《2023混凝土规范大全》GB 50496-2023 大体积混凝土施工标准8.pdf
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1、中华人民共和国国家标准大体积混凝土施工标准Standard for construction of mass concrete GB 50496-2018 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2 0 1 8 年1 2 月1 日中国建筑工业出版社2018北京中华人民共和国国家标准大体积混凝土施工标准Standard for construction of mass concrete GB 50496-2018*中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)各地新华书店、建筑书店经销北京红光制版公司制版北京同文印刷有限责任公司印刷*开本:
2、850X 1168毫米1/32 印张:2 字数:54千字2018年11月第一版2018年11月第一次印刷定价:14.00元统一书号:15112 31496 版权所有翻印必究如有印装质量问题,可寄本社退换(邮政编码100037)本社网址:http:/.en 网上书店:http:/www.china-.en 前言根据住房和城乡建设部关于印发(2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知(建标2014189号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。本标准的主要技术内容是:l总则;2术语和符号;3基本规定;4原材料
3、、配合比、制备及运输;5施工;6温度监测与控制。本标准修订的主要技术内容是:l规定了大体积混凝土施工过程中“四节一环保的要求;2提出了大体积混凝土施工中的安全措施和劳动保护的要求;3对大体积混凝土的设计强度等级、所用的水泥水化热指标和配合比设计参数进行了适当调整;4提出了大体积混凝土施工现场取样的特殊规定;5提出了根据工程需要,可开展应力应变测试的要求;6提出了可通过试验直接得出混凝土绝热温升值的规定;7对绝热温升计算公式中m值的取值方法给出了计算公式;8删除了掺合料对混凝土抗拉强度影响系数(入);9重新给出了掺合料对混凝土收缩的影响系数M10、Mu;10给出了各种保温材料的导热系数值。本标准
4、中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中冶建筑研究总院有限公司(地址:北京市海淀区西土城路33号,邮编:100088)。4 本标准主编单位:中冶建筑研究总院有限公司中交武汉港湾工程设计研究院有限公司本标准参编单位:中国京冶工程技术有限公司中建三局集团有限公司上海宝冶集团有限公司中冶天工集团有限公司中国新兴建设开发有限责任公司中国二十冶集团有限公司中冶赛迪工程技术有限公司中国核工业华兴建设有限公司中石化洛阳工程有限公司南京建工集团有限公司上海电力建筑工
5、程有限公司北京首钢建设集团有限公司江苏海润化工有限公司江苏富腾化学有限公司华夏建宇(北京)混凝土技术研究院北京固瑞恩科技有限公司中核工程咨询有限公司北京新奥混凝土集团有限公司中冶建工集团有限公司本标准主要起草人员:林松涛仲晓林彭宣常张际斌张兴斌郝挺宇程大业张剑韩宇栋殷淑娜甘新平屠柳青李顺凯刘可心路来军姜国庆沈德建鲁开明许立山肖启华陈定洪万宇仲朝明黄思伟胡立辉张晓平霍先庆樊兴林杨尚曹杨魏宏超黄洪军5 目次1 总则.1 2 术语和符号.2 2 1 术语.2 2.2 符号.3 3 基本规定.7 4 原材料、配合比、制备及运输.9 4.1 一般规定.9 4.2 原材料.9 4.3 配合比设计 10 4
6、.4 制备及运输 11 5 施工.13 5.1 一般规定.13 5.2 技术准备 14 5.3 模板工程 14 5.4 混凝土浇筑.15 5.5 混凝土养护.16 5.6 特殊气候条件下的施工 17 5.7 现场取样 1 7 6 温度监测与控制.18 附录A混凝土泵输出量和搅拌运输车数量的计算20附录B大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算 21 附录C大体积混凝土浇筑体表面保温层厚度的计算317 本标准用词说明 3 4 弓I用标准名录 3 5 附:条文说明 3 7 8 Contents 1 General Provisions 1 2 Terms and Symbol 2 2.1
7、 Terms 2 2.2 Symbol 3 3 Basic Requirements 7 4 Materials,Mix Proportioning,Production and T ransportat1on 9 4.1 General Requirements 9 4.2 Materials 9 4.3 Design of Mix P roport1on1ng 10 4.4 Production and Transportation 11 5 C onstruct1on 13 5.1 General Requirements 13 5.2 Technology Preparation 14
