大体积混凝土温控技术
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
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。
大体积混凝土温控措施
大体积混凝土温控措施1.引言大体积混凝土是指用于较大规模建筑工程的混凝土结构,例如高层建筑、大桥、水坝等。
由于体积较大,混凝土的温度控制成为一个重要的工程问题。
本文将介绍大体积混凝土温控措施,以保证混凝土的质量和性能。
2.影响因素大体积混凝土的温度受以下因素的影响:2.1 外界温度外界温度是影响混凝土温度的重要因素。
在施工过程中,需要考虑环境温度的变化,并采取相应的措施进行调节。
2.2 混凝土自身性质混凝土的导热性、比热容和收缩性等自身性质,会影响混凝土的温度变化。
不同材料的加入、水胶比的调整等措施,可以改善混凝土的性能。
2.3 施工方式混凝土的施工方式也会对混凝土温度产生影响。
例如采用预应力或后张拉等施工方式,可以改变混凝土的温度分布。
3.温控措施3.1 预冷措施在大体积混凝土浇筑之前,可以进行预冷处理。
预冷可以通过降低混凝土温度,减少水胶比,提前进行散热等方式实现。
预冷可以有效降低混凝土的内部温度,减少温度差异。
3.2 冷却措施混凝土浇筑后,可以采取冷却措施控制混凝土温度的升高。
冷却措施包括使用冷却水进行浇水、在浇筑面覆盖防水材料等。
这些措施可以降低混凝土的表面温度,减缓混凝土的硬化过程。
3.3 后期维护措施在混凝土浇筑后的一段时间内,需要对混凝土进行后期维护。
维护措施包括覆盖保湿材料、加强通风等。
这些措施能够保持混凝土的湿润状态,防止水分的蒸发,从而控制温度的升高。
3.4 控制混凝土浇筑速度大体积混凝土浇筑的速度也会影响混凝土的温度。
过快的浇筑速度会导致混凝土温度升高过快。
因此,在浇筑过程中,需要控制浇筑速度,保持适当的温度。
3.5 监测与调整在施工过程中,需要定期监测混凝土的温度变化,并根据实际情况进行调整。
这可以通过安装温度传感器,实时监测混凝土温度的变化,并根据监测结果进行相应的调整。
4.结论大体积混凝土的温度控制是保证混凝土质量和性能的重要环节。
通过合理采取预冷措施、冷却措施、后期维护措施以及控制浇筑速度等措施,可以有效控制混凝土的温度。
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在现代建筑工程中应用广泛,如大型基础、桥梁墩台、大坝等。
由于其体积大,水泥水化热释放集中,内部温升快,容易产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。
因此,采取有效的温控措施至关重要。
一、大体积混凝土温度裂缝产生的原因大体积混凝土在浇筑后,水泥水化过程中会释放出大量的热量,导致混凝土内部温度迅速升高。
而混凝土表面散热较快,形成较大的内外温差。
当温差超过一定限度时,混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。
由于混凝土早期抗拉强度较低,当表面拉应力超过混凝土抗拉强度时,就会产生裂缝。
此外,混凝土在降温阶段,由于收缩受到约束,也会产生拉应力,从而导致裂缝的产生。
二、大体积混凝土温控的基本原则1、控制混凝土内外温差尽量减小混凝土内外温差,一般要求不超过 25℃。
2、控制混凝土降温速率降温速率不宜大于 20℃/d,以避免温度骤降引起的裂缝。
3、延缓混凝土降温时间通过保温保湿养护等措施,延长混凝土散热时间,降低混凝土中心最高温度。
三、大体积混凝土温控措施1、原材料选择与优化(1)水泥选用水化热较低的水泥品种,如矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等。
(2)骨料选用粒径较大、级配良好的粗骨料,以减少水泥用量,降低水化热。
同时,严格控制骨料的含泥量。
(3)掺合料适量掺入粉煤灰、矿渣粉等掺合料,不仅可以降低水泥用量,减少水化热,还能改善混凝土的和易性和耐久性。
2、配合比设计通过优化配合比,在保证混凝土强度和工作性能的前提下,尽量减少水泥用量,降低水化热。
可以采用增加骨料用量、掺入外加剂等方法来实现。
3、施工工艺控制(1)分层浇筑采用分层浇筑的方法,每层厚度不宜超过 500mm,以利于混凝土散热。
(2)振捣密实振捣过程中应避免过振或漏振,确保混凝土密实,提高混凝土的抗拉强度。
