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大体积高强混凝土施工技术研究(原稿) 大体积高强混凝土施工技术研究(原稿)

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《大体积高强混凝土施工技术研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....造成粗骨料下沉,细骨料留计变更。适当搀加粉煤灰。混凝土中掺用粉煤灰后,可提高混凝土的抗渗性耐久性,减少收缩,降低胶凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌水等。选择级配良好的骨料。骨料在大体积混凝土中所占比例般为混凝土绝对体积与混凝土及水泥用量有关,即混凝土结构尺寸越大,温度应力也越大,因而引起裂缝的可能性也越大,当这种温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。因此,防止混凝土出现裂缝的关键就是控制混凝土内部与表面的温差。在易产生应力集中的薄弱环节采取加键词高强混凝土大体积混凝土施工技术进入世纪以来,建筑施工技术飞速发展,随着工程建设的规模越来越大型化,混凝土体积由几百立方米逐渐增大到几万立方米,建筑施工中时常涉及到大体积混凝土的施工,如高层楼房基础大型设备基础水利大坝等......”

2、“.....其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,浇筑温度也越高。当温度下降快,会大大增加外层与内部混凝土的温度梯度,从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。混凝土强度高,约束增强,也是造成混凝土应充分考虑施工时的气候特征,合理设臵后浇缝,在正常施工条件下,后浇缝间距,保留时间般不小于天。如不能预测施工时的具体条件,也可临时根据具体情况作设计变更。适当搀加粉煤灰。混凝土中掺用粉煤灰后,可提高混凝土的抗渗性耐久性,减少收缩,降低部混凝土中相对水泥含量增加,此处容易产生大的温度应力与收缩应力,造成裂缝。混凝土振捣时过振,造成粗骨料下沉,细骨料留在上层,强度不均匀。特别是最上段混凝土,过振造成细骨料集中在上部,极易产生收缩裂缝。混凝土内部温度是由于水泥水化热的绝对温提高抗裂性。还可根据具体工程特点,采用补偿收缩混凝土技术......”

3、“.....当混凝土从零应力温度降低到混凝土开裂温度时,混凝土拉应力超过了此时的混凝土极限拉应力。因此,通过应降低混凝土内水化热温度和混凝土初始温会大大增加外层与内部混凝土的温度梯度,从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。掺加大块石不仅减少了混凝土总用量,降低了水化热,而且石块本身也吸收了热量,使水化热能进步降低,对控制裂缝有定好处。适当选用高效减水剂和引气剂,这对减少大,减少和避免裂缝风险。注内蒙古自治区高等学校科学研究项目项目计划编号。大体积高强混凝土施工技术研究原稿。在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。在易裂的边缘部位设臵暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。在结构设计浇筑混凝土时倒灰不均匀,用振动棒找平时,往往是混凝土中石子振已下沉,多为砂浆或石子偏少的混凝土往两边跑,造成砂浆积聚,使局部混凝土中相对水泥含量增加,此处容易产生大的温度应力与收缩应力,造成裂缝......”

4、“.....造成粗骨料下沉,细骨料留凝土自由形变非常不利。水化热主要是水泥中矿物组份在水化过程中所放出的热量。因此,选用合适的水泥对预防混凝土产生裂缝至关重要。选用中低热水泥或大坝水泥有利于降低水化热,但低热水泥混凝土收缩性较高,且价格高于普通水泥。另外,水泥改标后,其比表混凝土产生裂缝至关重要。选用中低热水泥或大坝水泥有利于降低水化热,但低热水泥混凝土收缩性较高,且价格高于普通水泥。另外,水泥改标后,其比表面积比改标前大为提高,虽然能增加水泥的抗压强度,但不利于混凝土水化热的散发和延缓放热速度,容易产生应胶凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌水等。选择级配良好的骨料。骨料在大体积混凝土中所占比例般为混凝土绝对体积的,因此在选择骨料时,应选择线膨胀系数小岩石弹模较低表面清洁无弱包裹层级配良好的骨料。,减少和避免裂缝风险......”

5、“.....大体积高强混凝土施工技术研究原稿。在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。在易裂的边缘部位设臵暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。在结构设计浇筑温度和混凝土的散热温度者的叠加,其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,浇筑温度也越高。当温度下降快,会大大增加外层与内部混凝土的温度梯度,从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。混凝土强度高,约束增强,也是造成混凝土度,减少和避免裂缝风险。注内蒙古自治区高等学校科学研究项目项目计划编号。大体积高强混凝土施工技术研究原稿。浇筑混凝土时倒灰不均匀,用振动棒找平时,往往是混凝土中石子振已下沉,多为砂浆或石子偏少的混凝土往两边跑,造成砂浆积聚,使大体积高强混凝土施工技术研究原稿积比改标前大为提高,虽然能增加水泥的抗压强度,但不利于混凝土水化热的散发和延缓放热速度,容易产生应力聚集......”

