大体积混凝土测温记录
大体积混凝土结构测温记录表
大体积混凝土结构测温记录表在建筑工程中,大体积混凝土结构的施工是一个关键环节,而对其温度的监测和记录则至关重要。
大体积混凝土由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升较快,如果不加以有效控制,容易产生温度裂缝,从而影响结构的安全性和耐久性。
因此,准确、及时地进行温度测量和记录是保证大体积混凝土施工质量的重要措施之一。
大体积混凝土结构测温记录表是用于记录混凝土在浇筑、养护过程中温度变化情况的重要文件。
它能够为施工人员提供直观的数据,以便及时调整养护措施,控制混凝土内部温度,防止裂缝的产生。
一、测温记录表的基本信息测温记录表通常包括以下基本信息:1、工程名称:明确记录该测温数据所属的具体工程项目。
2、施工部位:详细标注大体积混凝土结构所在的具体位置,如基础底板、桥墩等。
3、混凝土强度等级:说明所浇筑混凝土的强度等级。
4、混凝土配合比:列出混凝土中各种原材料的比例。
5、浇筑日期:记录混凝土开始浇筑的时间。
6、测温日期:每次进行温度测量的具体日期和时间。
二、测温点的布置为了全面、准确地了解大体积混凝土内部的温度分布情况,需要合理布置测温点。
测温点的布置应遵循以下原则:1、代表性:测温点应布置在混凝土结构中具有代表性的部位,如结构的中心、边缘、角部等。
2、均匀性:在混凝土结构的平面和立面上,测温点应均匀分布,以反映整个结构的温度变化。
3、深度分层:根据混凝土结构的厚度,在不同深度处布置测温点,一般可分为表面、中部和底部。
例如,对于厚度为 2 米的基础底板,可在表面下 01 米、10 米和 19 米处分别布置测温点。
三、测温设备和方法常用的大体积混凝土测温设备有热电偶测温仪和电子测温仪等。
热电偶测温仪是通过热电偶传感器将温度信号转换为电信号,再通过仪表进行显示和记录。
其优点是测量精度高,但安装较为复杂。
电子测温仪则采用数字式传感器,直接将温度值显示在仪器上,并可通过数据线将数据传输至计算机进行存储和分析。
大体积混凝土结构测温记录实例
大体积混凝土结构测温记录实例日期:2024年6月1日结构类型:大体积混凝土桥梁结构位置:XX省XX市XX桥测温点位置:桥梁混凝土A单元段测温设备:热敏电阻温度传感器测温时间间隔:每小时测量一次测温记录表:测量时间测点1 测点2 测点3 测点4 0:00 18.5°C19.2°C20.0°C20.5°C1:00 19.1°C19.5°C20.2°C20.8°C2:00 19.8°C20.5°C21.0°C21.4°C3:00 20.3°C21.0°C21.5°C21.9°C4:00 20.6°C21.3°C21.8°C22.2°C5:00 21.0°C21.6°C22.0°C22.5°C6:00 21.3°C22.0°C22.5°C22.8°C7:00 21.5°C22.3°C22.8°C23.1°C8:00 21.8°C22.6°C23.0°C23.4°C数据分析与结论:1.温度变化趋势:随着时间的推移,混凝土温度逐渐上升,呈现出良好的温度发展趋势。
2.测点之间的温度差异:在测量时间内,每个测点之间的温度差异较小,说明混凝土内温度分布较为均匀。
3.温度升高速率:通过温度变化曲线观察,可以看出下午4点至晚上8点之间,温度升高速率最快,这是因为日照和太阳辐射导致的混凝土受热最为迅速。
4.温度稳定性:从早上8点开始,温度变化趋势逐渐趋于平缓,表明混凝土达到了较为稳定的温度状态。
5.温度监测对养护质量的验证:根据混凝土养护规定,混凝土的养护期通常为28天。
风机大体积混凝土结构测温记录
风机大体积混凝土结构测温记录【范本一:正式、规范风格】一.测温目的及背景1.1 目的本次测温旨在对风机大体积混凝土结构进行温度监测,以评估其热应力状态,为工程质量控制提供依据。
1.2 背景风机大体积混凝土结构是工业设备重要组成部分,其在使用及施工过程中的温度变化对结构安全性具有重要影响。
因此,测温工作对于结构的稳定性和安全性具有重要意义。
二.测温方法及设备2.1 测温方法采用非接触式红外测温法进行测温,通过红外测温仪对风机大体积混凝土结构进行表面温度的实时监测。
2.2 测温设备使用高精度红外测温仪,确保测温精度及可靠性。
三.测温点位布置3.1 测温点位选择根据风机大体积混凝土结构的实际情况,选择合理的测温点位,包括结构表面的不同位置、特殊部位以及易热应力集中区域等。
3.2 测温点位布置要求确保测温点位分布均匀,覆盖整个风机大体积混凝土结构,且符合设计要求。