(3)控制浇筑温度在炎热季节施工时,应采取措施降低混凝土原材料的温度,如对骨料进行遮阳、洒水降温,对拌合水加冰等,将混凝土浇筑温度控制在合理范围内。
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前言大体积混凝土指每批混凝土的体积大于50m³,常用于建筑桥梁、水坝等大型工程。
由于混凝土的温度变化会导致强度降低、裂缝产生等问题,因此在大体积混凝土施工中需要采取温控措施,并进行监控。
本文将介绍大体积混凝土的温控措施及监控技术。
温控措施常规温控常规温控主要是通过加热或者冷却混凝土来控制其温度,常见的措施包括:•加热混凝土:可以采用水蒸气、电加热等方式来加热混凝土,从而加速固化进程,使其达到规定强度。
•冷却混凝土:可以采用水冷却、风冷却等方式来降低混凝土的温度,防止混凝土在高温状态下产生较大的体积收缩和裂缝。
降温措施由于大体积混凝土在施工过程中会产生大量的热量,一般情况下需要对其进行降温。
降温的常见措施包括:•冷却剂:加入适量的冷却剂可以起到快速降温的作用,降低混凝土温度。
•水帘降温:利用水帘可以在混凝土的表面形成一层水雾,从而通过水蒸发带走混凝土中的热量,达到降温的效果。
•水箱降温:在混凝土周围建立水箱,通过水的冷却来降低混凝土的温度。
•其他方法:还有一些其他的降温方法,比如表示降温法、裂缝防治等。
监控技术大体积混凝土的监控主要是针对其温度的变化进行监测,使施工人员及时了解混凝土的温度情况,采取相应的措施,以确保混凝土的质量。
总体监控方案对于大体积混凝土的总体监控方案,可以分为以下两个方面:•在施工过程中对混凝土的温度进行实时监测,及时发现问题并采取相应措施。
•在混凝土养护过程中,对其温度的变化进行记录,留存充分的数据。
温度监测技术温度监测技术主要是通过布设温度传感器对混凝土的温度进行实时监测,常见的温度传感器有:•热电偶:热电偶的工作原理基于温度与电势之间的关系,可以将温度转换为电势输出,从而实现温度的监测。
•NTC热敏电阻:NTC热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,可以通过测定其电阻值来计算混凝土的温度。
•激光测温:激光测温的原理是利用激光器将激光束照射到混凝土表面,通过反射回来的激光束来测量混凝土的表面温度。
大体积混凝土测温技术
大体积混凝土测温技术在现代建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛。
由于其体积大、结构厚实,水泥水化热释放比较集中,内部温升较快,容易产生温度裂缝,从而影响混凝土的结构强度和耐久性。
因此,大体积混凝土测温技术就显得尤为重要。
它能够实时监测混凝土内部的温度变化,为施工人员采取有效的温控措施提供依据,从而保证混凝土的质量。
大体积混凝土测温的目的主要有两个方面。
一方面是为了掌握混凝土内部的温度分布情况,及时发现温度异常区域,以便采取相应的降温或保温措施,防止温度裂缝的产生。
另一方面,通过测温数据的分析,可以了解混凝土的水化热发展规律,为优化混凝土配合比和施工工艺提供参考。
目前,常用的大体积混凝土测温技术主要有以下几种:一、热电偶测温法热电偶测温法是一种较为传统且应用广泛的测温方法。
它基于热电效应,将两种不同成分的导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会产生热电势。
通过测量热电势的大小,就可以推算出被测点的温度。
在大体积混凝土测温中,通常将热电偶的测温端预埋在混凝土内部的不同深度和位置,另一端连接到测温仪表上。
测温仪表可以实时显示温度数据,并进行数据存储和分析。
热电偶测温法具有测量精度高、响应速度快、稳定性好等优点,但也存在着布线复杂、容易损坏等缺点。
二、热敏电阻测温法热敏电阻是一种对温度敏感的电阻元件,其电阻值随着温度的变化而变化。
通过测量热敏电阻的电阻值,就可以计算出相应的温度值。
在大体积混凝土测温中,将热敏电阻预埋在混凝土中,然后通过测量电路将电阻值转换为温度值。
热敏电阻测温法具有体积小、灵敏度高、价格便宜等优点,但测量精度相对较低,且容易受到环境因素的影响。
三、光纤测温法光纤测温法是一种新型的测温技术,它利用光纤中的光在不同温度下的传输特性来测量温度。
当光纤所处的环境温度发生变化时,光纤中传输的光的波长、强度等参数也会发生相应的变化,通过检测这些变化,就可以计算出温度值。