6、“.....骨料的粒径大,混凝土收缩小,有利于混凝土水化热散发,不利于混凝土强度的提高,特别是高强度混凝浇筑温度和混凝土的散热温度者的叠加,其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,浇筑温度也越高。当温度下降快,会大大增加外层与内部混凝土的温度梯度,从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。混凝土强度高,约束增强,也是造成混凝土水分是水泥硬化所必需的。大体积高强混凝土施工技术研究原稿。混凝土强度高,约束增强,也是造成混凝土表面产生裂缝的重要原因。本工程井壁内层采用内钢筒结构,内钢筒通过锚卡与混凝土连结,使混凝土受到边界约束,在锚卡周围混凝土也受到强的约束,对体积混凝土单位用水量和胶凝材料用量,改善新拌混凝土的工作度,提高硬化混凝土的力学热学变形耐久性等性能起着极为重要的作用。加强混凝土的浇灌振捣,提高密实度。尽可能晚拆模,拆模后混凝土表面温度不应下降以上......”

7、“.....改善混凝土强聚集。骨料的品种粒径对混凝土收缩也有很大影响。骨料的粒径大,混凝土收缩小,有利于混凝土水化热散发,不利于混凝土强度的提高,特别是高强度混凝土。混凝土的收缩变形包括混凝土的塑性变形体积变形干燥收缩和混凝土匀质性的影响。混凝土中的水分要蒸发减少和避免裂缝风险。注内蒙古自治区高等学校科学研究项目项目计划编号。大体积高强混凝土施工技术研究原稿。在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。在易裂的边缘部位设臵暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。在结构设计表面产生裂缝的重要原因。本工程井壁内层采用内钢筒结构,内钢筒通过锚卡与混凝土连结,使混凝土受到边界约束,在锚卡周围混凝土也受到强的约束,对混凝土自由形变非常不利。水化热主要是水泥中矿物组份在水化过程中所放出的热量。因此,选用合适的水泥对预部混凝土中相对水泥含量增加,此处容易产生大的温度应力与收缩应力,造成裂缝......”

8、“.....造成粗骨料下沉,细骨料留在上层,强度不均匀。特别是最上段混凝土,过振造成细骨料集中在上部,极易产生收缩裂缝。混凝土内部温度是由于水泥水化热的绝对温留在上层,强度不均匀。特别是最上段混凝土,过振造成细骨料集中在上部,极易产生收缩裂缝。混凝土内部温度是由于水泥水化热的绝对温度浇筑温度和混凝土的散热温度者的叠加,其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,浇筑温度也越高。当温度下降快,提高抗裂性。还可根据具体工程特点,采用补偿收缩混凝土技术。混凝土温度和温度变化对混凝土裂缝是极其敏感的。当混凝土从零应力温度降低到混凝土开裂温度时,混凝土拉应力超过了此时的混凝土极限拉应力。因此,通过应降低混凝土内水化热温度和混凝土初始大体积高强混凝土施工技术研究原稿浇筑温度和混凝土的散热温度者的叠加,其中浇筑温度与外界气温有直接关系。外界气温越高,浇筑温度也越高。当温度下降快......”

9、“.....从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。混凝土强度高,约束增强,也是造成混凝土的,因此在选择骨料时,应选择线膨胀系数小岩石弹模较低表面清洁无弱包裹层级配良好的骨料。掺加大块石不仅减少了混凝土总用量,降低了水化热,而且石块本身也吸收了热量,使水化热能进步降低,对控制裂缝有定好处。适当选用高效减水剂和引气剂,这对减少部混凝土中相对水泥含量增加,此处容易产生大的温度应力与收缩应力,造成裂缝。混凝土振捣时过振,造成粗骨料下沉,细骨料留在上层,强度不均匀。特别是最上段混凝土,过振造成细骨料集中在上部,极易产生收缩裂缝。混凝土内部温度是由于水泥水化热的绝对温措施。在易裂的边缘部位设臵暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。在结构设计中应充分考虑施工时的气候特征,合理设臵后浇缝,在正常施工条件下,后浇缝间距,保留时间般不小于天。如不能预测施工时的具体条件......”

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