大体积混凝土设备基础施工方案资料.pdf
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1、种分槽基础大体积砼工程施工方案种分槽基础大体积砼工程施工方案一、工程概况:中铝河南氧化铝节能减排升级改造项目种子分解工程位于河南省郑州市上街区长城铝业公司厂区内。标高变化较多,埋件数量多,施工难度较大。是典型的大体积混凝土二、编制依据:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)建筑施工手册(第四版)工程测量规范(GB50026-93)三、施工部署与进度计划:1、施工顺序:基础放线定位开挖基础土方。地基处理浇筑砼垫层安装基础底板钢筋安装外模板埋设降温管道和预埋件基础顶面钢筋及其余模板浇筑基
2、础砼插二次灌浆预留插筋养护拆模拆模养护处理对拉螺栓防腐处理回填土。以上仅是工序作业的先后顺序,施工时还可根据大型设备基础体型复杂,工作面大的特点,将整个基础按其交叉作业,基础所有工作面及到充分利用,以加速工程进度。2、工程进度计划(参附图一)四、施工准备:1、组织图纸学习,自审与各专业图纸会审,进行细致的设计交底和施工技术交底。2、对已进厂设备进行图纸校对,特别是螺栓位置、标高,防止设计图纸与实际设备尺寸出现矛盾、差错,造成设备安装不上.3、编制施工图预算及具体分部分项工程作业设计或工艺。4、准备工程和施工用料,包括钢材、木材,订货或催运进场,和联系好砼的货源、施工周转材料模板、脚手杆、脚手板
3、购置并运进现场。5、对模板进行配板设计,绘制配板图,对螺栓埋设进行固定架设计、配料。6、设备基础测量控制网和水准基点,对工程进行测量定位、放线。7、通过制作、设计熟悉图纸,及早发现设计图纸问题,同时便于掌握施工重点和关键部位,指导施工,增强施工人员的直观立体概念,避免减少差错.五、主要施工项目:5.1 深基础:CT1-11 为大型承台基础.是典型的大体积砼.控制砼的水化热释放速度,加强保温。是保障砼合格的关键.5.1.1 原材料控制:我们选用低热矿渣水泥作为胶凝材料。骨料的含泥量控制在砂 3以内、碎石 1以内.考虑到六月份正是气温较高的季节。我们准备给原材料搭设凉棚或覆盖彩条布。以控制原材料搅
4、拌前温度。并掺加缓凝剂。减缓水化热的释放速度。5.1.2 砼运输的控制:在砼的运输过程中,不定时的给罐车的砼罐用水冲洗。控制出罐温度满足要求。5.1.3砼浇筑中,要分层分步浇筑。振捣要密实。当砼浇筑至离浇筑标高200300mm 时,在砼中掺加切碎的米丝,以增强砼的表面抗裂能力。5.1。4 测温制度:针对大体积砼的特点,我们在大基础内埋设热电温.埋置深度 1m、2m、3m。测温:对砼的实体测温,砼浇完13d.间隔 2h.测一次,4-14d。间隔4h 测一次,砼表面与中心温差控制在25以内。当温差超过25时,采取加厚砼表面的麻袋,做好保温.直至达到要求.5.2。3 埋件的固定:利用木模作为支架。在
5、钢筋网片上利用仪器准确的定出埋件的中心位置。先用绑丝临时固定,提前在埋件的钢板上打眼。串上8的螺栓.当模板加固好后,用螺帽把埋件紧紧的固定在埋板上。采用此种方法能保障埋件位置的准确和埋件钢板的平整度。如下图:5.2。4 钢筋的固定:在绑扎侧壁和底板钢筋时,需要先设固定钢筋和马凳筋.马凳筋采用181m,高度 500mm。如图所示:侧壁钢筋的固定:用18 在内外两侧同时用18 的钢筋先做固定架.如下所示:5.3。3 大体积砼的裂缝控制:混凝土浇灌入模温度和热工计算:浇筑时间砼内外温差控制在 25以内.控制住砼内外温差,热工计算如下:温度计算:水泥:360kg20砂子:720kg22含水率 3石子:
