大体积混凝土结构施工.ppt
《大体积混凝土结构施工.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大体积混凝土结构施工.ppt(111页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、,大体积混凝土结构施工,1,第七讲,大体积混凝土结构施工,2,大体积混凝土结构施工整体性要求高,不允许留设施工缝,要求一次连续浇筑完毕。同时,由于结构体积大,混凝土浇筑后水泥的水化热量大,且聚集在大体积混凝土内部不易散发,其内部温度显著升高,更促进水泥水化速度加快,水化热更集中释放,而在混凝土表面散热快,,3,这样就形成了大体积混凝土内外较大的温差,且产生较大的温度应力,当达到一定数值时,混凝土便产生裂缝。因此,如何控制混凝土内外温差和温度变形,防止裂缝产生,提高混凝土结构的抗渗、抗裂和抗侵蚀性能是大体积混凝土施工中的关键问题。,4,7.1 大体积砼结构的特点,由于高层基础多为砼体积较大的箱形
2、、筏形和桩承台较大的基础,这种结构有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多、工程条件复杂和施工技术要求高等特点。外荷载引起裂缝的可能性很小。但水泥的水化反应过程中释放的水化热所产生的温度变化与砼收缩的共同作用,会产生较大温度应力和收缩应力,是大体积砼结构出现裂缝的主要因素。这些裂缝往往给工程带来不同程度的危害,所以必须控制温度应力和温度变形裂缝的开展。,5,1、大体积混凝土的定义,通过大量的工程实践证明:砼的温升和温差与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热的结构断面最小厚度在100cm以上,水化热行引起的砼内外最大温差预计可能超过25,应按大体积砼施工。,6,7.2结
3、构物裂缝的基本概念,3.2.1裂缝的种类及产生的原因:1、裂缝的种类:1)微观裂缝(宽度0.05mm以下):粘着裂缝:骨料与水泥石粘 面上的 水泥石裂缝:骨料间水泥浆中的裂缝 骨料裂缝:存在于骨料本身的裂缝 见下图,7,8,2)宏观裂缝(宽度0.05mm以上可见的):表面裂缝:表面拉应力大于砼极限抗拉强度时 出现的裂缝 贯穿裂缝:砼从高温降温引起砼收缩产生拉应 力,当大于砼的极限抗拉强度时,混凝土 的整个截面出现贯穿裂缝。深层裂缝:表面裂缝发展而成深层裂缝(图),9,10,2、裂缝产生的原因,1)水泥水化热的影响:水泥在水化过程中产生大量的热量,试验证明500J/g。水化热聚集在结构内部不易散
4、发,会引起混凝土内部急剧升温。混凝土浇筑初期的弹性模量和强度都很低,对水化热引起的变形约束不大,温度应力自然也比较小,随着混凝土龄期的增长其弹性模量和强度相应提高,对混凝土的收缩变形越来越强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便产生温度裂缝。,11,2)内外约束条件的影响:结构产生变形变化时,不同结构之间产生的约束称为外约束。结构内部各质点之间产生的约束称为内约束。大体积混凝土受到下部地基的限制,因而产生外部约束应力,混凝土浇筑初期产生压应力,混凝土与基层连接不太牢固,因而压应力较小。当降温时,产生较大的拉应力,若超过混凝土的抗拉强度,混凝土将产生垂直裂缝;,12
5、,3)外界高温变化的影响:外界气温的变化对大体积混凝土开裂有重大影响。浇筑温度受气温的限制,会增加混凝土的温度梯度,造成过大温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。(夏季浇水养生,冬季保温、用温水搅拌混凝土),13,4)砼收缩变形影响:砼塑性收缩变形:水平减缩比垂直更难 砼的体积变形:(混凝土中的拌合水20是水泥水化热需要的,80%水蒸发)5)其他碳化收缩 空气中的CO2与混凝土中的Ca(OH)2反应生成碳酸钙和水,14,2、控制裂缝开展的基本方法:,表面裂缝危害较小,贯穿裂缝危害较大,重点控制贯穿裂缝的开展,常采用的有三种方法:1、“放”的方法:减少约束体与被约束体之间的相互制约,以设置永久
