大体积混凝土标准施工方案.doc
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1、大体积混凝土标准施工方案22资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。大致积混凝土施工方案1 施工方案编制依据及编制说明1.1 施工组织设计依据: 1.1.1 结构施工图及设计总说明1.1.2 国家、 行业及地方有关政策、 法律、 法令、 法规1.1.3 国家强制性标准、 施工验收规范、 规程1.1.4 工艺标准及操作规程1.1.5 ISO9002国际质量认证标准1.1.6 本公司质量保证手册、 程序文件及规章制度1.1.7 建筑施工手册第四版第二册1.2 编制说明1.2.1 本大致积混凝土施工方案的编制对象仅为17.119.1层转换板。1.2.2 转换板大致积混凝土施工的重
2、点和难点1.2.2.1 由于本转换板结构属大致积砼结构, 且施工期也正处于秋季, 如何控制好板砼在水化过程中内外温差不大于25, 防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生, 是转换板施工的重点之一。1.2.2.2 由于本工程转换板平面积约为740, 砼浇筑量较大。按设 计要求转换板砼应连续浇筑, 为了保证砼在浇筑过程中的连续性和密实性, 确定好砼的浇筑线路和浇筑方法也是转换层施工的重点和难点。2 工程概况( 要附总平面布置图) 本工程占地面积: 1466 , 总建筑面积: 24111, 地下一层, 地上二十七层, 建筑总高: 89.9, 是集商业、 办公、 住宅为一体的综合性建筑。工程结构设计选
3、用了转换层形式。 转换层结构设计特征: 转换层结构形式: 即第四层顶板为一块实心混凝土整板, 将上部二十四层结构荷载过渡转换到板下框架体系。转换层标高17.119.1,板厚2.0,柱顶局部板厚2.4, 转换层面积740,板内上下各两层设纵横双向32、 200200钢筋网片; 中间又有两层22、 200200钢筋网片; 网片间600600设22立筋, 混凝土总量1640,混凝土采用C50的商品混凝土。板下框架柱网尺寸: 8.78.9 、 8.412不等。3 大致积混凝土的含义、 特点及材料要求3.1 定义: 最小断面尺寸大于1以上的混凝土结构, 其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差
4、值, 合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构, 称为大致积混凝土结构。特点: 大致积混凝土与普通混凝土相比, 具有结构厚, 体形大、 钢筋密、 混凝土数量多; 工程条件复杂和施工技要求高的特点, 且必须采用温度差和温度应力双控制的方法来确保混凝土的质量。3.2 该工程转换层混凝土的施工在十月中旬, 日平均温度在20左右, 混凝土最高温度的峰值一般出现在混凝土浇筑后的第三天, 对混凝土浇筑后的内部最高温度与气温温差要控制在25内, 以免因温差和混凝土的收缩产生裂缝。我们对混凝土质量控制指标提出如下要求: ( 1) 采用水化热低的矿渣水泥; ( 2) 掺入适量的1级粉煤灰; ( 3) 混凝土在
5、满足泵送要求的坍落度的前提下, 最大限度控制水灰比; ( 4) 掺AEA微膨胀剂。由于使用的是商品混凝土, 厂家采用硅酸盐水泥, 因此, 只能满足以上( 2) 、 ( 3) 、 ( 4) 条要求。这样对解决混凝土早期温度应力和后期收缩应力问题并控制混凝土裂缝的产生提出了更高的技术要求。(5)、 砂: 宜选用粗砂或中砂, 含泥量3%。(6)、 石子: 540粒径的碎石或卵石均可。泵送混凝土时, 碎石最大粒径与输送管内径之比, 宜小于或等1: 3, 卵石宜小于或等1: 2.5, 以免发生堵管。(7)、 热电偶: 宜选铜康铜线直径为1。(8)、 电池: 1号于电池和9V方块电池。3.3 对商品混凝土
6、厂家要求其配制混凝土时, 采取双掺技术。3.3.1 掺高效减水剂, 使混凝土缓凝, 要求混凝土初凝时间大于9小时, 以推迟水泥水化热峰值的出现, 使混凝土表面温度梯度减少。3.3.2 加UEA微膨胀剂( 掺量为水泥用量的10%) , 以补偿混凝土的收缩。3.3.3 保证混凝土浇筑速度, 不产生人为施工冷缝。3.3.4 设加强带, 在加强带处微膨胀剂掺量增加为14%。4 工艺流程施工准备清理和润湿模板钢骨架、 钢筋、 预埋件设置埋设热电偶或测温线混凝土配合比选择混凝土搅拌混凝土运输混凝土浇( 分层分段) 混凝土养护测温5 机具设备大致积混凝土一般面宽、 量大, 要求连续施工, 确保大致积混凝土的