8、 5.3 Formwork 14 5.4 Placing 15 5 5 Curing 16 5.6 Construction in Special Climate 17 5.7 Sampling in Site 17 6 Temperature Monitor and Control18 Appendix A Computing Method for Concrete Pump Output and Carriers 20 Appendix B Computing Method of Thermal Stress and 9 Shrinkage Stress during Constructi
9、on of Mass Concrete 21 Appendix C Computing Method of Insulation Layer Thickness of Mass Concrete31 Explanation of Wording in This Standard34 List of Quoted Standards 3 5 Addition:Expl.ana t1on of Prov1s1ons 3 7 10 2 术语和符号2.1术语2.1.1 大体积混凝土mass concrete 混凝土结构物实体最小尺寸不小于lm的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化
10、和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。2.1.2 胶凝材料cementitious material 配制混凝土的硅酸盐水泥与活性矿物掺合料的总称。2.1.3 跳仓施工法alternative bay construction method 将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下段温度收缩应力的施工方法。2.1.4 永久变形缝permanent deformation seam 将建(构)筑物垂直分割开永久留置的预留缝,包括伸缩缝和沉降缝。2.1.5 竖向施工缝vertical construction seam 混凝土不能连
11、续浇筑时,浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的垂直方向的预留缝。2.1.6 水平施工缝horizontal construction seam 混凝土不能连续浇筑时,浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的水平方向的预留缝。2.1.7 温度应力thermal stress 混凝土温度变形受到约束时,在混凝土内部产生的应力。2.1.8 收缩应力shrinkage stress 2 混凝土收缩变形受到约束时,在混凝土内部产生的应力。2.1.9 温升峰值peak value of rising temperature 混凝土浇筑体内部的最高温升值。2.1.10 里
12、表温差temperature difference of core and surface 混凝土浇筑体内最高温度与外表面内50mm处的温度之差。2.1.11 断面加权平均温度thickness weighted mean tempera-ture 根据测试点位各温度测点代表区段长度占厚度权值,对各测点温度进行加权平均得到的值。2.1.12 降温速率descending speed of temperature 散热条件下,混凝土浇筑体内部温度达到温升峰值后,24h内断面加权平均温度下降值。2.1.13 入模温度temperature of mixture placing to mold 混凝
13、土拌合物浇筑入模时的温度。2.1.14 有害裂缝harmul crack 影响结构安全或使用功能的裂缝。2.1.15 绝热温升adiabatic temperature rise 混凝土浇筑体处千绝热状态条件下,其内部某一时刻温升值。2.1.16 胶浆量binder paste content 混凝土中胶凝材料浆体量占混凝土总量之比。2.1.17 温度场temperature field 混凝土温度在空间和时间上的分布。2.2符2.2.1 温度及材料性能a 混凝土热扩散率;C 混凝土比热容;号3 ex 外约束介质(地基或老混凝土)的水平变形刚度;E。混凝土弹性模量;E(t)混凝土龄期为t时的弹