四.测温记录4.1 测温记录内容每次测温记录中应包括测温时间、测温点位、测温数值、测温仪器型号、测温员姓名等要素。
4.2 测温记录格式测温记录中的每个要素应以表格形式展示,便于查阅和整理。
五.结果分析及处理5.1 结果分析根据测温数据,进行结果分析,判断结构热应力状态,评估结构的安全性。
5.2 处理方法针对分析结果,对于存在潜在问题的测温点位或区域,及时采取相应的处理措施,确保结构的稳定性和安全性。
六.附件本文档涉及附件:测温记录表格七.法律名词及注释1. 法律名词:测温方法注释:测温方法是指测量物体温度的方法,通常包括接触式测温和非接触式测温两种。
2. 法律名词:热应力注释:热应力是指由于温度变化引起的构件内部产生的应力,可能导致构件的破坏或失效。
【范本二:简洁、实用风格】一.测温目的及背景1.1 目的本文档旨在为风机大体积混凝土结构的温度监测提供测温记录,以评估结构的热应力状态。
1.2 背景风机大体积混凝土结构是工业设备中的重要组成部分,其温度变化对结构的稳定性和安全性具有重要影响。
大体积混凝土测温记录表
大体积混凝土测温记录表在建筑工程中,大体积混凝土的施工是一项具有挑战性的任务。
为了确保混凝土的质量和结构的稳定性,对其进行温度监测是至关重要的环节。
大体积混凝土测温记录表则是记录这一过程中温度变化的重要工具。
大体积混凝土在浇筑和养护过程中,由于水泥的水化热作用,内部温度会急剧上升。
如果温度控制不当,可能会导致混凝土出现裂缝,从而影响结构的耐久性和安全性。
因此,准确测量和记录混凝土内部的温度变化,对于及时采取有效的温控措施具有重要意义。
大体积混凝土测温记录表通常包括以下基本信息:1、工程名称:明确记录的是哪个具体工程项目的大体积混凝土测温数据。
2、施工部位:详细说明混凝土浇筑的具体位置,如基础底板、桥墩等。
3、混凝土强度等级:标注所使用混凝土的强度等级。
4、混凝土配合比:列出水泥、砂、石、水以及外加剂等的用量比例。
5、测温时间:记录每次测量温度的具体时间。
6、测温点编号:对设置的各个测温点进行编号,以便区分和定位。
7、混凝土内部温度:这是核心数据之一,反映混凝土内部的实际温度。
8、混凝土表面温度:测量混凝土表面的温度,与内部温度进行对比。
9、大气温度:记录当时的环境温度,作为参考数据。
10、温差:计算混凝土内部与表面、内部与大气之间的温度差值。
测温点的布置是测温工作的关键环节之一。
一般来说,应根据混凝土的形状、尺寸和结构特点进行合理布置。
常见的布置方式有平面网格状和竖向分层布置。
在平面上,测温点应均匀分布;在竖向上,应根据混凝土的厚度分层设置,确保能够全面、准确地反映混凝土内部的温度分布情况。
测温仪器的选择也会影响测温结果的准确性。
目前常用的测温仪器有热电偶测温仪和电子测温仪等。
热电偶测温仪具有测量精度高、响应速度快等优点,但安装较为复杂;电子测温仪则操作简便,但精度可能稍逊一筹。
在实际应用中,应根据工程的具体要求和条件选择合适的测温仪器。
测温工作应从混凝土浇筑开始,持续到混凝土内部温度与大气温度接近且稳定为止。
大体积砼养护测温记录
大体积砼养护测温记录在建筑工程中,大体积砼的施工是一项具有挑战性的任务,其中养护和测温环节至关重要。
这不仅关系到砼结构的质量和耐久性,还直接影响到整个工程的安全性和稳定性。
下面,我将为您详细介绍大体积砼养护测温的相关内容以及记录的重要性。
一、大体积砼的特点大体积砼一般指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于 1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
其特点主要包括:1、混凝土用量大:由于结构尺寸较大,所需的混凝土量也相应较多。
2、水化热高:水泥在水化过程中会释放出大量的热量,而大体积砼由于混凝土量大,内部热量积聚不易散发,容易导致温度升高。
3、温度应力大:由于内外温差较大,会产生较大的温度应力,如果不加以控制,可能会导致混凝土开裂。
二、养护的目的和方法1、养护目的养护的主要目的是保持混凝土在适宜的温度和湿度条件下,使水泥充分水化,提高混凝土的强度和耐久性,同时减少混凝土的收缩和裂缝的产生。
2、养护方法(1)保湿养护:常用的方法是覆盖塑料薄膜、麻袋、草帘等,以防止混凝土表面水分蒸发过快。
(2)保温养护:在混凝土表面覆盖保温材料,如岩棉被、泡沫塑料板等,以减少混凝土内外温差。
