本科生土建施工组织设计文献综述.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date本科生土建施工组织设计文献综述浙江工业大学毕业设计(论文)文 献 综 述-关于大体积混凝土施工的文献综述1 序言 大体积混凝土裂缝是困扰建筑业多年的质量通病,如裂缝较多、较深,将直接影响结构安全。这些大体积混凝上结构,由外荷载引起裂缝的可能性较小,而由水泥水化过程中释放的水化热引起的温度变化和混凝士收缩产生的温度应力和收缩应力是产生裂缝的主要原冈,是在大体积混凝上结构
2、施工中要解决的重要问题。2 大体积混凝土的概况单击此处添加一级标题2.1大体积混凝土的含义高居武7(2009)说过:大体积混凝土应该更能反映大体积混凝土ff3m程性质:现场浇筑混凝土结构的几何尺寸较大,且必须采取技术措施解决水泥水化热及随之引起的体积变形问题,以最大的限度减少开裂,这类结构称为大体积混凝土。既考虑了混凝土结构的几何尺寸,同时也考虑了水泥水化热引起体积变化与裂缝问题。 叶昌琳8(1987)提出:我国工程界中一般认为“混凝士结构物中实体最小尺寸大于或等于lm的部位所用的混凝土简称大体积混凝土”,这种提法不够科学准确,因为很多独立基础的最小尺寸大于1日,却不是大体积,也有很多结构最小
3、尺寸小于lm,但体积较大,水化热引起的变形也较大,应列入大体积混凝士之列 吴中伟10(2010)提出:美国混凝土学会ACl207认为,大体积混凝土是“现场浇筑的混凝土尺寸大到需要采取措施降低水化热和水化热引起的体积变化。以最大限度地减少混凝土的开裂。美国混凝土学会还认为,结构最小的尺寸大于0,6m,即应考虑水化热引起体变化与开裂问题。国际预应力混凝土协会(FIP)海工混凝土设计与施工建议规定“凡是混凝土一次浇筑最小尺寸大于06m。特别是水泥用量大于400kgm3时,应考虑采用水化放热慢的水泥或采取其他降温散热措施”。日本建筑学会标准(JASSS)认为“结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起
4、混凝士内最高温度与外界气温之差超过25的混凝土称为大体积混凝土”2.2 大体积混凝土的特点 朱伯芳5(1999)认为:l、混凝土是脆性材料,抗拉强度只有抗压强度的110左右;拉伸变形能力也很小,短期加载时的极限拉伸变形只有(O6-1O)10-4,约相当于温度降低6-10C的变形;长期加载时极限拉伸变形也只有(122O)10-4。2、大体积混凝土结构断面尺寸比较大,混凝土浇筑以后,由于水泥的水化热,内部温度急剧上升,此时混凝土弹性模量很小,徐变很大,升温引起的压应力并不大;但在日后温度逐渐降低时,弹性模量比较大,徐变较小,在一定的约束条件下会产生相当大的拉应力。3、大体积混凝土通常是暴露在外面的
5、,表面与空气或水接触,一年四季中气温和水温的变化在大体积混凝土结构中会引起相当大的拉应力。4、 大体积混凝土结构通常是不配筋的,或只在表面或孔洞附件配置少量钢筋,与结构的巨大断面相比,含钢率是很低的。在钢筋混凝土结构中,拉应力主要由钢筋承担,5、 混凝土只承受压应力。在大体积混凝土结构内,由于没有配置钢筋,如果出现了拉应力,就要依靠混凝土本身来承受。 王铁梦15(1997)和张亚鹏16(2007)都提到土木工程大体积混凝土特点:从大体积混凝土的定义来看,我们认为只有坝体混凝土及工业与民用建筑中的少数特厚壁结构大于15m的混凝土才可称为“大体积混凝土。工业与民用建筑的设备基础、箱形基础、筏式底板
6、、立墙以及地下隧道的温度收缩应力是值得深入研究并加以解决的问题。结构形式常采用现浇钢筋混凝土超静定结构,温度和收缩变化复杂,约束作用较大,容易引起开裂。随着高层及超高层建筑的增加,混凝土强度级别较高,水泥用量较大,壁厚较小,收缩变形较大,常见收缩裂缝。3 阐述国内外大体积混凝土施工的研究现状单击此处添加文本3.1 国外研究现状 George Earl Troxelle 和 Harmer E.Davis17在l956年研究了水泥的矿物成分(水泥的品种)对混凝土绝热温升的影响,认为细水泥的发热速率比粗水泥快,而水泥细度对最终发热量没有影响。JJBrooks和A FAI-kaisi18研究了波特兰水
7、泥和矿渣水泥在升温后浇筑的早期强度发展规律。王赫11(1997)等人有过研究:大体积混凝土的裂缝问题在国外研究较早。从1900年到1930年,建成的混凝土坝施工中,已开始对大体积混凝土防裂措施进行研究。,1915年,美国在爱德荷州建成了世界上第一座高于100m的混凝土坝(坝高107m),即箭石坝(Arrow Rock)。在施工中,开始用坍落度测稠度、塑制试件测定抗压强度,但对加水量仍无严格控制,拌制的混凝土仍很稀。由于施工技术上的缺陷,那时的混凝土坝出现了严重的裂缝。1930年后,开始注意到大坝混凝土的裂缝问题。到1933年,美国开始修建世界上第一座高于200m的混凝土坝胡佛坝(221m高),
8、对大体积混凝土进行了全面的研究。第一次采取温控制措施,主要包括横缝分布均为15m,混凝土的水泥用量为223kgm3,采用低热水泥,浇筑层厚15m并限制间歇期、预埋冷却水管等。结果表明这些温控防裂措施是比较成功的。美国在对水工大体积混凝土温控裂缝方面,在20世纪60年代初己形成了一套比较定型的设计、施工模式。前苏联在1977年修建了托克托古尔电站,也形成了一套行之有效的大体积混凝土温控防裂措施,即托克托古尔法。 叶琳昌14(1986)说过:1953年美国在修订混凝土坝的施工规范时,美国陆军工程师团首次对混凝土的表面保温提出了明确要求:首先当温度骤降超过14时,必须对混凝土表面进行保温,其次在每年
9、九月至次年的四月的低温季节,当浇注块顶面和侧面暴露时间超过了30天,也需要对混凝土表面进行保温。3.2 国内研究现状 孙林柱3(1999) 依据温度裂缝控制的要求, 对大体积混凝土内部温度、由温度引起的温度应力以及最大伸缩缝间距进行了理论分析, 给出了控制裂缝的主要措施,为高层建筑基础大体积混凝土施工提供重要的指导作用。 龚召熊12(2000)认为:我国的大体积混凝土水工工程的建设起步较晚,从20世纪50年代开始研究混凝土的温度裂缝问题。初期修建丹江口工程时,混凝土出现了大量裂缝,后经过停工整顿,在现场进行了历时数年的调查研究工作,总结了设计、施工方面的经验,提出了防裂措施,一是严格控制基础允
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