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相似文献
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1.
在大体积混凝土工程施工中,由于水泥水化热引起混凝土浇筑内部温度和温度应力剧烈变化,从而导致混凝土发生裂缝。论述了控制裂缝的设计措施、材料措施、施工措施以及温控施工现场监测工作等一系列技术措施。  相似文献   

2.
本文通过某大体混凝土承台施工过程中监测、数据分析,得出由承台混凝土内部水化热产生温度随着时间变化规律及回归方程,为大体积混凝土结构设计提供参考,并提出降低大体积混凝土水化热产生较高温度的措施。  相似文献   

3.
本文利用MIDAS进行水化热理论分析,结合新南宁邕江四线特大桥22#主墩承台温控的工程实践,研究分析了大体积混凝土内部温度场和温度应力变化的规律和工程中采用的温控措施的实际效果。  相似文献   

4.
大体积海中承台主要为大跨径斜拉、悬索挢塔承台砼,因受海水浸蚀,其裂缝控制尤其重要一因砼水化热作用,大体积承台砼内外温差较大,易促使砼表层出现冷缩裂缝,影响桥梁耐久性杭州湾跨海大桥主跨承台在大体积砼水化热控制中,有效地控制了大体积承台砼温度裂缝,确保承台砼之耐久性  相似文献   

5.
大体积混凝土的水化热是一个关键的问题,如能控制水化热并采取合理的技术措施,质量就能得到保证。本文即是从承台大体积混凝土热工计算出发,来找出水化热影响温度变化的规律。  相似文献   

6.
大体积混凝土施工过程中,浇注混凝土产生的水化热较高,需通过各种措施降低水化热,避免由于水化热导致的温度裂缝出现。结合工程实例,研究了大体积混凝土浇注过程中的内部温度变化以及混凝土拉应力变化规律。此外,探讨了在大体积混凝土内部施加管冷降温的效果。与工程测量结果对比表明,本文的分析可以准确的模拟混凝土内部的水化热效应。  相似文献   

7.
文章以花周大桥2044.14m3大体积混凝土承台施工为实例,介绍了大体积混凝土浇注的水化热控制方案。  相似文献   

8.
万治安 《今日科苑》2009,(22):109-109
本文紧密结合湄公河大桥主墩承台大体积混凝土工程建设实践,研究总结了大桥承台大体积混凝土的温控方法和措施,具有一定的实用价值。  相似文献   

9.
文章以花周大桥2044.14m3大体积混凝土承台施工为实例,介绍了大体积混凝土浇注的水化热控制方案.  相似文献   

10.
大体积混凝土裂缝产生的原因主要有水泥水化热的影响,混凝土的收缩的影响,外界气温湿度变化的影响.大体积混凝土裂缝控制,要采取设计预控措施,材料预控措施,养护时的温度控制措施.  相似文献   

11.
具有大体积承台和薄壁高墩结构的桥梁,其施工控制重点在于大体积承台、薄壁空心结构的混凝土施工和高墩定位。大体积混凝土浇筑,可采取优化混凝土配合比降低水化热,在混凝土内部预埋冷却水管强制降温,在混凝土表面加设防裂钢筋网等措施,有效防止施工裂缝的产生。薄壁空心墩混凝土浇筑,可通过原材料的选取、配合比的设计优化、泵送混凝土的施工工艺等,确保混凝土工程质量。高墩定位,可通过测量仪器对高墩的位置、高程、垂直度进行测量控制,及时检测,保证满足规范要求。  相似文献   

12.
高层建筑中考虑到建筑物的稳定和使用功能,通常在高层建筑物的地下部分设有地下室作为停车场或大型综合购物商场等,高层建筑的基础多数为桩基础,桩上设有超厚的大型筏板或桩上设有大体积的独立承台。大体积混凝土在施工中由于水化的作用,将产生大量的水化热,使混凝土内部升温,产生非均匀的温度变形,极易导致混凝土开裂,为了避免温度裂缝,对大体积混凝土的施工应采取一系列的措施加以控制,确保大体积混凝土的施工质量。  相似文献   

13.
《内江科技》2019,(12):52-53
铁路大体积混凝土施工,使用冷却管能有效降低承台内混凝土水化热温度,避免混凝土裂纹的出现。本文结合现场施工实例对冷却管的计算进行讨论,并提出来其他的控温措施。  相似文献   

14.
目前,筏板基础大体积混凝土的施工裂缝控制是基础工程不得不考虑的问题,大体积混凝土会出现施工裂缝的主要因素是因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝,混凝土的后期保护工作没做好等,本文将在论述这些问题的基础上探讨解决措施。  相似文献   

15.
大体积混凝土施工时,由于水泥水化过程中释放大量的水化热,使混凝土结构的温度梯度过大,从而导致混凝土结构出现温度裂缝。因此,计算并控制混凝土硬化过程中的温度,进而采取相应的技术措施,是保证大体积混凝土结构质量的重要措施。  相似文献   

16.
桥梁基础大体积混凝土由于体积大,聚集的水化热多,混凝土内部散热不均匀易产生结构安全。因此桥梁基础大体积混凝土的施工技术要求更高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。  相似文献   

17.
大体积混凝土施工时,由于水泥水化过程中释放大量的水化热,使混凝土结构的温度梯度过大,从而导致混凝土结构出现温度裂缝。因此,计算并控制混凝土硬化过程中的温度,进而采取相应的技术措施,是保证大体积混凝土结构质量的重要措施。  相似文献   

18.
大体积混凝土施工温度裂缝控制技术措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗建平 《科技创业月刊》2006,19(12):195-196
大体积混凝土施工时,由于水泥水化过程中释放大量的水化热,使混凝土结构的温度梯度过大,从而导致混凝土结构出现温度裂缝。因此,计算并控制混凝土硬化过程中的温度,进而采取相应的技术措施,是保证大体积混凝土结构质量的重要措施。  相似文献   

19.
王奇 《大众科技》2008,(10):82-83
文章从配合比设计、温控设计、施工工艺及养护等方面论述了龙湾水闸底板大体积混凝土的施工技术,介绍防止混凝土出现有害裂缝的系列措施。  相似文献   

20.
在桥梁建筑工程行业大体积混凝土是对横截面在1平方米以上的混凝土构件的习惯性称谓,是当前桥梁工程中出现比较频繁的混凝土构件,对大体积混凝土施工技术的掌握和应用水平已经成为评价桥梁建筑施工企业一项重要的参考。受到桥梁沉降、水化热累积、施工环境变化、约束条件波动等因素的制约,大体积混凝土会在施工中表现出各种类型的裂缝,不但影响了混凝土结构的设计功能,还会给桥梁工程带来安全上的隐患,最终限制了公路交通的能力,形成了一系列质量和安全问题,阻碍了桥梁设计目标的完成和交通的安全。做好桥梁工程大体积混凝土的施工工作要基于施工技术的强化和温度的有效控制,要在施工中从大体积混凝土裂缝的防范出发,做好技术重点和细节的工作,以有效的温控措施确保桥梁工程大体积混凝土有害裂缝的防治。桥梁工程大体积混凝土裂缝的防治应该从混凝土裂缝产生原因的分析入手,以施工技术为中心,形成桥梁工程大体积混凝土施工技术的要点,探寻实际的桥梁工程大体积混凝土施工过程中实现温度控制的技术措施,以技术的角度对防范桥梁工程大体积混凝土进行重新解构,从细节上达到技术性防治桥梁工程大体积混凝土裂缝的目标。  相似文献   

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