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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
张海军 《山西建筑》2011,37(6):84-86
通过分析大体积混凝土温度裂缝产生的原因,从设计、材料及施工三方面总结了大体积混凝土温度裂缝的控制措施,为控制和减少大体积混凝土施工温度裂缝提供借鉴。  相似文献   

2.
通过对大体积混凝土内部温度计算公式的分析,得到了造成大体积混凝土产生温度裂缝的内外温差影响因素,并依据控制大体积混凝土内外温差小于25℃的标准,从大体积混凝土的结构设计、现场施工和温度监测三个方面提出了控制大体积混凝土产生温度裂缝的对策要求,以供参考。  相似文献   

3.
刘洋 《安徽建筑》2014,(1):41-42
大体积混凝土温度裂缝控制一直是困扰着工程界的一项技术难题。文章以某超高层建筑基础底板的大体积混凝土施工为例,对大体积混凝土的温度裂缝控制进行实验和研究,通过对混凝土的原材料优选、配合比设计、混凝土的浇筑与养护等具体措施,有效的控制了大体积混凝土温度裂缝的产生,同时又保证了大体积混凝土结构的整体性及其耐久性。  相似文献   

4.
大体积混凝土温度裂缝控制综合措施   总被引:3,自引:2,他引:1  
宋锟  刘书贤 《山西建筑》2006,32(1):158-159
分析了大体积混凝土温度裂缝的形态及原因,阐述了大体积混凝土的定义及其温度裂缝控制的基本方法,并结合具体工程实例研究了大体积混凝土温度裂缝控制的综合措施。强调大体积混凝土裂缝控制要想取得好的效果,必须“抗”与“放”结合,从多方面考虑,采用综合措施。  相似文献   

5.
基于温度对大体积混凝土裂缝的影响分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
雷保栋  彭小金 《山西建筑》2009,35(7):165-166
研究了大体积混凝土的温度变化过程,分析了大体积混凝土的温度应力,从控制温度和改善约束两方面提出了大体积混凝土裂缝的控制措施,指出只要在施工技术上采取必要的措施,就能控制大体积混凝土温度裂缝的产生。  相似文献   

6.
为控制桩基承台大体积混凝土的开裂,确保其施工质量,需对施工过程进行有效的温度监测与控制.为此,从3个方面(浇筑体内、浇筑体外、监测频率)提出了桩基承台大体积混凝土的温度监测要点,从2个方面(入模温度、浇筑体温度上升幅度)提出了桩基承台大体积混凝土的温度控制要点,并结合某业务楼项目进行了应用介绍与分析,为相关工程开展大体...  相似文献   

7.
基础大体积混凝土温度裂缝的控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
大体积混凝土施工关键是控制裂缝。为防止混凝土裂缝产生,应分析大体积混凝土温度变化所引起的应力状态对结构的影响,从材料、设计、施工三方面采取措施进行综合控制,有效降低温度和收缩应力,防止裂缝的出现与发展,确保工程质量。  相似文献   

8.
科学合理地组织地下室承台大体积混凝土施工,可有效避免大体积混凝土出现温度裂缝.本文从地下室承台大体积混凝土温度裂缝成因分析入手,提出大体积混凝土温度裂缝的控制方法.  相似文献   

9.
基于大体积混凝土温度裂缝的产生机理,从原材料与施工方法两方面,阐述了控制大体积混凝土温度裂缝的措施,从而确保混凝土结构的安全性与耐久性。  相似文献   

10.
结合平潭海峡公铁两用大桥元洪航道桥主塔墩承台施工,介绍跨海大桥大体积承台施工技术,包括钢吊箱围堰的施工和封底混凝土施工。为防止承台大体积混凝土施工过程中产生的水化热导致承台内部温度过高,引起有害裂缝,从混凝土配合比设计到混凝土施工采取多种措施控制大体积混凝土温度,包括混凝土原材料选择与控制、混凝土浇筑温度控制、混凝土养护以及承台温度监测,保证跨海大桥承台施工的顺利进行。  相似文献   

11.
Investigated herein is the effect of temperature on heat development in cement pastes and concretes with and without silica fume cured at relatively high temperatures often encountered in tropical environment. With an initial temperature of 30°C, adiabatic temperature rise of the concrete with 8% silica fume as cement replacement was similar to that of the control Portland cement concrete up to about 18 h. After 24 h, however, the temperature of the silica fume concrete was lower than that of the control concrete. Since the concrete with 8% silica fume had a higher 28-day compressive strength (72.5 MPa) than the control concrete without silica fume (59.2 MPa), the concrete with silica fume is likely to have a lower temperature rise as compared with the control concrete of equivalent 28-day strength by reducing cementitious materials content with the same water content. The extent of heat evolution in the silica fume pastes was generally greater at lower temperatures of 20-50°C, but less at 65°C than in the control paste. At the relatively high curing temperatures, the degree of cement hydration in the paste with silica fume was lower than that in the control cement paste at early ages. However, the pozzolanic reaction started even before 24 h after water was added.  相似文献   