6、性的伸缩缝的方法。一般3040m,个别1020 m。2、“抗”的方法:减小约束体与被约束体之间的相对温差,改善钢的配置,减少砼的收缩,提高砼的抗拉强度。,15,3、“放”“抗”结合的方法:可分为“后浇带”“跳仓打”和“水平分层间歇”。“后浇带”:是现浇整体砼结构中,在施工期,保留临时 性温度收缩的变形缝方法。,16,“跳仓打”法:将整个结构按垂直施工缝分段,间隔一段浇筑一段,经过不少于5d的间歇后再浇筑成整体。“水平分层间歇”法:把整体砼结构分成几个薄层进行 浇筑,增加散热的机会,减少砼温度的上升,一般厚度控在0.62.0m范围内,时间间隔一般57d.,17,7.3 温度应力的计算,3.3.1
7、 结构中的温度场:大体积砼内部最高温度,由混凝土浇筑温度,水泥水化热引起的温升和砼的散热温度三部分组成。,18,1、混凝土的绝热最高温升计算,砼的周围没有任何散热条件,没有任何热损耗,水泥水化后产生的水化热量,全部转化成为温升的最后温度,称为绝热温升。式中:T max绝热最高温升()W每千克水泥的水化热(J/kg)Q每立方米砼中水泥用量(kg/m3 C砼的比热,一般取0.96X103(J/kg)r砼的容重(kg/m3)取2400(kg/m3),19,2、砼最高温升值计算,由于大体砼结构都处一定的散热条件下,故实际的最高温升一般都小于绝热温升。凡结构厚度在1.8m以下,在计算最高温升值时,可以忽
8、略水灰比、单位用水量、浇筑工艺及浇筑速度等次要因素的影响,而只考虑单位体积水泥用量及混凝土浇筑温度这两个主要影响因素,以简便的经验公式计算:,20,Tmax=T0+Q/10=T0+Q/10+F/50 上述公式适用于425#矿渣硅酸盐水泥,如使用525#水泥用Q/101.11.2,使用 325#Q/100.90.95,砼内部的最高温升值(),砼的浇筑温度(),可采用平均值,每立方米砼中水泥的用量(kg/m3),每立方米砼中粉煤灰的用量(kg/m3),21,3、水化热实测升降温曲线,可以得出,相同的厚度,在不同的砼内部的最高温度是不同的,冬季仅为夏季的45%55%,所得升降温曲线可直接用于相似工程
9、的控制裂缝开展的计算中。,22,7.3.2温度的应力的计算,1、计算温度应力的基本假定 1)高层建筑基础工程大体积砼的五大特点:(与水利砼大坝相比)混凝土强度级别高,水泥的用量较多,因此在凝结硬化中收缩变形也较大。基础一般为配筋结构,且配筋率较高对控制裂缝有利。,23,其几何尺寸不大水化热温升较快,降温也快,因此,降温与收缩的共同作用是引起混凝土开裂的主要因素。地基约束较弱,地基是属于非弹性的。不必采用特制的低热水泥和复杂的冷却系统。而依靠合理的配筋、合理的浇筑方案、加强养护等来提高结构的性。2)假定:均匀温差,均匀收缩,因此外约束应力是引起裂缝的主要原因。,24,2、温度应力计算,浇筑在非钢
10、性基底上的大体积砼,根据王铁梦的理论公式推导出,25,考虑砼徐变引起的应力松弛,将拉应力取正值,则砼由收缩引起的最大温度应力为:,砼一定龄期时的弹性模量,砼的线膨胀系数,结构计算温差,结构长度,对砼结构变形影响系数,应力松弛系数,26,式中 E砼一定龄期时的弹性模量 砼的线膨胀系数 T结构计算温差 L结构长度 对砼结构变形影响系数 Cx为阻力系数,不同土有不同的系数P146。采 用桩基时需桩的阻力系数Cx,27,F_每根桩分担的地基面积(mm2)Q_桩产生单位位移所需的水平力(N/mm),当桩与结构铰接时:,28,桩与结构固接时:,Kn_ 地基水平侧移刚度(110-2N/mm3)I _ 桩的惯