7、整体性和施工质量, 施工中能够考虑使用商口混凝土, 配用泵车将砼泵送入模, 也能够在现场设搅拌站, 并根据工程任务的大小, 现场条件具体配置混凝土吊运机械和其它机具、 测温仪器。6 劳动组织除搅拌站配料与混凝土泵车司机由搅拌站统一安排外, 为提高生产效率和工程质量, 施工中合理组织劳动力, 具体设置一般可与普通钢筋混凝土工程要求相同。7 混凝土浇筑前的裂缝控制计算7.1 混凝土温度的计算水泥水化热引起的混凝土内部实际最高温度与混凝土的绝热温升有关。7.1.1 混凝土的绝热温升: 式中: 混凝土的绝热温升( ) 每混凝土的水泥用量( ) , 取425Q水泥28天水化热, 查建筑施工手册第四版第二
8、册表10-81。c混凝土比热970 J/()e为常数, 取2.718混凝土容重2400( ) 混凝土龄期( d) 常数, 与水泥品种、 浇筑时温度有关查建筑施工手册第四版第二册表10-82, =0.362由于37天水化热温度最大, 故计算龄期分别按3d、 7d的绝热温升, 混凝土浇筑厚度2米。混凝土绝热温升: (3d)=425314000(12.718-0.3623)/(9702400)=37.95 (5d)= 425354000(12.718-0.3627)/(9702400)=59.467.1.2 混凝土中心温度: 式中: T1(t)t龄期混凝土中心计算温度 ( ) 混凝土浇筑温度( )
9、( t) 龄期降温系数, 查建筑施工手册第四版第二册表10-83。又混凝土浇筑温度:式中: 混凝土拌合温度( 它与各种材料比热及初温度有关) , 按多次测量资料, 有日照时混凝土拌合温度比当时温度高5-7, 无日照时混凝土拌合温度比当时温度高2-3, 我们按3计。混凝土浇筑时的室外温度( 十月中旬, 室外平均温度以20计) 1+2+3+.n温度损失系数: 1混凝土装卸, 每次1=0.032(装车、 出料二次数)2混凝土运输时, 2=(A查施工计算手册表11-7。式中: 为6滚动式搅拌车,其温升0.0042, 混凝土泵送不计。为运输时间( 以分钟计算) , 从商品混凝土公司到工地约30分钟。)3
10、浇筑过程中,3=0.00360=0.18=23+(2023)(0.064+0.126+0.18)=2330.37=21.89则混凝土内部中心温度: =21.89+37.950.57=43.52=21.89+59.460.54=54.097.1.3 凝土表层温度( 表面下50100处) 温度7.1.3.1 保温材料厚度( 或蓄水养护深度其计算公式见建筑施工手册第四版第二册10-7-2) 式中: 保温材料厚度( ) ; 所选保温材料导热系数W/(),可查建筑施工手册第四版第二册表10-84; 混凝土表面温度( ) ; 施工期大气平均温度( ) ; 混凝土导热系数, 取2.33 W/(); 计算得混
11、凝土最高温度( ) ; 计算时取: -=20 -=20( 计算时可取-=1520 -=2025) 传热系数修正值, 取1.32.0, 查建筑施工手册第四版第二册表10-85。 Kb=1.3 木模板 : =0.50.050.23201.3/(2.3320) =0.0075米 草垫: =0.50.050.14202.6/(2.3320)=0.004米 油毡: =0.50.010.05201.3/(2.3320) =0.00014米7.1.3.2 混凝土表面模板及保温层的传热系数 式中 混凝土表面模板及保温层等的传热系数/(); 各保温材料温度( ) ; 各保温材料导热系数/()空气层的传热系数,
12、取23/()。 =1/0.0075/0.23+0.004/0.15+0.00014/0.05+1/23=9.1/()7.1.3.3 混凝土虚厚度式中 混凝土虚厚度( m) ; 折减系数, 取2/3; 混凝土导热系数, 取2.33/() =( 2/3) ( 2.33/9.1) =0.177.1.3.4 混凝土计算厚度式中: 混凝土计算厚度( ) ;混凝土实际厚度( ) 。=2+20.17=2.347.1.3.5 混凝土表层温度式中 混凝土表面温度( ) ; 施工期大气平均温度( ) ; 混凝土中心温度( ) ; =20+40.17( 2.34-0.17) 43.52-20/=27.37=20+4
13、0.17( 2.34-0.17) 54.09-20/=30.68-=43.52-27.37=16.15-=54.09-30.68=23.41说明我们采取以上保温措施是有效的。7.2 应力计算7.2.1 地基约束系数(根据本工程特点不计算地基约束系数;如果有地基约束的大致积砼时地基约束系数计算方式参照建筑施工手册第四版10722的公式进行计算。)7.2.2 砼干缩率和收缩当量温差7.2.3 混凝土干缩率 式中t龄期混凝土干缩率标准状态下混凝土极限收缩值, 取3.2410-4各修正系数,查建筑施工手册第四版表10-88。=3.2410-4 (1-2.718-0.03)1.250.931.001.2
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- 体积 混凝土 标准 施工 方案
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