婁松方
摘要 澆筑混凝土過程中,因水化反應而產(chǎn)生過大熱能,若澆筑混凝土量較大,則熱量更多。熱量積累在結(jié)構(gòu)內(nèi)部后短時間內(nèi)難以消散,混凝土內(nèi)外溫差較大,嚴重的會導致結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫。文章依托某大橋項目施工實踐,分析了承臺大體積混凝土溫控方案,主要為優(yōu)化原材料選擇及混凝土配合比、分層澆筑承臺大體積混凝土、科學埋設及控制承臺冷卻管等;提出了承臺混凝土溫度監(jiān)測的內(nèi)容、要求、標準及布設測溫點的措施,經(jīng)分析監(jiān)測溫度數(shù)據(jù),該文采取的溫控技術(shù)、措施有效,可在同類型項目中推廣應用。
關(guān)鍵詞 橋梁承臺工程;大體積混凝土;溫控技術(shù)
中圖分類號 U445.55 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)10-0151-03
0 引言
混凝土廣泛應用于建筑領(lǐng)域,尤其是橋梁建設。但混凝土澆筑時有水化反應,產(chǎn)生熱量,混凝土澆筑量越多,產(chǎn)生熱量越多,積累在內(nèi)部,短時間內(nèi)難以消散,導致混凝土內(nèi)部溫度較高,外部溫度較低,內(nèi)外溫差較大則會影響混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)裂縫。該文依托某特大橋項目施工實踐,研究了控溫技術(shù)和措施,經(jīng)溫度監(jiān)測發(fā)現(xiàn),該項目采取的措施富有成效,可大力推廣。
1 工程概況
某高速公路大橋,全長964 m,主橋長度為(80+2×125+75)m,結(jié)構(gòu)形式為預應力混凝土連續(xù)鋼構(gòu)形式,該橋梁主橋橋墩為9#墩、10#墩和11#墩,其承臺橫橋向長22 m,順橋向?qū)?.3 m,高4 m。主墩承臺采用C30混凝土澆筑,單個澆筑方量約為782.674 m,屬典型的大體積混凝土,施工階段需采用溫控技術(shù)。
2 承臺大體積混凝土溫控方案
2.1 原材料選擇和混凝土配合比優(yōu)化
通過降低水化熱將混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)外溫差有效降低,可以采取優(yōu)化配合比的措施實現(xiàn)[1]:
(1)優(yōu)選水泥、調(diào)整外加劑、優(yōu)化摻料等,設置多組試驗對比分析,保障施工質(zhì)量和效果的前提下,適當降低水泥用量,控制產(chǎn)生熱量[1]。
(2)混凝土施工多為泵送形式,具有顯著優(yōu)勢,如施工便捷、效率更高等,但同時必須提升混凝土的粘聚性、和易性,經(jīng)項目實踐,表1所示為優(yōu)化后C30混凝土配合比。
2.2 承臺大體積混凝土分層澆筑措施
澆筑混凝土結(jié)合斜面分層法、全面分層法,將混凝土早期散熱問題有效解決:
(1)全面分層法,常依托結(jié)構(gòu)長邊開展施工,下層混凝土初凝完成后實施第二層澆筑[2],圖1所示為具體澆筑示意圖。
(2)斜面分層法,結(jié)構(gòu)厚度與長度比低于1/3時,自下而上振搗,杜絕出現(xiàn)施工縫,圖2所示為具體施工方法。
(3)該項目澆筑承臺底層3 m采取斜面分層法,澆筑頂層2 m采取全面分層法。
2.3 承臺冷卻管埋設及控制要求
若承臺結(jié)構(gòu)尺寸較大,常采取一次性澆筑施工措施,除優(yōu)化配合比、減少水化熱對溫度進行控制外,還可以在承臺內(nèi)部加設冷卻管,實施水循環(huán)等措施,將多余熱量帶出,有效控制內(nèi)部溫度,降低內(nèi)外溫差。
(1)該項目選擇Φ50×2.5 mm焊管作為冷卻管布設在承臺中,為有效規(guī)避冷卻管長時間置于混凝土中產(chǎn)生的堵管問題,該項目采取單層獨設冷卻管形式循環(huán)水。