11、性矩(mm4)D _ 桩的直径或边长(mm),29,H 结构厚度 S(t)_应力松弛系数 系数见表3233 P147 上式适用于 H/L0.20、一维约束的 大体积砼结构。,30,对于二维约束的结构,其最大应力计算公式为:,式中:为泊桑比一般取0.15 在上面的两个公式中,E、T、S(t)都是随龄期t变化的变量,一般取2-3d,而后累加得到最大应力值,首先确定E、T的数值。,31,E(t)=E0(1-e-0.09t)式中:E(t)一定龄期时的砼弹性模量(MPa)E0 龄期为28d时的砼弹性模量(MPa)t 砼的龄期(d),32,结构计算温差T,按下式计算:T=Tm+Ty(t)式中:Tm _各龄
12、期砼的水泥水化热降温温差()Ty(t)各龄期砼的收缩当量温差(),33,Tm=T2+1/2(T1-T2)式中:T1砼内部因水泥水化热而平均升高的 温度值;T2砼结构表面因水泥水化热升高的温度值 T1的求法分为两种方法:1、计算方法 2、图表法,34,1、计算法:见教材P148 2、图表法:当结构的厚度h5m时,大体积砼结构的实际温升T1,基本接近其绝热温升Th,即:=T1/Th 1 见P149150实际值见表3-6如图3-4。,35,砼结构表面的水化热温升T2:主要与温度场有关,即受到外界气温,养护方法,结构厚度等的影响。砼的内部温度场可用下式表示:,龄期t时计算厚度x处的砼温度(),龄期t时
13、大气的温度(),砼结构的计算厚度(m),砼结构的实际厚度(m),龄期t时砼结构中心温度与外界气温之差。,36,式中:Tx(t)龄期t时计算厚度x处的砼温度()Tq 龄期t时大气的温度()H 砼结构的计算厚度(m)H=h+2 砼结构的虚厚度(m)h 砼结构的实际厚度(m)Tx(t)龄期t时砼结构中心温度与外界气温 之差。,37,砼导热系数(可取2.33W/m.K)折减速系数(可取0.666)砼表面模板及保温层传热系数(W/m2.H),38,i各种保温材料的厚度(m)i各种保温材料的导热系数见P151表3-7 q空气层的传播热系数(23W/m2K),39,当x=时,可求得砼结构的表面温度T2 由此
14、可求出 T m=T2+1/2(T1-T2)即各期龄期砼的水化热降温温差。,40,教材中P151表3-8由王铁梦提供的Tm值,如果实际工程的条件不符合上述(表3-8)适用条件时,求得的温升值Tm,再乘以表3-9中的修正系数。砼各龄期收缩当量温差Ty(t)可按下式计算,41,式中:y(t)砼各龄期的收缩值 砼的线膨胀系数 y(t)=0y(1-e-bt)M1M2M3 M10 0y标准状态下砼的极限收缩值 b经验系数一般取0.1 t砼的龄期(d)M1-M10见教材P152,42,3、最大整浇长度的计算:_伸缩缝间距计算 当温度应力max接近砼的极限抗拉强度fl时,砼的拉伸变形也接近期极限拉伸变形p 即
15、maxfl时p 所以fl=E p 由下式,43,44,整理后得,所以 最大整浇长度,45,将,代入上式得,46,由公式可以看出,式中 的差值越大分数越小,最大整浇长度越短,差值越小分数越大,最大整浇长度越长。由此,降低结构计算温差和提高砼的极限拉伸变形对延长最大整浇长度是十分重要的。,47,一旦砼结构在最大应力处(即结构中间)开裂,使结构成为两块,此时最大温度应力则应小于砼的抗拉强度,这时求出的整浇长度称为最小整浇长度:,48,控制整浇长度的依据取两者的平均值为L cp,式中的E、T可按下式计算 E(t)=E0(1-e-0.09t)T=Tm+T y(t),49,砼的极限拉伸值(砼瞬时极限拉伸值
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 体积 混凝土结构 施工
链接地址:https://www.desk33.com/p-187902.html