12.
Investigated herein is the effect of temperature on heat development in cement pastes and concretes with and without silica fume cured at relatively high temperatures often encountered in tropical environment. With an initial temperature of 30°C, adiabatic temperature rise of the concrete with 8% silica fume as cement replacement was similar to that of the control Portland cement concrete up to about 18 h. After 24 h, however, the temperature of the silica fume concrete was lower than that of the control concrete. Since the concrete with 8% silica fume had a higher 28-day compressive strength (72.5 MPa) than the control concrete without silica fume (59.2 MPa), the concrete with silica fume is likely to have a lower temperature rise as compared with the control concrete of equivalent 28-day strength by reducing cementitious materials content with the same water content. The extent of heat evolution in the silica fume pastes was generally greater at lower temperatures of 20–50°C, but less at 65°C than in the control paste. At the relatively high curing temperatures, the degree of cement hydration in the paste with silica fume was lower than that in the control cement paste at early ages. However, the pozzolanic reaction started even before 24 h after water was added.  相似文献   

13.
非理想相变控温材料防治混凝土温度裂缝   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出相变控温储能材料机敏控制混凝土结构温度裂缝新的技术途径,在混凝土浇筑过程中将相变材料掺入使之与混凝土结构一体化,利用相变材料在特定温度范围的热效应控制混凝土内部温度场,从而机敏控制温度应力防止混凝土温度裂缝的形成,并探讨了相变材料的品种、相变温度范围的选用原则.  相似文献   

14.
大体积混凝土施工中的裂缝控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
龚剑  李宏伟 《施工技术》2012,41(6):28-32
大体积混凝土裂缝控制是《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011现浇结构工程章节中的重要内容之一。主要内容有:大体积混凝土概念,混凝土采用后期强度的规定,混凝土温度控制要求,基础大体积混凝土测温点设置,柱、墙、梁大体积混凝土测温点设置,大体积混凝土测温要求和测温频率等。介绍了施工规范中大体积混凝土裂缝控制的相关内容、编制背景及应用中需注意的若干问题。  相似文献   

15.
大体积高强混凝土早期温度、应变测试与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
龚剑  刘颖浩  袁勇 《结构工程师》2012,28(1):111-116
超高层建筑的基础底板混凝土的体量超过万立方米,尺度也比一般的构件大,研究其施工期间性能的变化有助于制定合理的浇筑工艺.通过对尺寸为6m×8m×3m的大体积高强混凝土试块进行早期温度及应变监测,分析了大体积混凝土早期温度随时间的发展趋势及分布规律,探讨了混凝土早期裂缝产生机理,提出了早期混凝土温度应力计算的方法,并进行了开裂分析.根据试验及分析结果,对大体积高强混凝土的早期温度控制提出了建议.  相似文献   

16.
将石蜡乳液相变材料掺入到混凝土中,制得相变控温混凝土.研究了原材料预热、环境温度波动和拆模状况下相变控温大体积混凝土的温控性能.结果表明:原材料预热后,相变控温大体积混凝土较普通大体积混凝土内部温度峰值降低,放热峰变宽,升温和降温速度减小;环境温度波动时,相变控温大体积混凝土表层温度变化较普通大体积混凝土平缓;拆模后,相变控温大体积混凝土表层温度降幅较普通大体积混凝土小,这将从根本上防止大体积混凝土温度裂缝的出现.  相似文献   

17.
钻孔灌注桩混凝土冬季施工温度控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
王建华 《山西建筑》2003,29(2):56-57
通过在宁夏石中南段冬季施工中应用的控制混凝土温度的具体方法,介绍了控制冬季施工混凝土温度的渠道,指出冬季施工中,混凝土温度控制是保证混凝土工程质量的关键。  相似文献   

18.
陈桂芝 《山西建筑》2014,(5):185-186
介绍了黄河桥主桥承台大体积混凝土施工温差控制措施,通过对大体积混凝土施工配合比的优化,温度测点的布置,混凝土的内部温度变化的检测,实现了大体积混凝土的温差控制,有效防止了大体积混凝土的温差裂缝,满足了混凝土耐久性的要求。  相似文献   

19.
桑联国 《山西建筑》2007,33(7):173-174
介绍了影响混凝土出罐温度的主要因素,从混凝土原材料的控制、理论计算控制和实际检测三方面对拌制冬期混凝土出罐温度的控制进行了阐述,论述了冬期混凝土出罐温度的注意事项,以保证混凝土质量。  相似文献   

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