光纤测温法具有抗电磁干扰能力强、测量精度高、可以实现分布式测量等优点,特别适用于对电磁干扰敏感和需要多点测量的场合。
大体积混凝土的温控措施
大体积混凝土的温控措施1 温控指标规定混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于251℃;混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
2 温控措施除上述配合比原材料的控制方法外,还有几点需要注意:浇筑混凝土前用深井水冲洗碎石让其冷却;采用深井水作为拌合用水;在罐车、地泵管等输送工具表面包裹吸水材料并不断洒水降温。
3 混凝土测温(1)可采用温度检测仪器,但一般多采用预埋测温管和温度计配套测温的方法。
混凝土浇筑厚度均匀时,测位间距为10~15m,变截面部位可增加测位数量。
根据混凝土厚度,每个测位布置3~5个测点,分别位于混凝土的表层、中心、底层及中上、中下部位。
混凝土表层温度测点宜布置在距混凝土表面50mm处;底层的温度测点宜布置在混凝土浇筑体底面以上50~100mm处。
预埋测温管时与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏。
配备专职测温人员,对测温人员要进行培训和技术交底。
测温人员要认真负责,按时按孔测温,不得遗漏或弄虚作假。
测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。
根据每次测温记录判断混凝土内温差、混凝土表面与塑料膜内温差,如不超过25℃,表示保温正常;如超过25℃,说明保温措施不满足要求,应采取再加盖一层塑料膜予以保温。
当混凝土内与混凝土面温差、混凝土面与室外温差均小于25℃,且降温趋于稳定后,停止测温。
(2)当出现下列情况之一时,宜采用水冷却方式控制大体积混凝土温度:经计算或实测混凝土试样的中心温度大于80℃;混凝土的厚度大于2500mm、强度等于大于C50,且混凝土入模温度大于30℃;其他需要控制混凝土的中心温度时。
混凝土浇筑完成后,对混凝土表面进行洒水养护,并铺设保温层。
一般保温层由塑料薄膜和草帘组成,如有条件宜采用蓄水养护。
在四周筑起临时性的小堤,蓄水养护,水的高度维持在40~60mm,蒸发后及时补充。
大体积混凝土常见的温控措施有哪些
大体积混凝土常见的温控措施有哪些范本一:大体积混凝土常见的温控措施1. 温度控制目标1.1 温度控制的目的1.2 温度控制的重要性2. 温度控制方法2.1 预冷措施2.1.1 冷却剂的选择和使用2.1.2 冷却系统的设计及运行参数2.2 温度监测2.2.1 温度传感器的选择与布置2.2.2 温度监测系统的搭建与使用2.3 散热措施2.3.1 表面散热措施2.3.2 内部散热措施2.4 加热措施2.4.1 外加热系统的选择与使用 2.4.2 加热系统的设计及运行参数 2.5 绝热措施2.5.1 绝热材料的选择和使用2.5.2 绝热层的设计和施工3. 温度控制管理3.1 温度控制计划的编制3.2 温度控制的监督与检查3.3 温度控制的记录与分析4. 温度控制后续工作4.1 结构物的温度性能分析4.2 温度控制的效果评估4.3 温度控制的经验总结与改进附件:本文档未涉及附件。
法律名词及注释:1. 温度控制:指通过一系列措施来控制大体积混凝土的温度,以保证混凝土的质量和性能。
2. 预冷措施:在混凝土浇筑前采取的降低混凝土温度的措施,包括使用冷却剂和冷却系统等。
3. 温度监测:通过安装温度传感器监测混凝土的温度,以及监测系统的搭建和使用。
4. 散热措施:采取表面散热和内部散热的方式来降低混凝土温度。
5. 加热措施:在低温环境下采取加热措施来提高混凝土的温度。
6. 绝热措施:采用绝热材料和绝热层来减少混凝土的热量损失。
范本二:大体积混凝土常见的温控措施1. 温度控制的目标和重要性1.1 温度控制的目标1.2 温度控制的重要性2. 预冷措施2.1 冷却剂的选择和使用2.2 冷却系统的设计和运行参数3. 温度监测3.1 温度传感器的选择与布置3.2 温度监测系统的搭建和使用4. 散热措施4.1 表面散热措施4.2 内部散热措施5. 加热措施5.1 外加热系统的选择与使用5.2 加热系统的设计和运行参数6. 绝热措施6.1 绝热材料的选择和使用6.2 绝热层的设计和施工7. 温度控制管理7.1 温度控制计划的编制7.2 温度控制的监督与检查7.3 温度控制的记录与分析8. 温度控制后续工作8.1 结构物的温度性能分析8.2 温度控制的效果评估8.3 温度控制的经验总结与改进附件:本文档涉及附件:无法律名词及注释:1. 温度控制:一系列措施来控制大体积混凝土的温度,以保证混凝土的质量和性能。