14、性模量;Ei Ct)第i计算区段,龄期为t时,混凝土的弹性模量;八(t)混凝土龄期为t时的抗拉强度标准值;Kb,K1,K2 混凝土浇筑体表面保温层传热系数修正值;m 与水泥品种、浇筑温度等有关的系数;Q胶凝材料水化热总量;Q。水泥水化热总扯;Q 龄期t时的累积水化热;R、保温层总热阻;t 混凝土的龄期;T、混凝土浇筑体表面温度;兀(t)龄期为t时,混凝土浇筑体内的表层温度;Tbm(t)、Tdm(t)混凝土浇筑体中部达到最高温度时,其块体上、下表层的温度;Tmax 混凝土浇筑体内的最高温度;Tmax(t)龄期为t时,混凝土浇筑体内的最高温度;兀混凝土达到最高温度时的大气平均温度;T(t)龄期为t
15、时,混凝土的绝热温升;兀(t)龄期为t时,混凝土收缩当雇温度;兀(t)龄期为t时,混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度;T心)龄期为t时,混凝土浇筑块体的里表温差;A兀(t)龄期为t时,混凝土浇筑块体在降温过程中的综合降温差;4 Tl max(t)混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差;Tl i(t)龄期为t时,在第i计算区段混凝土浇筑块体里表温差的增量;凶几(t)龄期为t时,在第i计算区段内,混凝土浇筑块体综合降温差的增量;/311 固体在空气中的放热系数;/3、保温材料总放热系数;入。混凝土的导热系数;入第i层保温材料的导热系数。2.2.2 数量几何参数H 混凝土浇筑体的厚度,该厚度为浇筑
16、体实际厚度与保温层换算混凝土虚拟厚度之和;h 混凝土的实际厚度;h 混凝土的虚拟厚度;L 混凝土搅拌运输车往返距离;N 混凝土搅拌运输车台数;Ql 每台混凝土泵的实际平均输出量;Qmax 每台混凝土泵的最大输出最;S 混凝土搅拌运输车平均行车速度;兀每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间;V 每台混凝土搅拌运输车的容最;W 每立方米混凝土的胶凝材料用最;a1 配管条件系数;8 混凝土表面的保温层厚度;oi 第i层保温材料厚度。2.2.3 计算参数及其他H(t,r)在龄期为T时产生的约束应力延续至t时的松弛系数;5 K 防裂安全系数;k 不同掺量掺合料水化热调整系数;丸、如粉煤灰、矿渣粉掺量对应的水化
17、热调整系数;M1、M2Mu混凝土收缩变形不同条件影响修正系数;Ri(t)龄期为t时,在第i计算区段,外约束的约束系数;n 常数,随水泥品种、比表面积等因素不同而异;户水力半径的倒数;a 混凝土的线膨胀系数;旮混凝土中掺合料对弹性模量的修正系数;队、伈混凝土中粉煤灰、矿渣粉掺量对应的弹性模量修正系数;混凝土的质量密度;在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值;y(t)龄期为t时,混凝土收缩引起的相对变形值;ax(t)龄期为t时,因综合降温差,在外约束条件下产生的拉应力;叭t)龄期为t时,因混凝土浇筑块体里表温差产生自约束拉应力的累计值;厂作业效率;(Jzmax 最大自约束应力。6 3基本规定3
18、.o.1 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案,并应有环境保护和安全施工的技术措施。3.o.2 大体积混凝土施工应符合下列规定:1 大体积混凝土的设计强度等级宜为C25C50,并可采用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据;2 大体积混凝土的结构配筋除应满足结构承载力和构造要求外,还应结合大体积混凝土的施工方法配置控制温度和收缩的构造钢筋;3 大体积混凝土置千岩石类地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层;4 设计中应采取减少大体积混凝土外部约束的技术措施;5设计中应根据工程情况提出温度场和应变的相关测试要求。3.0.3 大体积混凝土施工前,应对
19、混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定混凝土浇筑体的温升峰值,里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。3.0.4 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于25C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千2.0C Id;7 4 原材料、配合比、制备及运输4.1一般规定4.1.1 大体积混凝土配合比设计除应满足强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等设计要求外,尚应满足大体积混凝土施工工艺要求,并应合理使用材料、降低混凝土绝热温升值。4.1.2 大体积混凝土制备及运
