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筏板基础(大体积混凝土)施工技术方案.doc

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筏板基础(大体积混凝土)施工技术方案.doc

1建诚之星筏板基础(大体积混凝土)施工技术方案建诚之星筏板基础混凝土平面尺寸49.3m×33m,厚1M,砼浇筑量1627m3,配筋率M=2.3%,施工时间初定2004年4月1日至4月10日,平均气温为20℃,属春季施工。一、大体积混凝土裂缝产生的原因分析及防止措施1、水泥水化热引起的温度应力和温度变形,水泥在水化过程中产生大量的热量,因而使混凝土内部的温度升高,一般在30℃左右,有时更高。它在1~3天放出的热量是总热量的一半。混凝土内部的最高温度多数发生在浇筑后的3~5天内,当混凝土内部与表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成正比,温差越大,温度应力也越大。当这种温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。而混凝土内部的温度与混凝土厚度及水泥用量有关,混凝土愈厚,水泥用量愈大,内部温度愈高。所形成的温度应力与混凝土结构的尺寸有关,在一定尺寸范围内,混凝土结构尺寸愈大,温度应力也愈大,因而引起裂缝的可能性也愈大。这就是大体积混凝土为什么容易产生裂缝的主要原因。因此,防止混凝土出现裂缝的关键就是控制混凝土内部与表面的温差。2、内外约束条件的影响大体积钢筋混凝土与地基浇筑在一起,当温度变化时,受到下部地基的限制,因而产生外部约束应力。混凝土在早期温度上升时,产生的膨胀变形受到约束而形成压应力,此时混凝土的弹性模量小,徐2变和应力松弛度大,使混凝土与基层连接不牢固,因而压应力较小。但当温度下降,则产生较大的拉应力,若超过混凝土的抗拉强度,混凝土将会出现垂直裂缝。据有关资料介绍,由外约束力产生垂直裂缝的部位和裂缝最大值,常发生在结构断面的中点,并靠近基岩,这证明水平应力是引起裂缝的主要应力。混凝土内部由于水泥的水化热而形成中心温度高,热膨胀大,因而在中心产生压应力,在表面产生拉应力。当拉应力超进混凝土的抗拉强度值和钢筋的约束作用时,同样会产生裂缝。3、外界气温变化的影响大体积混凝土在施工阶段,常受外界气温变化的影响。混凝土内部温度是由水泥水化热的绝热温度、浇筑温度和混凝土的散热温度的三者的叠加。其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,混凝土的浇筑温度也愈高。当气温下降,特别是气温骤降,会大大增加外层混凝土与混凝土内部的温度梯度,因而会造成温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。因此控制混凝土表面温度与外界气温温差,也是防止裂缝的重要一环。4、

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