三、测温的意义和要求1、测温意义通过对大体积砼内部温度的监测,可以及时了解混凝土内部温度的变化情况,以便采取相应的措施来控制温度,防止裂缝的产生。
2、测温要求(1)测温点的布置应具有代表性,能反映混凝土内部温度的分布情况。
一般在混凝土的上、中、下部位及边缘和中心分别设置测温点。
(2)测温时间间隔应根据混凝土的温升情况和环境温度来确定。
在混凝土浇筑后的前几天,测温间隔时间应较短,随着混凝土内部温度的逐渐稳定,测温间隔时间可以适当延长。
(3)测温仪器应准确可靠,常用的测温仪器有热电偶测温仪和电子测温仪等。
四、测温记录的内容和格式1、记录内容(1)测温时间:包括年、月、日、时、分。
大体积混凝土测温记录
大体积混凝土测温记录大体积混凝土的测温记录是指在混凝土浇筑过程中,对混凝土的温度进行实时监测和记录的过程。
通过测温记录,可以了解混凝土的温度变化情况,并做出相应的控制措施,如增加或减少冷却措施、调整混凝土配比等,以确保混凝土的质量和性能。
在浇筑前,需要对混凝土的材料进行温度监测。
测量混凝土中的骨料和水的温度,以及水泥的温度。
这些数据可以用来计算混凝土的初始温度,并作为后续温度监测的基准。
在浇筑中,需要对混凝土的温度进行实时监测。
通常使用温度传感器将温度数据传输到数据采集系统中。
这些数据可以用来分析混凝土的温度变化趋势,并作出相应的调整措施。
例如,在混凝土温度过高时可以采取冷却措施,如喷水降温或覆盖保温材料等。
在混凝土温度过低时,可以采取加热措施,如增加保温措施或使用加热设备等。
在浇筑后,需要对混凝土的温度进行持续监测。
通常在混凝土浇筑后的数天或数周内进行温度监测,以了解混凝土的硬化过程和温度变化情况。
通过分析这些数据,可以确定混凝土的硬化时间和温度变化趋势,并进行相应的控制措施。
例如,在混凝土硬化过程中可以采取保温措施,以防止温度过低或过高对混凝土的影响。
在大体积混凝土的测温记录中,需要注意以下几点:1.在测温前,需要确保温度传感器的准确性和稳定性。
通常需要进行校准和质量控制,并在测温过程中定期检查和校准传感器。
2.在实时监测和记录温度数据时,需要确保数据采集系统的准确性和可靠性。
数据采集系统应具备实时数据传输和存储功能,并能生成相应的数据报告和图表,以供后续分析和决策。
3.在分析温度数据时,需要考虑混凝土的材料性质和配比,以及环境条件等因素。
这些因素可能对混凝土的温度变化和硬化过程产生影响,因此需要进行相应的修正和调整。
总结起来,大体积混凝土的测温记录是一项重要的质量控制措施,可以帮助监测和调控混凝土的温度,确保混凝土的质量和性能。
通过对温度数据的实时监测和分析,可以及时发现和解决温度问题,并采取相应的控制措施,以确保混凝土的耐久性和长期稳定性。
大体积混凝土结构测温记录
大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土在现代建筑工程中应用广泛,由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升快,如果不采取有效的温度控制措施,容易产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。
因此,对大体积混凝土结构进行测温记录是施工过程中非常重要的环节。
一、测温的目的和意义大体积混凝土结构测温的主要目的是掌握混凝土内部温度变化规律,及时发现温度异常情况,采取相应的温控措施,防止混凝土出现有害裂缝。
通过测温记录,可以了解混凝土在浇筑后的升温、降温速度和最高温度,评估混凝土的抗裂性能,为施工方案的优化提供依据。
二、测温设备和测点布置1、测温设备常用的测温设备有热电偶温度计、热敏电阻温度计等。
这些设备具有精度高、响应快、稳定性好等优点,能够满足大体积混凝土测温的要求。
2、测点布置测点的布置应具有代表性,能够反映混凝土结构内部温度的分布情况。
一般来说,在混凝土厚度方向上,应布置表面、中部和底部测点;在平面上,应根据结构的形状和尺寸,均匀布置测点。
对于重要部位和温度变化较大的区域,应适当加密测点。
三、测温时间和频率测温应从混凝土浇筑开始,直至混凝土内部温度稳定为止。
在混凝土浇筑后的前 3 天,测温频率应较高,一般每 2 小时测一次;3 天后,可适当降低测温频率,每 4 6 小时测一次。
当混凝土内部温度与环境温度之差小于 20℃时,可停止测温。
四、测温数据的记录和分析1、数据记录测温人员应认真记录每次测温的数据,包括测点位置、测量时间、温度值等。
数据记录应准确、清晰,便于后续的分析和处理。
2、数据分析对测温数据进行分析是判断混凝土温度变化是否正常的关键。