6、1040kg22含水率 2水:190kg8粉煤灰:90kg20外加剂:9.2kg20,1砼拌合物的温度:T0=0。9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2Tw(mwWsamsaWgmg)+C1(WsamsaTsa+WgmgTg)-C2(Wsamsa+Wgmg)/4。2mw+0.9(mce+msa+mg)式中T0 砼拌合物的温度()mw、mce、msa、mg 水、水泥、砂、石的用量(kg)Tw、Tce、Tsa、Tg 水、水泥、砂、石的温度()Wsa、Wg 砂、石的含水率(%)C1、C2 水的比热容(kJ/kg.k)及溶解热(kJ/kg)当骨料温度0时,C14。2C20为了计算简便,粉煤
7、灰和外加剂的重量均计算在水泥的重量内.T0=0.9(459.220+72022+104022)+4。2*8(190-3%*720-2*1040)+4。2(3%*720*22+2*1040*22)-0/4.2190+0.9*(459.2+720+1040)=18.52砼拌合物出机温度:T1=T00.16(T0-Ti)式中T1-砼拌合物出机温度()Ti 搅拌棚内温度()取 28T118。5-0。16(18。5-28)20错误错误!砼拌合物浇筑完成时的温度:T2T1(att+0。032n)(T1-Ta)20(0.25*1+。032*2)(2025)21.57式中T2 砼拌合物经运输至浇筑完成时的温度
8、()a 温度损失系数(h-1)取 0。25tt-砼自运输至浇筑完成时的时间(h)n 砼转运次数Ta 运输时的环境气温()取 25砼拌合物浇筑完成时的温度计算中略去了模板和钢筋的吸热影响。4砼最高温升值:TmaxT2+mce/10+F/50=21.57+360/10+90/50=59.4应把砼表面温度控制在 3540即可.为了更准确的控制温差,采用 SDW 型数字测温仪进行砼测温,测点共设 8 处。测温分布一个基础 4 处,每处分三层埋设传感器三个。传感器拉开距离,绑在一根12 钢筋上。钢筋与底板钢筋固定好,注意传感器不要接触钢筋,传感器的插头用塑料包好。(参附图十一)每 4h 测温一次,做好记
9、录。直至砼内外温差小于 25,砼表面温度与气温之差小于 25时,停止测温。如果在测温过程中发现砼内外温差超过25,及时增加覆盖的麻袋层数。采用严格的保湿养生措施。据计算砼浇灌后三天时的砼内部温度达到大约50.37左右(计算式如下)。错误错误!对于 1.7m 厚左右的底板,在浇筑 3d 时的绝对温升:T3WQ/CT3/Tmax式中W 每 m3砼水泥用量Q 42。5 矿渣水泥.水化热查表及 240kJ/kgC 砼比热。取 0。97kg/(kg.k)砼密度.取 2400kg/m3T3/Tmax-据所浇砼板 3。5m 的厚度及浇灌后 3d 绝对温升系数查资料及 0。73T3(360*240/0。972
10、400)0.7327错误错误!砼浇筑 3d 后的内部实际最高温度:T4/T3+T2T4/27+21.57=48.57T4T4/+1.8=50.37每 m3砼掺 90kg 粉煤灰,温度提高 1.8。,3砼表面温度 T5的计算(仍以 3d 计算)T5Tq+4/H2h/(Hh/)T式中Tq 砼龄期 3d 的大气平均温度 取 25H 砼计算厚度Hh+2h/h 砼实际厚度 2.8mh/砼需铺厚度即 h/k/-砼导热系数取 2。33W/(m。k)k-计算折减系数取 0。666 保温层的传热系数按下式计算:1(i/i+1/q)式中 i-本工程计划覆盖麻袋两层 i0。03mi 麻袋导热系数 取 0.14W/m
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