塔楼承台大体积混凝土水化热控制措施分析
作者:佚名; 更新时间:2014-12-04

  论文关键词:工程实例;大体积混凝土;配合比;措施
  
  论文摘要:本文结合工程实例,对塔楼承台大体积混凝土水化热控制过程存在中心温度偏高,中心温度与表面温度之差偏大,中心温度降温效果不够等情况进行分析。针对性提出了预埋降温水管,混凝土配合比,混凝土表面保温等存在的问题和大体积混凝土水化热的特性现以着重在优化混凝土配合比、混凝土生产及运输过程的降温措施及保温保湿养护方面的施工控制措施。
  
  
  1 优化混凝土配合比,降低水化热
  在保证混凝土强度的情况下,加大对粉煤灰的渗入量,替代水泥用量减少水泥在水化工程中产生的热量。根据加大粉煤灰渗入量,减少水泥使用量而优化的混凝土配合比的混凝土水化热温度计算如下:
  绝热温升公式:Tmax=(W×Q)/(C×r)
  其中;
  Tmax-绝热温升(℃)
  w-水泥用量(Kg/m3)
  Q-水泥水化热(KJ/Kg)
  C-混凝土比热,取0.96KJ/Kg
  r-混凝土容量(Kg/m3)
  经计算,Tmax=(418×257.6)/(0.96×2400)=46.7(℃)
  其中:
  W-41SKg/m3
  Q-257.6KJ/Kg
  C-0.%KJ/Kg
  r-2400Kg/m3
  根据现场情况,散热影响系数取0.7
  故46.7×0.7=32.7℃
  假定混凝土入模温度约40℃,则混凝土内部最高温度为40+32.7=72.7℃
  通过计算和混凝土水化热的特性曲线,优化的混凝土配合比的大体积混凝土在3天龄期的内部温度达到72.7℃,符合混凝土结构技术规程CECS104:99的混凝土内部最高温度不宜大于75℃的规定。
  根据上述计算可知,如果能够控制混凝土入模温控制40℃以下,3~7天内混凝土水化热中心温度最高达到72.7℃,那么混凝土浇筑过程中,可以通过控制混凝土内部中心点温度与表面温度差值、表面温度与大气温度差值不大于25℃,以满足规范要求。
  
  2 混凝土生产、运输过程中的降温措施,确保混凝土入模时的温度在40℃以下
  对混凝土厂的骨料场搭设防晒棚并提前对骨料喷淋洒水,降低骨料的温度进而降低入模温度;混凝土搅拌工程适当使用缓凝剂延长混凝土的初凝时间,将初凝时间调整到10~14小时,延缓水化热峰,从而降低混凝土的内部温度;中午等高温时段通过采用冰水搅拌,控制混凝土入模温度。
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