大体积混凝土配合比优化设计及裂缝控制技术探讨-闫海超(共3页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上大体积混凝土配合比优化设计及裂缝控制技术探讨 闫海超 摘要:从字面上分析,大体积的混凝土可以被理解为更高体积的混凝土。这种混凝土形式被广泛应用于现代建筑工程中。但是,由于这种混凝土体积大,整体设计比要求很高,容易出现裂缝问题。 关键词:大体积混凝土;配合比;优化设计;裂缝控制技术 一、配比设计 1、基本配比目标 1.1温度控制指标 混凝土的浇筑体,其最高温控即为温度升峰数值Tmax70;该浇筑体的表面,其与大气环境温度差异不可超出20范围;该浇筑块体里表的温度差异,不可超出25范围;浇筑体降温的实际速率不可超出2.0/d范围。 1.2温度应力的控制要求 把控混凝土的温
2、度应力,包含着控制混凝土其表面的拉应力及内部最大的拉应力。混凝土,其表层的拉应力需依据下列公式进行计算分析:s=0.5aE(t)T(t)Kp。在该公式当中,s代表龄期t期间,混凝土其表层实际拉应力(MPa);a代表龄期t期间,混凝土其弹性的模量(MPa);T(t)代表龄期t期间,混凝土其内表面实际温度差();Kp代表混凝土的徐变所引起应力松弛的系数,在无实验资料时可取值为0.5。 混凝土,其内部最大的拉应力计算分析公式为:max=(a/1-)E0Kp(Tmax-Tw)。在该公式当中,max代表混凝土其内部最大的拉应力(MPa);a代表混凝土实际线膨胀的系数,一般可取1.010-5-1为参数值;
3、E0代表混凝土处于稳定温度条件下弹性的模量(MPa);Kp代表混凝土的徐变所引起应力的松弛系数,在无实验资料时通常可取0.5参数值;代表混凝土其基础约束的系数;Tmax代表混凝土其内部最高的温度值();Tw代表混凝土内部浇筑体的稳定温度()。混凝土实际基础约束的系数,往往可反应出混凝土自身非自由的变形条件,且通常与其接触介质条件、浇筑体长度及厚度等有着密切关联,该混凝土实际基础约束的系数计算分析公式为:=1-(cosh(CX/H/E0)0.5L)-1。在该公式当中,代表混凝土实际基础约束的系数;H代表混凝土的浇筑体实际厚度(mm);E0代表稳定温度期间,混凝土弹性的模量(MPa);CX代表约束
4、介质面积水平的变形刚度(N/mm3),针对较低等级、风化岩的混凝土,通常取0.61.1数值,针对配筋的混凝土通常可取0.10.15数值;L代表混凝土的浇筑体实际长度(mm),计算分析L可确定为控制的后浇带及分仓间距。 1.3温控抗裂的安全系数要求 建筑工程项目设计总体目标是混凝土的表层温度控制裂缝安全等级及内部温度控制抗裂实际安全等级等,均需在1.4以上范围。结合建筑工程项目总体施工建设要求,大体积混凝土的强度等级应当为C35,实际抗渗等级应当为P6,温度控制及应力等均需严格按照工程项目总体建设要求予以合理化设定。运用60d的强度等级开展大体积混凝土的配比设计。混凝土的拌合物,其1h延时的塌落
5、度可择取165180mm,其拌合物的泌水率需控制在10L/m3范围。 2、总体配比设计 水泥施工材料,主要选取普通PO425硅酸盐的水泥,其初凝的时间为222min,终凝的时间为274min,3d、28d的抗压强度各自为25.9MPa及51.4MPa。掺合料主要运用的是粒化高炉类粉煤灰及矿渣粉。粒化高炉类矿渣粉,其在7d、28d期间活性指数各自为80%、95%、实际表面积为418m2/kg、所需水量一般在93%左右,粉煤灰为级、7.0%的细度。外加剂为聚羧酸PCA高性能的减水剂,实际减水率为26%,每小时的变化量为30mm、常压的泌水率为53%。膨胀剂采用的是UEA,在水中7d内限制的膨胀率是
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