大体积混凝土温控施工技术措施.DOCX
大体积混凝土温控施工技术措施.DOCX 范本1:大体积混凝土温控施工技术措施1.施工前准备1.1 温度监测设备准备1.2 温度记录表格准备1.3 混凝土材料准备2.施工现场准备2.1 环境温度调整2.2 混凝土浇筑前的预热处理2.3 浇筑浆液温度控制2.4 热带设备安放与设置3.施工过程控制3.1 温度监测与记录3.2 温控剂在混凝土中的使用3.3 保温材料的选择与使用3.4 温度调整措施4.验收标准与方法4.1 温度对混凝土强度的影响4.2 温度调整后的养护工作4.3 温度监控结果的评估5.施工安全措施5.1 防止混凝土温度过高导致的开裂5.2 防止温度过低导致的不均匀收缩5.3 防止混凝土温度异常引发事故6.附件6.1 温度记录表格6.2 温度监测设备清单---附件:1. 温度记录表格2. 温度监测设备清单法律名词及注释:1. 温度监测设备:指用于测量和记录混凝土温度的仪器和设备。
2. 温度记录表格:用于记录混凝土浇筑过程中的温度数据的表格。
3. 混凝土材料:指用于制作混凝土的原材料,包括水泥、砂、砾石等。
4. 环境温度调整:通过调整施工现场的温度,以提供适宜的混凝土浇筑条件。
5. 预热处理:指在混凝土浇筑前提前加热混凝土材料,以提高施工浆液的温度。
6. 浇筑浆液温度控制:控制混凝土浇筑过程中浆液的温度,以确保施工效果。
7. 热带设备安放与设置:将热带设备放置在适当位置,并根据需要进行设置,以提供所需的热量。
8. 温度监测与记录:对混凝土的温度进行实时监测,并记录下相关数据。
9. 温控剂在混凝土中的使用:在混凝土中添加温控剂,以改善混凝土的温度控制效果。
10. 保温材料的选择与使用:选择适当的保温材料,并正确使用,以提供混凝土保温效果。
11. 温度调整措施:根据实际情况采取相应的措施,调整混凝土中的温度。
12. 温度对混凝土强度的影响:混凝土在不同温度下的强度变化情况。
13. 温度调整后的养护工作:在调整温度后对混凝土进行适当的养护和保温。
大体积混凝土施工温度控制
大体积混凝土施工温度控制大体积混凝土施工是一个复杂的工程项目,其成功与否往往取决于温度的有效控制。
混凝土的温度对于其强度、抗裂性及耐久性等特性影响甚大。
因此,在实际施工过程中,必须对混凝土的浇筑温度进行严格的管理和控制,以确保工程的质量和安全。
在大体积混凝土施工中,由于混凝土的自热现象,内部温度往往高于外部环境温度。
在这过程中,水分蒸发和热量控制是最重要的因素。
温度过高,混凝土内部容易出现裂缝,而温度过低则可能导致混凝土强度的降低。
因此,针对这些问题,需有一套完整的温度控制策略。
温度监测温度监测是施工过程中的第一步,能够及时发现问题。
使用温度传感器,能够实时跟踪混凝土内部的温度变化。
通过设置警报系统,当温度达到预设的临界值时,能快速作出反应,调整施工方案。
温度监测不仅限于混凝土浇筑时的温度,同时也需要在硬化期间进行持续监测。
这个过程能够充分了解混凝土的温度变化规律,从而制定出更加科学的温控措施。
降温措施在混凝土施工过程中,采取降低混凝土温度的措施非常重要。
最常见的方法包括:使用冷却水:在搅拌混凝土时加入冷却水,以降低混凝土的初始温度。
水温需控制在合理范围内,避免直接影响水泥的水化过程。
添加冰块:在炎热的夏季,可以在混凝土搅拌中加入适量的冰块。
冰块在水化时融化,能够有效降低混凝土的温度。
采取遮阳措施:在高温天气中,采用遮阳布覆盖混凝土浇筑区域,以减少阳光照射。
此举能够有效降低表面温度,减缓水分蒸发速度。
合理选择浇筑时间:通常选择在气温较低的时段进行混凝土浇筑,如早晨或夜间,以降低混凝土的温度升高速度。
保温措施当施工环境气温较低时,温控策略则会有所不同。
对于低温混凝土来说,保护施工质量同样重要,以下是一些有效的保温措施:保温材料的应用:在混凝土浇筑后,利用保温材料覆盖混凝土表面。
可选择泡沫板或草席等材料,防止混凝土过快冷却。
加热搅拌材料:在搅拌混凝土时,将水和骨料加热至适当的温度,从而提高混凝土的初始温度。
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发展,大体积混凝土在工程中的应用越来越广泛。
