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岩寨电站大坝工程对混凝土工程使用的水泥、粉煤灰、粗细骨料、外加剂及水等进行了有效的监控,并重点对混凝土原材料在混凝土水化热温升方面的影响和特种混凝土在坝体温控防裂方面的效果进行了研究.为进一步了解不同的水泥品种和混凝土水化热温升之间的关系,采用了掺低热水泥混凝土施工. 相似文献
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水泥水化热试验在国内已经得到充分开展和研究运用,但是在非洲喀麦隆地区此试验项目目前尚未开展,根据合同和监理工程师的要求,隆潘卡尔水电站要开展水泥水化热试验项目并采用法国规范进行试验,因为中西方的思想理念、思维方式不同,对规范的理解同样不一样,前期开展试验困难重重。主要阐述水化热试验过程中重点难点的控制,便于以后类似海外项目、特别是非洲市场成功开展水泥水化热试验。 相似文献
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一、大体积混凝土施工常见问题1、温度应力裂缝大体积混凝土内部水化热不易散发,水泥常因水化热引起的内外温度差而产生温度应力裂缝,在施工中应足够重视。 相似文献
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混凝土结构尺寸较大时,因水泥水化热不易散发而造成混凝土温度急剧升高,对混凝土结构产生不同程度的危害.通过对实测数据分析,找出管身段水泥水化热温升与钢筋应力及混凝土应变之间的关系,为进一步完善设计工作,确保工程的安全,以及确定混凝土表面保护的重点部位提供了依据. 相似文献
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试验研究了单掺粉煤灰和复掺磷矿渣与粉煤灰(PF料)对水泥水化热及水泥胶砂强度的影响,结果表明:水泥水化热随粉煤灰和PF料掺量的增大而降低;与纯水泥相比,掺粉煤灰或PF料的水泥7 d水化热降低百分率均低于掺合料(粉煤灰、PF料)替代水泥的百分率;复掺PF料的胶砂抗压强度比单掺粉煤灰高,且PF料对延迟放热峰值出现时间比粉煤灰好。 相似文献
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阐述山口电站大坝工程碾压混凝土夏季高温施工时充分发挥碾压混凝土水泥用量少、水泥水化热低、混凝土收缩小、徐变度小及混凝土储热量少等特点,进行高温季节不间断施工的方法. 相似文献
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通过大潭拱坝工程的实践,说明在大坝砼中掺入适量的粉煤灰及外加剂既能提高砼的各项性能又能减少水泥用量及水化热. 相似文献
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为了评价几种传统水化热计算方法对低热水泥的适用性,进而提出低热水泥胶凝体系水化热的计算公式,采用直接法测定了不同掺量粉煤灰、矿渣条件下的低热水泥胶凝体系7 d水化热,对比应用矿物成分法、折算公式法、数值拟合法算得相应结果,调整各模型参数并对其计算精度进行评价分析。研究结果表明:矿物成分法仅能计算特征龄期下水泥水化热,算得结果与试验数值差距较大;折算公式法用于计算单一掺合料下胶凝材料7 d水化热时所得结果准确度较高;数值拟合法适用于单掺、复掺不同掺量矿物掺合料的低热水泥胶凝体系,该体系下粉煤灰、矿渣的最终水化热分别为126.6 J/g和172.4 J/g。研究成果可为大体积混凝土的绝热温升计算提供基础数据参考。 相似文献
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对于大体积混凝土施工,水泥水化热是引起混凝土内部温度变化,而导致混凝土裂缝产生的主要原因.为了防止产生温度裂缝,龙江水电站双曲拱坝混凝土施工的温控,着重从选择混凝土原材料、优化混凝土配合比、降低混凝土浇筑温度、降低混凝土的水化热温升、降低坝体内外温差、表面保护等方面采取了一系列措施,达到了设计温控要求. 相似文献
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根据对某混凝土闸墩结构水化热温度测试结果,对大体积混凝土在水化热影响下温度的分布规律及温度随时间的变化规律进行了分析,认为施工中减少水泥用量并加入适量粉煤灰、掺入高效减水剂,有利于改善混凝土和易性、降低水化热反应;膨胀混凝土受到钢筋的约束作用产生一定的预压应力,有利于补偿闸墩结构温降过程中的收缩变形。 相似文献
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电源电站处于缅甸境内,所需主要施工材料来自国内,为了缓解水泥运输的压力和大砂石骨料供应,同时进一步消化混凝土强度增长期的水化热,减少因混凝土水化热引起的温度裂缝,大坝混凝土部分采用埋石混凝土浇筑。取得了良好的效果。 相似文献
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采用砼外加剂和粉煤灰双掺技术,配制高粉煤灰掺量,低水泥用量泵送砼,水泥水化热低,施工性好,强度满足设计要求。 相似文献
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预制安装筑坝,是将大体积混凝土及钢筋混凝土以一定块型和胶结方法,将决体安装胶结成所需的水工建筑物而成。由于块体在预制中已将水泥水化热散失完毕,安装过程中仅有少量接缝材料还具有水泥水化热作用,因而和大体积现浇混凝土相比。大大降低了水泥水化热的温升。又当将混凝土浇筑分成预制和安装两大工序后,可与枯水期的冬 相似文献
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1.引言 混凝土搅拌时,水泥与水发生水化反应,产生水化热,混凝土的温度逐步升高.普通尺寸混凝土构件散热条件较好,混凝土内外温差不大,整个构件变形基本一致,不至产生严重的水化热裂缝;大体积混凝土尺寸较大,水化热显著,混凝土温度明显升高,随着时间的推移,混凝土热量慢慢散失,混凝土外表面热量散失快,温度下降也较快,而混凝土内部热量较难散失,温度还比较高,降温过程中混凝土自身发生温度变形,导致混凝土裂缝. 相似文献
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草街航电枢纽船闸工程通过优化设计,采用温控混凝土、减少水泥用量和用水量以降低水泥的水化热等合理的施工措施,防止了混凝土裂缝的产生,保证了混凝土施工质量。 相似文献