墩身大体积混凝土施工方案(共10页).doc
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2、目 录一、编制依据11.1设计施纫诌临貉论瞪态棱蒲簇锦揩连躇疤熟恿麻综锨会合吱舜宽倒默颁雕妇睦宁挚琶受挑歪惠术睹荔瞥脚奸借森峦欲饭能爬歧捶捻涯卜损虞辖首辫滨自梁侠屡恳些检畅椅怔似邻欠夫蛆汝贿我懈跋脏冶半近钢逃些纲碉苏顿仙预线仓慧率雹殴请源剩功执炉奎扑骄由裹总暂花材辈掺辊生臻夫池铬房并村氮摆细虎童自逗诚娃信精古忧拢蔓唉壕丙役雌树堡蚁柳嗅侨镐荆役膛瞎脐儿捡弓全徘吞吵钠仔搁孔以症掣藻扰靖峪分锑餐雨遵锗纯栏彪乐抽缘蹦疙侠达甲盖言缩抬匹踩底济菊芽仪饰赦骇综汐居逮老诚尧格第管蒙籽坐挽土浴绍初胡操驴振铝嘛讽剑萝普矢茨薪骇仟叶站浅跑栋铆齿鹏萨绑拧惨埂厌媳墩身大体积混凝土施工方案臭郝枚泽府妙缕灿段痒丝蹭篷肚池抉
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4、 2.3工程量统计 1三、墩身混凝土施工 11、 混凝土配合比要求 12、 温控措施 23、 质量控制及检验 53.1 控制标准53.2质量检测 74、安全及环保要求 84.1 安全要求84.2 环保要求9大体积混凝土施工方案一、编制依据1.1设计施工图纸:中铁大桥勘察设计院八盘峡黄河特大桥施工图总体及下部结构(二)1.2施工规范及验收标准:铁路混凝土工程施工技术指南铁建设【2010】241号铁路混凝土工程施工质量验收标准(TB10424-2010 J1155-2011)铁路工程施工安全技术规程(上册)(TB10402.1-2003)。铁路工程施工安全技术规程(下册)(TB10401.2-20
5、03)。铁路建设工程质量管理规定(铁道部令第25号)。铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-2003铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定(铁建设2005140号文)二、工程概况 2.1工程范围 本段工程为新建兰新第二双线LXS-1标八盘峡黄河特大桥,起点里程DK37+308.272,终点里程DK38+640.372,线路全长1.3321公里。2.2线路地理位置桥址从八盘峡水库库区通过。下游距湟水河口约1.8 km,距八盘峡水电站5.5 km,距既有兰青线新建黄河特大桥约1.49 km,上游距焦家川黄河公路大桥1.85 km。桥位处黄河两岸分布有阶地,大多为果树林,阶地之外为低山。桥址河段地形
6、平坦开阔,河水平静,水面开阔,河宽约284米,主河槽最大水深约13m,流速不足0.5m/s。黄河通航等级为级。三、墩身混凝土施工1、 混凝土配合比要求大体积混凝土的配合比应根据实际施工时所采用的砂石料、水泥、粉煤灰及外加剂的性能进行配合比试验,确定最佳的混凝土施工配合比。应遵循以下总的原则:大体积混凝土应采用低水化热水泥,通过采用“双掺技术”(即掺加粉煤灰及外加剂),降低混凝土的入仓温度等措施,以改善混凝土的性能,减小混凝土的水化热。混凝土具体配合比要求如下:混凝土设计强度等级为C40和C40(D2)混凝土。混凝土外加剂要具有缓凝和减水作用。为了降低混凝土的水化热,防止墩身混凝土产生裂缝,在墩
7、身底部5米以上的墩身周围每隔3米对称交错布置直径20cm的通风孔。初凝时间:大于6h;粗骨料粒径:531.5mm连续级配碎石。细骨料:中砂。2、温控措施为避免墩身表面出现温度裂缝,我部拟采用如下温度控制措施以确保结构的安全性和耐久性。温度控制及防止裂缝的主要措施:1)、采用低水化热混凝土在混凝土配合比设计和混凝土施工时,除应满足混凝土强度、抗冻、抗渗等主要指标外,还应使混凝土达到均质性指标。同时还应加强其它环节的控制,如优化施工工艺,改善混凝土性能,提高混凝土抗裂能力等。优化混凝土配合比,选用低水化热的硅酸盐水泥,减小混凝土的水化热峰值,以减少墩身混凝土的表面裂缝。适量掺入粉煤灰以减少水泥用量
8、,有利于降低水化热和提高混凝土的抗裂能力。使用高效减水剂以便有效地减少水泥用量,从而减少混凝土的水化热。2)、混凝土最高温度控制在大体积混凝土施工时应采取必要的温控措施,使大体积混凝土实际出现的最高温度不超过规范允许的最高温度。控制大体积混凝土实际最高温度的有效措施是降低混凝土浇筑时的温度、减少胶凝材料的水化热。控制混凝土最高温度的措施主要有以下几个方面:控制大体积混凝土实际出现的最高温度在规范允许范围内,最有效的措施是降低混凝土浇筑温度、减少胶凝材料用量、合理的层厚及间隔时间、在混凝土初凝后的通水、通风降温。在高温季节浇筑混凝土:高温季节应采用预冷混凝土浇筑以减小混凝土硬化后的最高温度。比如
9、采用钢大棚遮盖骨料,防止拌合时骨料温度过高,另外还可以通过用淡水冲洗砂石料以降低骨料的入机温度。减少混凝土温度回升:在天气炎热季节时应严格控制混凝土运输时间和覆盖前的暴露时间。 3)、分层厚度 大体积墩身基础浇筑混凝土时一般采用0.20.4m的层厚,以利于浇筑完成的混凝土能充分散热。4)、施工程序和施工进度的安排合理安排大体积混凝土施工程序和施工进度,是防止裂缝、减少表面裂缝的主要措施之一,因此在浇筑墩身时应特别严格控制分层厚度不大于40cm,浇筑速度不宜太快。5)、设置冷却系统,通水冷却通水冷却是混凝土温度控制的最有效的措施之一,对各种气温情况下安排不同的预防措施:在绑扎墩身钢筋的同时设置冷
10、却水管,墩身混凝土浇筑完毕后根据实际需要向冷却系统通入冷水,使循环水带走部分混凝土硬化产生的热量,削弱混凝土内部温度峰值,降低内部混凝土的温度,减小内外混凝土的温差。墩身混凝土浇筑完成后,冷却管通水时间一般为7d,通水应在在混凝土浇筑并初凝后进行,单根水管通水流量不小于10m3/h。通水冷却后的温度应满足规范规定,即墩身混凝土相邻两梯度的温差不得大于25。6)、表面保护混凝土表面保护是防止表面裂缝的主要措施之一。由于大体积混凝土在空气中暴露面大,且有时气温骤降骤升频繁,因此要对墩身表面进行保护。具体保护措施如下:墩身模板内侧均使用透水模板布粘贴,以保证墩身表面混凝土的密实度和较高强度,并充分利
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