大体积混凝土指的是单次浇筑体积大于10 m³的混凝土,通常用于大型水利、电力、港口和道路工程中。
大体积混凝土施工过程中常常面临温控和抗裂养护的难题。
为了保证大体积混凝土的质量和工程施工的顺利进行,需要采用智能温控和抗裂养护施工技术。
一、大体积混凝土智能温控技术1. 温控的重要性大体积混凝土浇筑时,由于混凝土的自身代谢反应会产生大量的热量,导致混凝土内部温度升高。
一旦出现过高的温度,将会导致混凝土内部产生裂缝,严重影响混凝土的强度和耐久性。
控制混凝土的温度是确保混凝土质量的关键。
2. 智能温控技术的应用智能温控技术采用传感器监测混凝土温度和环境温度,结合自动控制系统动态调节混凝土温度。
在浇筑时通过添加冷却剂或者使用水冷管等方式控制混凝土的温度,有效地避免了混凝土温度过高导致的裂缝问题。
3. 优势智能温控技术能够精准地控制混凝土的温度,大大降低了混凝土裂缝的风险。
智能温控技术还可以提高混凝土的早强期和耐久性,保证了混凝土的质量。
1. 抗裂养护的原理大体积混凝土在浇筑后需要进行养护,以保持混凝土内部水分的充分供应,防止表面龟裂和温度裂缝的产生。
抗裂养护施工技术的核心是通过合理的养护措施,减少混凝土表面和内部的温度差异,提高混凝土的均匀性和密实性,降低裂缝的几率。
2. 抗裂养护技术的方法(1)覆盖养护采用保温材料或者湿润麻袋等覆盖混凝土表面,控制养护内湿度,降低温度梯度,减少内部应力,避免裂缝的产生。
(2)水养护在混凝土浇筑后,使用水进行充分浇灌或者喷淋,保持混凝土表面湿润,减缓混凝土内外温度梯度,防止龟裂的发生。
(3)节能养护采用外加剂控制混凝土自身的收缩变形,减少养护水的使用,降低养护成本。
某水利工程项目采用大体积混凝土浇筑时,结合智能温控和抗裂养护施工技术,取得了良好的效果。
在施工前,工程设计人员根据实际情况制定了合理的温控和养护方案。
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1. 引言1.1 大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术概述大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术是指利用先进的智能温控系统和抗裂养护技术,对大体积混凝土进行精确的温度控制和有效的裂缝预防和修复,以保证混凝土结构的安全性和耐久性。
在大型混凝土工程中,由于混凝土体积较大、自重较大、温度差异较大等特点,容易出现温度裂缝和质量问题,因此大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术显得尤为重要。
通过合理设计温度控制方案、使用节能高效的智能温控设备、控制混凝土的凝固过程和温度梯度变化,可以有效减少混凝土内部温度差异,避免裂缝的产生。
采取适当的抗裂养护措施,如保湿养护、表面覆盖材料、定期养护检测等,可以提高混凝土的抗裂性能,延长混凝土结构的使用寿命。
大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术的应用不仅可以提高混凝土结构的质量和安全性,还可以节约施工成本,缩短工期,对于推动混凝土工程领域的发展具有重要意义。
未来,随着科技的不断进步和新材料的不断应用,大体积混凝土智能温控及抗裂养护施工技术将得到更广泛的应用和提升,为混凝土结构的可持续发展贡献力量。
2. 正文2.1 混凝土温度控制技术在大体积混凝土中的应用混凝土温度控制技术在大体积混凝土中的应用是非常重要的。
大体积混凝土施工过程中,由于混凝土体积较大、温度较高,容易发生裂缝,影响工程质量和使用寿命。
采用适当的温度控制技术对大体积混凝土施工是至关重要的。
混凝土温度控制技术能够有效控制混凝土温度的升高速度,减少温度差,从而减少裂缝的产生。
在施工过程中,可以通过在混凝土中添加控温剂,采用冷却水或者冷却管道等方式进行降温。
通过及时监测混凝土的温度变化,调整施工过程中的参数,保持混凝土处于适宜的温度范围,有效避免裂缝的产生。
混凝土温度控制技术可以提高混凝土的强度和耐久性。
在控制混凝土温度的过程中,可以确保混凝土的均匀性和稳定性,减少内部应力的积累,从而提高混凝土的抗压强度和耐久性,延长工程的使用寿命。
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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。