度。
同时,烟囱内部温度保持在10℃以上,新浇筑砼内表面不散热。
且 300mm厚砼板的穿热系数(16.98)远远高于外保温材料的传热系数(3.5),因此砼三天的养护温度应高于5℃。
另外从近期几天砼的强度统计(见附页2)来看,能达到受冻临界强度(4 N/m2
)
6、筒身内总热量运算
6.1、运算公式
6.2、运算参数
(1) 暖棚体积V(m3) = 24000
(2) 散热系数= 1.25
(3) 表面系数mb = 3.51
(4) 棚内温度tb(c0) =10
(5) 棚外大气温度td(c0) =-15
(6) 围护结构平均传热系数k=16.98
6.2、运算结果
每立方米暖棚耗热量q = 53639820
四、质量操纵及检查
1 冬期施工混凝土质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合下列要求:
1.1 检查外加剂质量及掺量。
商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检验,合格后方准使用。
1.2 检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。
1.3 检查混凝土从入模到拆除保温层或保温期间的温度。
2 冬期施工测温的项目与次数应符合下表规定。
注:室外最高最低气温测量起、止日期为本地区冬期施工起始至终了时止。
3 混凝土养护期间温度测量应符合下列规定:
3.1 掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程受冬临界强度之前应每隔2h测量一次。
4. 检查混凝土质量除应按国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)规定留置试块外,尚须做下列检查:
4.1 检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹。
4.2 检查同条件养护试块的留置组数为2组,用于拆模时的强度试块,同时检查养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。
4.3 采纳成熟度法检验混凝土强度时,应检查测温记录与运算公式要
求是否相符,有无差错。
5 模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。
拆模时混凝土与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
6、当极端最低气温低于-15℃时应停止施工。
五、安全措施
针对冬期施工的特点项目部采取以下措施:
1、依照以往烟囱施工的体会,当筒身高度达到150米以上时,为抗击随高度所增加的风荷载,爬升杆两侧用Φ18钢筋如图加固,同时与环向筋焊接牢固,确保台体稳固性;外围护所增加的风荷载全部传递于砼筒壁上,对台体的稳固性差不多无阻碍,因围护所依附的吊挂架与台体为软连接。
爬升杆
18钢筋
浇筑于砼内
的环向筋
爬升杆加固示意图
2加强防触电及防火治理。
因操作面小、用电设施多,故现场派专职电工及专职安全治理人员,在作业前及作业过程中进行监督、检查及时更换用电设备、用电线路中存在的问题,禁止随意在木制的台面上生火取暖,排除安全隐患;
3每次作业前必须清除作业面上的积雪、冰块。
4钢筋及爬升杆焊接时,必须在下方设竹胶板防护,防护板四周做5cm高护沿,中间开钢筋穿口,以免引起保温层的燃烧。
六、组织措施
1、项目部参与施工的相关治理人员必须学习方案,并向作业班组交底;
2、在冬季施工前,对参外加剂人员,测温保温人员,锅炉司炉工、火炉治理人员,组织专门的业务培训,学习本工作范畴的有关知识,明确职责,方准上岗工作;
3项目部有专人与当地的气象部门保持联系,及时同意天气预报,防止寒流突然突击;
4设专人测量施工期间的室外温度、暖棚温度、砼的温度。
当所测温度底于方案要求的温度时,赶忙上报施工员及相关治理人员,采取措施进行保温或停工处理。
七、材料用量
甘肃一建张掖项目部2004年10月23日。