(2)該項目共設冷卻管4層,同時可以根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)厚度調(diào)節(jié)循環(huán)水的流量,科學進行溫度調(diào)節(jié)和控制[3]。
2.4 承臺大體積混凝土的合理養(yǎng)護
混凝土澆筑后,科學實施養(yǎng)護,有效規(guī)避開裂通病?;炷翝仓螅菀壮霈F(xiàn)干縮裂縫,主要是因為養(yǎng)護混凝土前期措施不當,導致水分散失較快,水泥顆粒未及時與水結(jié)合而發(fā)熱,穩(wěn)定結(jié)晶未形成,導致強度不足,最終出現(xiàn)干縮裂縫。必須加強養(yǎng)護措施,確?;炷帘砻鏉駶?。
(1)養(yǎng)護混凝土的重要措施之一為控制溫度,一般采取內(nèi)部結(jié)合外部的控制措施。內(nèi)部措施為依托循環(huán)冷卻水,實施物理降溫,降低因水化熱導致的溫度升高,實現(xiàn)溫度控制;外部措施則為,混凝土終凝前,通過麻袋、塑料薄膜、海綿等保溫材料,覆蓋混凝土表面,有效阻斷結(jié)構(gòu)外表面和環(huán)境,科學控制內(nèi)外溫差,該措施為保溫法。通過上述“內(nèi)降溫、外控溫”的內(nèi)外結(jié)合措施,避免出現(xiàn)溫度裂縫[4]。
(2)根據(jù)施工情況,有效增加養(yǎng)護時長。因該項目在冬季開展承臺施工,外界溫度較低,混凝土內(nèi)部水化速度較慢,需較長時間才能達到相應要求,且水分散失更快,所以,溫度、濕度必須與養(yǎng)護條件相符,確保結(jié)構(gòu)表面更加濕潤,同時依托養(yǎng)護情況安排合適時間實施養(yǎng)護施工,該項目養(yǎng)護時間超過3周。同時,養(yǎng)護時間段內(nèi),若混凝土強度大于2.5 MPa,才能附加載荷,如進行模板施工等,不然會對整體結(jié)構(gòu)造成影響[5]。
(3)科學規(guī)劃實施拆模。模板拆除前,應首先明確混凝土強度,了解其表面溫度與環(huán)境溫度差。一般而言,強度必須大于10 MPa,且溫差不應大于20 ℃,滿足上述兩個條件后,方可拆除模板。拆除模板過程中,應重視保護結(jié)構(gòu),確保表面完整性。拆除模板時及拆除后,還需繼續(xù)實施保溫措施,同時進行灑水養(yǎng)護[6]。
3 承臺混凝土溫度監(jiān)測
施工時應強化監(jiān)測和溫度控制,將測試點布設于混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部,實施信息化控制措施,對混凝土內(nèi)部溫度變化情況及時獲取,溫度監(jiān)測的流程如下:
3.1 監(jiān)測內(nèi)容及基本要求
溫度監(jiān)測由兩部分組成,一部分為監(jiān)測混凝土溫度,另一部分為監(jiān)測環(huán)境溫度:
(1)混凝土溫度是施工階段控溫的主要指標之一,需要重點監(jiān)測施工前、施工中和施工后的溫度數(shù)據(jù),了解其變化情況。監(jiān)測內(nèi)容主要包含以下幾部分:混凝土完成拌和制備溫度、入模溫度、澆筑溫度、控溫措施后的溫度等,尤其是澆筑混凝土后,可以根據(jù)監(jiān)測的溫度有針對性地采取養(yǎng)護措施,隨時調(diào)整養(yǎng)護措施,提升養(yǎng)護的精確性,需予以重視[7]。
(2)環(huán)境溫度。影響環(huán)境溫度的因素有很多,如施工季節(jié)、施工當天天氣狀況、養(yǎng)護情況等。
3.2 承臺混凝土溫度控制標準
根據(jù)現(xiàn)行大體積混凝土施工標準和要求,與該項目施工情況相結(jié)合,確定下列控制混凝土溫度指標:
(1)嚴格控制混凝土入模溫度,通常入模溫度介于5 ℃至≤28 ℃之間。
(2)混凝土內(nèi)部溫度最大值不應超過75 ℃,對比入模溫度,二者溫差不應超過50 ℃。
(3)從整體上看,內(nèi)外溫度應控制在25 ℃以下。
(4)溫度降低時,降溫速度應低于2 ℃/d。
(5)降溫過程中,進出口處冷卻水溫差小于10 ℃。
(6)若要拆模,必須確保承臺環(huán)境溫度與表面溫度差低于20 ℃[8]。
