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相似文献
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1.
本文结合工程实例对地下室筏板基础大体积混凝土的施工技术进行了分析研究,针对筏板基础工程的施工难点,对混凝土配合比设计、控制混凝土入模温度、混凝土浇筑、养护等工作进行了探讨,为筏板基础等大体积混凝土的施工提供了理论依据.  相似文献   

2.
为解决大体积混凝土在施工中因水化热过大、体积较大造成热量难以向空气中逸散而出现温度裂缝的问题,研究了管冷对温度应力和水化热的影响。结果表明:对筏板基础施加管冷之后可以大幅度降低混凝土内外温差,最大温差从29℃下降到23℃,符合国家标准。  相似文献   

3.
大体积混凝土结构开裂的主要原因是早期混凝土收缩应力、后期天气温度变化应力和浇灌时水化热引起的内外温差应力等,前两者在结构设计中已考虑解决,但后者则需通过施工操作加以解决,文中通过某具体工程实例,较详细地介绍了筏板基础大体积混凝土施工的温控防裂措施。  相似文献   

4.
金祖洪 《居业》2023,(4):1-3
大体积混凝土在现代建筑施工中应用普遍,如何防止和减少混凝土温度裂缝的产生是施工行业及技术人员关注的焦点问题。文章针对筏板基础大体积混凝土防裂施工工艺进行研究,结合某工程项目实际情况,指出施工重难点和应对措施,介绍了筏板基础大体积混凝土的防裂施工工艺,并总结了施工质量控制措施。实践证实:筏板基础大体积混凝土浇筑完成后,在温差作用下容易产生温度裂缝,施工期间合理采用降温方法能防止裂缝产生,提高大体积混凝土的结构质量。  相似文献   

5.
摘要:现代的高层建筑物,基础一般均采用筏板基础,筏板基础不仅混凝土量大,厚度也大,属于大体积混凝土。大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止其因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝、因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工,本文笔者结合实际的工程案例,对某项目筏板大体积混凝土的施工进行探讨,仅供参考。  相似文献   

6.
随着超高层建筑高度和体量的不断增大,基础筏板呈现大体积、高强度、大厚度的发展趋势,由此带来的大体积混凝土温度与裂缝控制问题愈发突出。依托天津高银117大厦C50P8超大体积筏板混凝土工程实际,首次在国内外大体积筏板施工领域,采用尺寸为6.5m×6.5m×6.5m(275m3)的筏板缩尺模型进行模拟试验,对混凝土的内部温度及应力情况进行监测分析。研究表明:混凝土中心部位和外部的温差在混凝土升温阶段保持相对较低的水平,在混凝土降温阶段,尤其是去掉覆盖以后,内外温差较大;实际施工中应时刻关注降温时混凝土的内外温差,调整保温层的厚度和移除保温层的时间;混凝土表层的应力应变较混凝土中心部位更大;混凝土在7d和14d时的开裂风险较高,在28d时开裂风险相对较低。  相似文献   

7.
1 引言 在工业与民用建筑中,大体积混凝土在筏板基础及技术转换层中应用日趋广泛,除了应满足抗震、抗渗以及混凝土强度外,还要严格控制筏板大体积混凝土在硬化过程中由于水化热引起的内外温差,防止因温差产生的温度应力造成混凝土筏板基础的裂缝.本文着重就筏板基础温度裂缝控制措施并结合工程施工案例作探讨.  相似文献   

8.
大体积混凝土基础温度裂缝的控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
对包头市神华国际城大体积混凝土筏板基础施工时的内外温度进行监测和分析;施工中通过内掺缓凝减水剂和膨胀剂,延缓和降低了大体积混凝土水化放热峰,补偿混凝土收缩和抵消部分温度应力,有效地控制了大体积混凝土施工中的温度裂缝。  相似文献   

9.
卞富伟  李军 《四川建材》2012,38(3):16+18
本文结合工程实例,根据大体积混凝土工程特点,分别从施工准备、配合比要求、温度指标、混凝土浇筑等方面进行论述,从源头控制,保证地基筏板的施工质量.并就复合地基筏板基础大体积混凝土的施工工艺进行了探讨.  相似文献   

10.
为避免本工程筏板基础大体积混凝土施工过程中裂缝的出现,本文分析大体积混凝土裂缝的形成原因,从根本上提出科学可靠的施工措施.通过对养护期间温度监测的结果进行计算与分析,严格控制各个部位间的温差.最后提出在该工程大体积混凝土施工过程中针对裂缝控制提出的观点与建议,作为今后大体积混凝土施工的参考.  相似文献   

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