20、输,除应满足混凝土设计强度等级要求,还应根据预拌混凝土供应运输距离、运输设备、供应能力、材料批次、环境温度等调整预拌混凝土的有关参数。4.2原材料4.2.1 水泥选择及其质量,应符合下列规定:1 水泥应符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175的有关规定,当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定;2 应选用水化热低的通用硅酸盐水泥,3d水化热不宜大于250kJ/kg,7 d水化热不宜大于280kJ/kg;当选用52.5强度等级水泥时,7d水化热宜小千300k/kg;3 水泥在搅拌站的入机温度不宜高千60C。4.2.2 用千大体积混凝土的水泥进场时应检查水泥品种、代号、强度等级、包
21、装或散装编号、出厂日期等,并应对水泥的强度、安定性、凝结时间、水化热进行检验,检验结果应符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175的相关规定。4.2.3 骨料选择,除应符合现行行业标准普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52的有关规定外,尚应符合下列规定:9 1 细骨料宜采用中砂,细度模数宜大于2.3,含泥量不应大于3%;2 粗骨料粒径宜为5.0mm,._,31.5 mm,并应连续级配,含泥量不应大于1%;3 应选用非碱活性的粗骨料;4 当采用非泵送施工时,粗骨料的粒径可适当增大。4.2.4 粉煤灰和粒化高炉矿渣粉,质量应符合现行国家标准用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596和用于水泥
22、、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046的有关规定。4.2.5 外加剂质量及应用技术,应符合现行国家标准混凝土外加剂GB8076和混凝土外加剂应用技术规范GB50119 的有关规定。4.2.6 外加剂的选择除应满足本标准第4.2.5条的规定外,尚应符合下列规定:1 外加剂的品种、掺量应根据材料试验确定;2 宜提供外加剂对硬化混凝土收缩等性能的影响系数;3 耐久性要求较高或寒冷地区的大体积混凝土,宜采用引气剂或引气减水剂。4.2.7 混凝土拌合用水质量应符合现行行业标准混凝土用水标准JG63的有关规定。4.3 配合比设计4.3.1 大体积混凝土配合比设计,除应符合现行行业标准普通混凝土
23、配合比设计规程JGJ55的有关规定外,尚应符合下列规定:1 当采用混凝土60d或90d强度验收指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据;2 混凝土拌合物的射落度不宜大于180mm;10 3 拌合水用量不宜大于170kg/m勹4 粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的50%,矿渣粉掺量不宜大千胶凝材料用量的40%;粉煤灰和矿渣粉掺量总和不宜大千胶凝材料用量的50%;5 水胶比不宜大于0.45;6 砂率宜为38%,-.;45%。4.3.2 混凝土制备前,宜进行绝热温升、泌水率、可泵性等对大体积混凝土裂缝控制有影响的技术参数的试验,必要时配合比设计应通过试泵送验证。4.3.3 在确定混凝土配合比时,应根据
24、混凝土绝热温升、温控施工方案的要求,提出混凝土制备时的粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。4.4 制备及运输4.4.1 混凝土制备与运输能力应满足混凝土浇筑工艺要求,预拌混凝土质量应符合现行国家标准预拌混凝土GB/T14902 的有关规定,并应满足施工工艺对坰落度损失、入模册落度、入模温度等的技术要求。4.4.2 对同时供应同一工程分项的预拌混凝土,胶凝材料和外加剂、配合比应一致,制备工艺和质量控制水平应基本相同。4.4.3 混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车,运输车应根据施工现场实际情况具有防晒、防雨和保温措施。4.4.4 搅拌运输车数量应满足混凝土浇筑工艺要求,计算方法可按本标
25、准附录A确定。4.4.5 搅拌运输车运送时间应符合现行国家标准预拌混凝土GB/T 14902的有关规定。4.4.6 运输过程补充外加剂进行调整时,搅拌运输车应快速搅拌,搅拌时间不应小千120s。11 4.4.7 运输和浇筑过程中,不应通过向拌合物中加水方式调整其性能。4.4.8 运输过程中当坰落度损失或离析严重,经采取措施无法恢复混凝土拌合物工作性能时,不得浇筑入模。12 5施工5.1一般规定5.1.1 大体积混凝土施工组织设计,应包括下列主要内容:1 大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力计算结果;2 施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定;3 原材料优选、配合比设计、制备与运输计划;4 主
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