岑益++蔣華榮++盧江祥
[摘要]:在橋梁大體積混凝土承臺一次澆筑施工的過程中,要按照規(guī)定的施工流程進(jìn)行,施工工藝應(yīng)符合規(guī)范要求。要注意預(yù)防大體積混凝土裂縫,保證施工質(zhì)量。本文就工程實(shí)例對橋梁工程中承臺大體積混凝土溫控技術(shù)進(jìn)行探討。
[關(guān)鍵詞]:橋梁施工;大體積混凝土;入模溫度
[引言]:在橋梁施工當(dāng)中,對于大體積承臺的施工,水化熱是形成混凝土裂縫的重要原因,因此控制好混凝土的水化熱成為施工控制的難點(diǎn)。本文就某橋梁承臺施工水化熱的控制提出如下解決方案。
1、施工概況
此承臺尺寸14.6×14.6×3.5m,理論灌注混凝土數(shù)量為746.06立。承臺基坑開挖采用機(jī)械放坡開挖,人工配合。承臺鋼筋在現(xiàn)場綁扎成型,成品混凝土墊塊確保保護(hù)層厚度,模板采用整體鋼模板,鋼管架加固支撐,并采用16圓鋼作為拉筋,豎直方向設(shè)置3道間隔為0.8米,水平方向均為18道,單根長度分別為15米?;炷敛捎媚途眯曰炷?,拌合站集中拌制,混凝土輸送車運(yùn)輸,澆筑采用混凝土泵車,連續(xù)灌注成型,插入式振搗器振搗。
2、大體積混凝土熱工計(jì)算
承臺幾何尺寸14.6×14.6×3.5m,澆筑混凝土746.06立,屬大體積混凝土施工;考慮采取降低混凝土入模溫度、設(shè)置冷卻水管和保溫等措施,確保混凝土內(nèi)在質(zhì)量。根據(jù)天氣及混凝土施工情況,通過計(jì)算,過程如下:
承臺混凝土中水泥用量按200kg考慮,粉煤灰用量100kg(按等重量折算為水泥);每千克水泥水化熱按377J/kg計(jì),計(jì)算結(jié)果如下:
1.計(jì)算混凝土的絕熱升溫值:
實(shí)際結(jié)構(gòu)外表面是散熱的,混凝土導(dǎo)熱性差,其內(nèi)部升溫值一般都略小于絕熱升溫值,因此計(jì)算值偏于安全。
結(jié)論:由于高性能混凝土采用“雙摻技術(shù)”(即摻加粉煤灰及外加劑),水泥用量減少,混凝土內(nèi)部溫度較普通混凝土相對降低,按上述條件計(jì)算混凝土內(nèi)部最高溫度為46.02℃,出現(xiàn)在第8-10天,施工時(shí)考慮布置冷卻水管降溫,從而保證養(yǎng)護(hù)期間混凝土芯部與表層、表層與環(huán)境之間的溫差不超過20度。
3、冷卻水管設(shè)置
3.1為降低混凝土內(nèi)部水化熱溫度,調(diào)節(jié)承臺混凝土內(nèi)表溫差,采取在承臺混凝土體內(nèi)設(shè)冷卻水管通水降溫措施。
3.2冷卻水管采用壁厚2mm、直徑φ30mm的薄壁鋼管,沿承臺豎向布置水管網(wǎng)1層,水管網(wǎng)沿豎向布置承臺中央;最外層水管距離混凝土最近邊1m,水管間間距為1m,具體位置見附圖。進(jìn)、出水口引出混凝土面1m,出水口設(shè)調(diào)節(jié)流量的水閥和流量計(jì)。冷卻水管網(wǎng)按照冷卻水由熱中心區(qū)流向邊緣區(qū)的原則分層分區(qū)布置,進(jìn)水管口設(shè)在靠近混凝土中心處,出水口設(shè)在混凝土邊緣區(qū)。
3.3布管時(shí),水管要與承臺主筋錯開,當(dāng)局部管段錯開有困難時(shí),適當(dāng)移動水管的位置。
4、測溫管設(shè)置
4.1為了準(zhǔn)確測量、監(jiān)控混凝土內(nèi)部的溫度,指導(dǎo)混凝土的養(yǎng)護(hù),確保大體積混凝土的施工質(zhì)量,在承臺混凝土內(nèi)合理埋設(shè)測溫管。
4.2采用埋設(shè)測溫管方法進(jìn)行測溫。測溫管采用壁厚2mm、直徑φ30mm的薄壁鋼管。測溫管在全斷面設(shè)置3根。測溫管埋設(shè)時(shí)貫通承臺全高,上口露出承臺頂面0.2m左右,上口不封閉,下口封閉,管內(nèi)不充水。測溫管布置時(shí)不能接觸冷卻水管,且須固定。
5、通水冷卻及測溫監(jiān)控
5.1混凝土澆注完畢后即開始抹面收漿,控制表面收縮裂紋,減少水分蒸發(fā)。混凝土澆注完畢后立即覆蓋塑料布。
5.2通水冷卻。
①每層冷卻水管被澆注的混凝土覆蓋并振搗完畢,即可在該層冷卻水管內(nèi)通水。
②冷卻水的流量可控制在1.2~1.5m3/h,使進(jìn)、出口水的溫差不大于6℃。
③冷卻管排出的水,在混凝土澆注未完以前,立即排出基坑外,不得排至混凝土頂面。在承臺混凝土澆注全部結(jié)束后,視具體情況排至混凝土頂面,形成保溫層,蓄水保溫養(yǎng)護(hù)。
6、結(jié)論
大體積整體澆筑混凝土工藝,可明顯縮短工期。工藝控制重點(diǎn)是通過混凝土配合比設(shè)計(jì)、外加劑的選擇、冷卻管布設(shè)、溫差控制和混凝土澆筑養(yǎng)護(hù)等方面,消除混凝土溫差應(yīng)力、收縮等原因形成的裂縫,使得混凝土結(jié)構(gòu)整體性好,安全可靠。
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