大体积混凝土温控方案.pdf
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1、1.工程概况*高速*合同段起讫桩号为 K*K*,全长 2.232km。其中*特大桥主桥为 1100m 单跨悬索桥,钢混叠合桥道系,*岸为隧道锚,*岸为重力式锚碇;引桥为 334m 及 334m+334m 连续梁桥。*岸主塔承台采用棱台型,每个塔柱对应一个承台。承台底面尺寸为 28.8m28.8m,顶面尺寸为 12.0m(纵)16.2m(横),高 9.0m,等截面部分高 7.5m,变截面部分高 1.5m;系梁长 13.829m,宽 10.0m,高 7.5m。承台混凝土设计标号 C40,为大体积混凝土结构。图 1.1 承台总体平面布置图 2.仿真计算及分析 2.1 模型参数*岸承台底面尺寸为 28
2、.8m28.8m,顶面尺寸为 12.0m(纵)16.2m(横),高 9.0m,等截面部分高 7.5m,变截面部分高 1.5m;系梁长13.829m,宽 10.0m,高 7.5m。承台分四层浇筑,每一层高均为 2.25m,系梁中间部分设 2m 后浇段。承台混凝土受 0.2m 厚 C20 垫层混凝土及225 根 D2.8m 钻孔灌注桩约束。根据混凝土结构对称性,取承台混凝土 1/4 进行温度应力计算,计算模型网格剖分图见图 2.1。图 2.1 承台 1/4(单次浇筑 1/2)网格剖分图(附带垫层混凝土约束)2.2 混凝土配合比及性能 主塔承台混凝土设计强度等级为 C40,原材料如下:水泥:P.O4
3、2.5 水泥;粉煤灰:I 级灰;外加剂:高性能聚羧酸减水剂;粗骨料:5-16mm、10-31.5mm 两级配碎石;细骨料:机制砂,MX=3.16;拌合水:自来水。混凝土配合比设计与力学性能见表 2.1;表 2.1 C40 混凝土配合比及力学性能 材料用量(kg/m3)抗压强度(MPa)水泥 粉煤灰 砂 碎石 水 外加剂 3d 7d 28d 255 171 767 1082 145 3.32 19.0 32.5 47.0 混凝土劈裂抗拉强度、物理热学参数参考已有工程经验并根据配合比进行计算,见表 2.2、表 2.3。表 2.2 C40 混凝土劈裂抗拉强度参考值 龄期 3d 7d 28d 半年 抗
4、拉强度(MPa)1.5 2.8 3.5 3.8 表 2.3 混凝土物理热学参数 物理特性 承台 垫层 弹性模量(MPa)3.5104 3.0104 比热(kJ/kg)1.0 0.8 比重 kg/m3 2420 2400 热传导率(KJ/m*hr*)10 8 绝热温升()42.0/28d 抗拉强度(Mpa)40 20 强度发展系数 a=4.5;b=0.95;d=1.11Japan(Hydration)/抗拉强度系数 0.44/线膨胀系数 1.0 x10-5 1.0 x10-5 泊松比 0.17 0.17 构件理论厚度(m)2/开始收缩砼材龄(d)3/2.3 边界条件 浇筑温度:参考公路桥涵施工技
5、术规范(JTGT F50-2011)“大体积混凝土的浇筑温度不宜高于 28,冬天浇筑入模温度应不低于10”,控制为10且28,仿真计算取为 28;模板材质:1.8cm 厚木模板;冷却水:工况一不布设冷却水管;工况二考虑冷却水管的降温效果,采用直取水,冷却水管水平管间距为 80cm、垂直管间距为 70cm;浇筑间隔期:7d;养护方法:侧面土工布覆盖,顶面蓄水或覆盖塑料薄膜+土工布。2.4 工况一仿真计算结果 2.4.1 温度计算结果 表 2.6 主塔承台仿真计算结果 浇筑层 内部最高温度/最大内表温差/温峰及最大内表温差出现时间 承台第一层 59.0 18.2 3d 承台第二层 60.2 18.
6、8 3d 承台第三层 61.0 19.2 3d 承台第四层 60.5 18.9 3d 注:混凝土内表温差指混凝土内部最高温度与同一时刻距表面 50mm 处的混凝土最低温度之差。温峰及最大内表温差出现时间约为浇筑后第 3天。内部最高温度计算值符合大体积混凝土施工规范(GB 50496-2009)“混凝土实际温升不超过 50”的规定。内表温差符合公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011)“大体积混凝土内表温差控制在25以内”的规定。2.4.2 应力计算结果 在工况一设定条件下,主塔承台温度应力计算结果见表 2.7。表 2.7 主塔承台仿真计算结果 浇筑层 温度应力/Mpa 3d 7d 28
7、d 半年 承台第一层 0.94 1.12 2.40 2.35 承台第二层 0.99 0.82 1.95 2.08 承台第三层 1.03 0.89 1.68 1.63 承台第四层 0.95 0.72 0.90 0.76 承台各浇筑层混凝土早期膨胀,3d 应力发展较快,集中于构件上表面及侧面,为内表温差引起的拉应力;混凝土后期收缩,7d 后有部分应力向构件内部转移并逐渐发展至稳定水平。中后期于第一层系梁变截面处产生一定应力集中。各龄期温度应力较相应龄期的劈裂抗拉强度参考值小,具有较高的安全系数,抗开裂能力较强。在承台施工中,应加强以下控制:承台第一层中后期,系梁变截面处存在一定应力集中,建议该部位
8、增设防裂钢筋网并加掺一定量的高能膨胀剂,保湿养护等附加防裂措施;计算浇筑间隔期为 7d,应注意避免浇筑间隔期过长引起承台约束过大;(3)承台分层浇筑,每层 2.25m,每层浇筑时分 50cm 浇筑一层,在浇筑过程中,应避免中午阳光直射,造成水分蒸发,表面形成硬壳,从而引起开裂与冷缝,应注意 50cm 层表面保湿,定期喷洒水雾,但不能喷水过多,影响混凝土水胶比;2.25m 浇筑完成后,在混凝土初凝前应注意表面喷水雾保湿,凝结后应立即凿毛处理,清理干净后应蓄水 20cm养护;(4)每层脱模时间不得早于 4d,以避免脱模过早后,保温保湿养护不到位,造成裂缝;2.5 工况二仿真计算结果 2.5.1 温
9、度计算结果 在工况二设定条件下,主塔承台内部最高温度及最大内表温差结果见表2.8,图略。表 2.8 主塔承台仿真计算结果 浇筑层 内部最高温度/最大内表温差/温峰及最大内表温差出现时间 承台第一层 54.1 14.7 3d 承台第二层 55.3 15.2 3d 承台第三层 56.0 15.5 3d 承台第四层 55.6 15.3 3d 2.5.2 应力计算结果 在工况二设定条件下,主塔承台温度应力计算结果见表 2.9,相应龄期应力场分布基本同工况一,图略。表 2.9 主塔承台仿真计算结果 浇筑层 温度应力/Mpa 3d 7d 28d 半年 承台第一层 0.81 0.88 2.15 2.06 承
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