3.3 承臺溫度監(jiān)測點的布置
澆筑承臺階段應加強監(jiān)測,將溫度傳感器布設25%的區(qū)域,垂直方向分層設置傳感器,對結(jié)構(gòu)中的測點位置應均勻設置,尤其是承臺結(jié)構(gòu)的重點區(qū)域[9],圖3和圖4所示為布設測點示意圖。
4 溫度監(jiān)測結(jié)果與分析
收集各測點溫度數(shù)據(jù),形成表2所示的測試結(jié)果,根據(jù)該表數(shù)據(jù)進行分析。
(1)承臺混凝土溫度變化呈典型的前期快速升溫,后期下降的特點。一般升溫期為2~3 d,達到最高溫度后,經(jīng)計算斷面平均最高溫度介于39.05~56.09 ℃之間。
(2)分析各測點數(shù)據(jù),與中心距離越近,則升溫值越大,代表水化反應較為激烈,釋放大量熱量,且消散速度較慢,導致溫度快速提升,需對重點區(qū)域加強溫度監(jiān)測。
(3)經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),各層斷面最大溫差介于18.38~24.09 ℃之間,滿足相關(guān)標準要求。
(4)經(jīng)監(jiān)測,結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度最高值介于41.27 ~59.41 ℃之間,均滿足相應峰值標準,同時溫度峰值出現(xiàn)后持續(xù)時間較短[10]。
5 結(jié)論
對大體積混凝土澆筑施工而言,溫度監(jiān)測至關(guān)重要,通過多種措施,如優(yōu)化配合比、科學分層澆筑、“內(nèi)控溫、外保溫”等,輔以信息化監(jiān)測措施,及時了解內(nèi)外溫度情況,同時有針對性地進行調(diào)整,對溫度裂縫有效控制,從而提升混凝土施工質(zhì)量。該大橋項目施工實踐表明,各項溫控措施科學有效,施工后未有溫度裂縫出現(xiàn),工程質(zhì)量高,經(jīng)濟效益好,值得在同類型工程中推廣應用。
參考文獻
[1]劉哲, 李桐, 于藝林, 等. 東洲湘江大橋水中墩大體積承臺施工技術(shù)[J]. 施工技術(shù), 2017(S2): 826-830.
[2]劉文忠, 李友明, 徐天良. 高墩大跨曲線連續(xù)剛構(gòu)橋結(jié)構(gòu)行為分析[J]. 公路與汽運, 2013(4): 186-188.
[3]劉杰, 趙超. 缺水山區(qū)大體積混凝土溫控技術(shù)[J]. 中外公路, 2015(3): 188-191.
[4]楊朋, 李建新, 鮑樹峰, 等. 某大橋主橋索塔承臺大體積混凝土溫度控制[J]. 江西建材, 2021(12): 252-253+256.
[5]趙健, 田亮, 高偉. 混凝土水化效應的抗裂性能優(yōu)化與數(shù)值模擬分析[J]. 鐵道建筑技術(shù), 2017(8): 5-8+17.
[6]李根林. 淺析路橋施工中大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的原因及防裂技[J]. 福建質(zhì)量管理, 2016(5): 132-133.
[7]劉江明, 王偉男, 喬陽, 等. 承臺及橋墩大體積混凝土溫度與應力場控制研究[J]. 國防交通工程與技術(shù), 2022 (2): 71-74+77.
[8]毛振龍, 吳源華, 張際斌, 等. 體育場大體積混凝土溫度場分析及監(jiān)控[J]. 低溫建筑技術(shù), 2022(1): 70-76.
[9]沈曉雷, 周茂強, 葛暢. 高樁承臺海上升壓站大體積混凝土承臺施工技術(shù)[C]//. 2020年全國土木工程施工技術(shù)交流會論文集(上冊), 2020.
[10]秦文濤, 郭小坤, 郭軍峰, 等.? 低海拔河谷熱壩區(qū)橋梁大體積承臺施工溫度控制技術(shù)研究[C]//. 第二屆工程總承包項目管理經(jīng)驗交流會暨2019中國建筑學會工程總承包專業(yè)委員會年會論文集, 2019.