通过绘制温度时间曲线,可以直观地了解混凝土的升温、降温过程。
如果发现温度异常,应及时查找原因,并采取相应的措施。
例如,当混凝土内部温度过高时,可采取加强保温保湿养护、增加冷却水管通水流量等措施;当混凝土内部温度与表面温度之差过大时,可适当调整保温层的厚度,减小温差。
大体积混凝土结构测温记录实例
大体积混凝土测温
记录表
一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:
1.混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50° C;
2.混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25° C;
3.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0° C/d;
4.混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20° C。
二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台建筑电子测温仪(JDC-2)。
三、入模测温,每台班不少于2次。
配备专职测温人员,按两班考虑,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,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,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。
四、测温时发现温度异常,应与时通知技术部门和项目技术负责人,以便与时采取相应措施。
五、测温组共分三组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100〜150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100〜150MM部位。
具体位置见下面测点平面布置图片。
J t H।a M i i I i i MI i i i i i i i t P i i i i i i i E r ii
温
工负责王宏斌技术负责>袁海军测温员:周文清计量编号 JDC-2)
国奇、/主而I、/曰口国L测温仪名称建筑电子测温仪
施工负责王宏斌技术负责人:周文清测温员:周文清计量编号 JDC-2)
仪
工负责庄宏斌技术负责人:周文清测温员:周文与计量编号 JDC-2)。
大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土养护测温记载C 编号:施工现场安全施工注意事项1、施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品.3、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。
不许私自用火,严禁酒后操作。
5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。
6、穿硬底鞋不得进行登高作业。
7、在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋.8、现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身、线路,设备事故的发生。
9、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
10、工地施工照明用电,必须使用36伏以下安全电压,所有电器机具在不使用时,必须随时切断电源,防止烧坏设备.11、在用喷灯、电焊机以及必要生火的地方,要填写用火申请登记和设专人看管,随带消防器材等,保证消防措施的落实。
施焊时,特别注意检查下方有无易燃物,并做好相应的防护,用完后要检查,确认无火后再离开.12、未经安全教育培训合格不得上岗,非操作者严禁进入危险区域;特种作业必须持特种作业资格证上岗。
13、凡2m以上的高处作业无安全设施,必须系好安全带;安全带必须先挂牢后再作业。
14、高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷.15、从事高空作业人员要定期体验。
凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人员,不得从事高空作业。
16、机械设备、机具使用,必须做到“定人、定机”制度;未经有关人员同意,非操作人员不得使用。
17、电动机械设备,必须有漏电保护装置和可靠保护接零,方可启动使用.18、未经有关人员批准,不得随意拆除安全设施和安全装置;因作业需要拆除的,作业完毕后,必须立即恢复。
混凝土大体积测温记录表
混凝土大体积测温记录表在建筑工程中,大体积混凝土的施工是一项关键且具有挑战性的任务。
为了确保混凝土的质量和结构的稳定性,对其进行温度监测是至关重要的环节。
而混凝土大体积测温记录表则是记录这一过程中温度变化的重要工具。
混凝土在硬化过程中会产生大量的水化热,如果这些热量不能及时散发出去,就会导致混凝土内部温度升高,与外部环境形成较大的温差。
当温差超过一定限度时,混凝土容易产生裂缝,从而影响其强度和耐久性。
因此,通过测温记录表来跟踪混凝土内部温度的变化,有助于采取相应的措施来控制温度,预防裂缝的产生。
混凝土大体积测温记录表通常包含以下几个方面的信息:一、工程基本信息这部分会记录工程名称、施工部位、混凝土浇筑时间等。
明确工程的具体背景和施工时间节点,为后续的温度分析提供基础。
例如:工程名称为_____,施工部位是_____,混凝土于_____年_____月_____日_____时开始浇筑。
二、测温点布置详细描述测温点在混凝土结构中的位置和分布。
测温点的布置需要具有代表性,能够反映混凝土不同部位的温度情况。
一般来说,会在混凝土的表面、中部和底部设置测温点。
比如在一个长方体形状的混凝土基础中,可以在四个角、长边和短边的中点以及基础的上、中、下部分别设置测温点。
三、测温设备和方法记录所使用的测温设备的名称、型号和精度。
常见的测温设备有电子测温仪、热电偶等。
同时,说明测温的时间间隔和具体的测量方法。
例如,每隔 2 小时测量一次,将测温探头插入预先埋设在混凝土中的测温管内,待读数稳定后记录温度值。
四、温度测量数据这是测温记录表的核心内容,按照测量时间顺序记录每个测温点的温度值。
通常会以表格的形式呈现,包括测量时间、测温点编号、表面温度、中部温度、底部温度等。
通过这些数据,可以直观地了解混凝土内部温度的变化趋势。
以下是一个简单的数据示例:|测量时间|测温点 1|测温点 2||||||||_____年_____月_____日_____时|表面温度:_____℃中部温度:_____℃底部温度:_____℃|表面温度:_____℃中部温度:_____℃底部温度:_____℃||五、温度变化曲线根据测量数据绘制温度变化曲线,能够更清晰地展示混凝土内部温度的发展规律。
大体积混凝土测温记录
大体积混凝土测温记录大体积混凝土在浇筑和养护过程中,由于水泥水化反应会释放出大量的热量,导致混凝土内部温度升高。
如果内外温差过大,就会产生温度裂缝,影响混凝土的强度和耐久性。
因此,通过测温记录及时掌握混凝土内部温度变化情况,采取有效的温控措施,是保证大体积混凝土施工质量的重要手段。
测温点的布置是测温工作的基础。
一般来说,应根据混凝土的结构尺寸、形状以及预计的温度分布情况来确定测温点的位置和数量。
通常在混凝土的厚度方向、平面上的对称轴和边角部位等位置设置测温点。
比如,对于一个矩形的大体积混凝土基础,可能会在中心位置、四个角以及长边和短边的中点处设置测温点。
测温设备的选择也很重要。
目前常用的测温设备有热电偶测温仪和电子测温仪等。
热电偶测温仪具有测量精度高、稳定性好的优点,但操作相对复杂;电子测温仪则使用方便、读数直观,但精度可能稍逊一筹。
在实际工程中,应根据具体情况选择合适的测温设备。
在进行测温记录时,需要按照一定的时间间隔进行测量。
一般在混凝土浇筑后的前几天,测量间隔时间较短,例如每 2 小时测量一次;随着混凝土内部温度逐渐稳定,可以适当延长测量间隔时间,比如每 4 小时或 6 小时测量一次。
每次测量时,要记录每个测温点的温度值,并注明测量时间。
为了更直观地展示测温数据的变化趋势,通常会将测温数据绘制成温度曲线。
这样可以清晰地看到混凝土内部温度的升降情况,以及内外温差的变化。
通过对温度曲线的分析,可以判断混凝土的温度变化是否符合预期,如果发现异常情况,如温度上升过快、内外温差过大等,应及时采取措施进行调控。
例如,可以通过调整养护方式,如增加覆盖保温材料的厚度、延长浇水养护的时间等,来降低混凝土的内外温差。
或者在混凝土内部埋设冷却水管,通过循环水来带走部分热量,降低混凝土内部温度。
在测温过程中,还需要注意一些事项。
首先,要确保测温设备的准确性和可靠性,定期对设备进行校准和检查。
其次,要保证测温点的位置不受外界因素的干扰,如施工人员的碰撞、振捣等。
大体积砼养护测温记录
大体积砼养护测温记录大体积混凝土在现代建筑工程中应用广泛,由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升较快,如果养护和温度控制不当,极易产生裂缝,影响结构的安全性和耐久性。
因此,在大体积混凝土施工过程中,做好养护测温记录至关重要。
一、工程概况本次施工的大体积混凝土结构为_____(具体部位),混凝土强度等级为_____,浇筑方量约为_____立方米。
混凝土浇筑时间为_____(具体日期和时间),预计养护时间为_____天。
二、测温设备及布置1、测温设备采用电子测温仪,其测温探头精度为±05℃,能够满足大体积混凝土测温的要求。
2、测温点布置根据混凝土结构的形状、尺寸和厚度,合理布置测温点。
在平面上,测温点呈梅花形布置,相邻测温点的间距不宜大于 5 米;在垂直方向上,每个测温点沿混凝土厚度方向布置 3 个测点,分别位于混凝土表面以下 50mm、混凝土中部和混凝土底面以上 50mm 处。
三、测温时间及频率1、测温时间从混凝土浇筑完成后开始测温,直至混凝土内部温度与环境温度之差小于 25℃为止。
2、测温频率在混凝土浇筑后的前 3 天,每 2 小时测温一次;第 4 至 7 天,每 4 小时测温一次;第 8 至 14 天,每 8 小时测温一次;第 15 至 28 天,每天测温一次。
四、测温数据记录|测温时间|测点位置|表面温度(℃)|中部温度(℃)|底面温度(℃)|环境温度(℃)|||||||||_____|_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____|_____|五、数据分析与处理1、绘制温度曲线根据测温数据,分别绘制混凝土表面温度、中部温度和底面温度随时间变化的曲线,以及混凝土内部温度与环境温度之差随时间变化的曲线。
通过温度曲线,可以直观地了解混凝土内部温度的变化情况。
大体积混凝土测温记录表
计量编号
大体积混凝土结构测温记录表
工程名称
璟庭二标段12楼
结构部位
混凝土筏板基础
砼强度等级
C30
配合比编号
砼数量m3
1060
砼浇灌日期
2016/10/20 22:22
砼浇灌温度℃
27℃
开始养护温度℃
测温时间
气温℃
各测点温度℃
备注
年/月/日
时、分
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
砼数量m3
1060
砼浇灌日期
2016/10/20 22:22
砼浇灌温度℃
27℃
开始养护温度℃
测温时间
气温℃
各测点温度℃
备注
年/月/日
时、分
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
测温点
表
中
表
中
表
中
表
中
表
中
施工负责人: 技术负责人: 测温员:
测温仪器名称
计量编号
大体积混凝土结构测温记录表
混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃;
混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d,当有可靠经验时,降温速率要求可适当放宽;
混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C;
二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,作以下配置,采用普通玻璃温度计进行测温;
三、入模测温,每台班不少于2次;配备专职测温人员,按两班考虑,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,前3天每4小时测温1次,每昼夜不得少于4次,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;
大体积混凝土结构测温记录实例
体积混凝土测记录表一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:1.混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50° C;2.混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C;3.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0 °C/d;4.混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20° C。
二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台建筑电子测温仪(JDC-2) 。
三、入模测温,每台班不少于 2 次。
配备专职测温人员,按两班考虑,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,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,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。
四、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。
五、测温组共分三组,每组三个测点,三个测点分别为底: 距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。
具体位置见下面测点平面布置图片。
大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录02:00 25.8 44.0 60.0 61.7 45.3 61.960.4 48.0 60.959.404:00 25.1 43.8 59.8 60.8 45.3 61.160.3 47.8 60.659.506:00 24.6 44.0 59.5 60.7 45.8 61.360.2 48.0 60.3 59.508:00 24.2 44.7 59.0 61.7 45.5 61.060.7 47.8 59.759.4施工负责:王人宏斌 技术负责:袁人海军测温员:周文清 测温仪名 及计量编 称称建筑电子测大体积混凝土结构测温记录(年.月.日)(时:分)温 (℃) 1 2 3 备注 表 中 底 表 中 底 表 中 底10:00 28.4 44.7 58.961.545.5 60.8 60.2 47.759.4 59.512:00 31 45.2 56.558.7 47.6 57.8 58.8 48.3 56.5 57.414:00 34.8 45.5 55.858.6 47.3 57.9 58.048.5 56.457.7 16:00 32.8 44.8 54.9 58.5 46.8 57.5 59.5 48.2 55.8 56.8 18: 00 30.1 43.3 53.857.8 46.0 57.2 59.447.9 55.255.8 20:00 24.7 42.8 53.557.3 45.3 57.5 58.7 47.3 54.0 54.322:00 23.5 42.5 53.157.0 44.8 56.5 57.3 46.8 53.2 53.100:00 24.5 42.5 52.155.8 44.6 54.3 56.3 45.6 52.3 52.410:00 26.5 41.3 51.453.7 43.2 53.2 55.7 44.8 51.3 51.812:00 24.5 40.5 50.252.1 42.6 52.3 54.6 43.2 49.8 50.914:00 31.4 39.8 50.051.842.1 52.8 53.842.648.9 49.3测温时间 各测点温度 工程名称 华侨城天鹅堡一期东区 结构部位 1-1#、X 2#2楼6-主11楼4 及/ 群房基础筏板砼强度等级 C35P 微8膨胀 配合比编号 SXPB-2011-067砼 数量(m 3) W 987 砼浇灌日期 2012年 7 月22日 砼浇灌温(℃度) 30.1开始养护温(℃度) 34大体积混凝土结构测温记录砼浇灌日期 2012年 7 砼浇灌温开始养护温(℃30.房基大体积混凝土结构测温记录 仪工程名华侨城天鹅堡一期东区 结构部位1-3楼# 主楼及群轴房A-AW大体积混凝土结构测温记录(JDC-2) 施工负责: 人王宏斌 技术负责: 人袁海军 测温仪名称建筑电子测温仪测温员:周文清及测温计量仪名编称建筑电子测温仪测温时各测点温工程名称 华侨城天鹅堡一期东区 结构部位1-3楼# 主楼及群轴房基础65筏-X 板25/AA-AW 砼强度等级 C35P 微8膨胀 砼浇灌日期 2012年 7 月26日配合比编号S XPB-2011- 960砼浇灌温(℃度) 29 开始养护温(℃度) 34大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录大体积混凝土结构测温记录。
大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土养护测温记录养护是混凝土工程中极为重要的一环,其中温度控制是养护工作中的一个关键因素。
特别是对于大体积混凝土结构,如大坝、混凝土梁、混凝土框架等,温度控制更加重要。
下面是对大体积混凝土养护测温记录的详细说明。
测温记录的目的是为了监测混凝土的温度变化情况,以便及时采取相应的调整措施。
测温记录通常包括以下内容:工程名称、日期、日期、时间、环境温度、混凝土温度、环境相对湿度、测温点位置等。
测温记录的时间应从拌合开始,每隔一定的时间间隔进行记录。
温度测量点的选择应该代表混凝土整体的温度变化情况,通常在混凝土模板中选取1/3和2/3的高度处各设立一测温点,在排列上应均匀分布。
混凝土温度的测量方法通常有两种:直接测量和间接测量。
直接测量是通过混凝土表面插入温度计或通过混凝土中插入温度传感器来测得的。
间接测量是通过对环境温度和相对湿度的测量,利用计算方法来推算混凝土温度。
测温记录样本如下:=================测温记录样本=================工程名称:XXX大坝日期:2024年1月1日环境温度:20℃混凝土温度:-1℃环境相对湿度:60%测温点位置:1/3高度、2/3高度-----------------------------------------时间1/3高度2/3高度-----------------------------------------09:00-2℃0℃12:000℃2℃15:002℃4℃18:004℃6℃-----------------------------------------该测温记录表中,环境温度为20℃,混凝土温度从早上9点开始测量,每隔3个小时进行一次测温,到晚上6点为止。
测量的温度分别在1/3高度和2/3高度处进行。
可以看出,随着时间的推移,混凝土温度逐渐升高,1/3高度和2/3高度之间的温度差逐渐增大。
根据测温记录,可以对混凝土的温度变化情况进行判断。
大体积混凝土测温记录表最新资料
大体积混凝土测温记录表最新资料在建筑工程中,大体积混凝土的施工是一个关键环节,而对其温度的监测和控制则至关重要。
大体积混凝土由于体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升快,如果不加以有效的温度控制,容易产生温度裂缝,影响混凝土的结构性能和耐久性。
因此,准确、及时地记录大体积混凝土的温度变化,对于保证工程质量具有重要意义。
大体积混凝土测温记录表是用于记录混凝土在浇筑、养护过程中温度变化的重要工具。
通过对测温数据的分析,可以了解混凝土内部的温度分布和变化规律,为采取相应的温控措施提供依据。
一份完整的大体积混凝土测温记录表通常包括以下几个方面的内容:一、工程基本信息这部分主要记录工程名称、施工部位、混凝土强度等级、浇筑日期等基本情况。
这些信息有助于对测温数据进行准确的定位和分析,了解不同部位、不同强度等级混凝土的温度变化特点。
二、测温点布置测温点的布置应具有代表性,能够反映混凝土内部的温度分布。
一般来说,在混凝土的厚度方向上,应布置多个测温点,间距不宜大于500mm。
在平面上,应根据混凝土的形状和尺寸,均匀布置测温点。
测温点的编号应清晰明确,便于数据的记录和整理。
三、测温设备及精度记录所使用的测温设备的型号、规格和精度。
常用的测温设备有电子测温仪、热电偶等。
测温设备的精度直接影响到测温数据的准确性,因此应选择符合要求的设备,并定期进行校准和维护。
四、测温时间间隔测温的时间间隔应根据混凝土的温升情况和温控要求确定。
在混凝土浇筑后的前 3 天,一般每 2 小时测一次;3 天后,每 4 小时测一次;7 天后,每天测 2 次。
当混凝土内部温度与表面温度之差小于 25℃,且混凝土表面温度与环境温度之差小于 20℃时,可以停止测温。
五、测温数据记录这是测温记录表的核心内容,应详细记录每个测温点在不同时间的温度值。
包括混凝土内部温度、表面温度和环境温度。
温度数据应准确无误,记录清晰,便于后续的分析和处理。
六、数据分析与处理对测温数据进行分析和处理,是判断混凝土温度变化是否正常,是否需要采取温控措施的重要依据。