大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设实施方案
大体积混凝土水化热计算及冷 凝管布设方案 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 3 附件七: 大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案 根据对往年同季节气温进行统计, 本地区 9月 16日~10 月 15日每天高温一 般不超过 25℃,10月 16日~11月 15日每天高温一般不超过 15℃。根据本工程 施工进度计划,49#和 54#两个机位处于 9月 16日~10 月 15日期间进行大体积混 凝土承台施工, 50#~53#机位处于 10月 16日~11月 15日期间进行施工。因此, 考虑混凝土水化热环境因素时, 49#和 54#两个机位按照 25℃大气温度进行计算, 50#~53#机位按照 15℃大气温度进行计算。计算时,考虑海水对流,按照海水温 度低于大气温度 5℃进行计
大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案
大体积混凝土水化热计算及冷 凝管布设方案 附件七: 大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案 根据对往年同季节气温进行统计,本地区9月16日~10月15日每天高温一 般不超过25℃,10月16日~11月15日每天高温一般不超过15℃。根据本工程 施工进度计划,49#和54#两个机位处于9月16日~10月15日期间进行大体积 混凝土承台施工,50#~53#机位处于10月16日~11月15日期间进行施工。因此, 考虑混凝土水化热环境因素时,49#和54#两个机位按照25℃大气温度进行计算, 50#~53#机位按照15℃大气温度进行计算。计算时,考虑海水对流,按照海水温 度低于大气温度5℃进行计算。 1、单位系统 质量单位:kg;力的单位:kgf;能量单位:kcal,1kcal=4.186kcal,考虑 使用海水降温,使用kcal作为能量单位
大体积混凝土水化热计算及施工
大体积混凝土水化热计算及施工 一、大体积混凝土的概念 1、定义 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如桥梁基础、墩台、高层楼房基 础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸 大于或等于1m,它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比 较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常 使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 我国《大体积混凝土施工规范》gb50496-2009规定:混凝土结构物实体最 小尺寸大于或等于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起 的温度变化和收缩而导致有害缝产生的混凝土。 美国混凝土学会(aci)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大, 必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。日本 建筑学会标准(jass5)规定:“结构断
大体积混凝土水化热计算及施工
大体积混凝土水化热计算及施工 一、大体积混凝土的概念 1、定义 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如桥梁基础、墩台、高层楼房基 础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸 大于或等于1m,它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比 较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常 使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 我国《大体积混凝土施工规范》gb50496-2009规定:混凝土结构物实体最 小尺寸大于或等于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起 的温度变化和收缩而导致有害缝产生的混凝土。 美国混凝土学会(aci)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大, 必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。日本 建筑学会标准(jass5)规定:“结构断
大体积混凝土水化热计算公式
九、基础混凝土浇筑专项施工方案 江苏广兴建设集团有限公司 基础混凝土浇筑专项施工方案 工程名称:镇江新区平昌新城配套公建工程 编制: 审核: 批准: 江苏广兴建设集团有限公司 镇江新区平昌新城配套公建工程项目部 2012年3月14日 基础混凝土浇筑专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 【本方案针对重要施工技术措施节点的分部分项工程的特点及要求进行编写】 镇江新区平昌新城配套公建工程;工程建设地点:镇江新区平昌新城平昌路; 属于框剪结构;地上12层;地下1层;建筑高度:44.65m;标准层层高:3.6m; 总建筑面积:25000平方米;总工期:450天。 本工程由镇江瑞城房地产开发有限公司投资建设,常州市规划设计院设计, 镇江市勘察设计院地质勘察,镇江兴华工程建设监理有限责任公司监理,江苏广 兴集团有限公司组织施工;由胡金祥担任项目经理,周道良担任
大体积混凝土水化热计算公案例
基础混凝土浇筑专项施工方案 有限公司 基础混凝土浇筑专项施工方案 工程名称: 编制: 审核: 批准: 2012年8月30日 基础混凝土浇筑专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 本工程拟建的是中南民族大学北区13号教学实验楼,总建筑面 积为37164㎡,地下室一层,建筑面积为6618㎡。地上六层,建筑 面积为30546㎡,建筑总高度为26.4m。地下室除局部外都为人防地 下室。防空地下室平时功能为地下车库及设备房,战时功能为3个二 等人员掩蔽部和1个移动电站,本工程结构类型为抗震墙结构。 二、施工要求 1、确保混凝土施工在浇筑时期内安全、质量、进度都达到优质工程 标准。 2、本工程混凝土浇筑施工质量技术措施控制重点: (1)、大体积混凝土水化热的处理; (2)、地下室后浇带防水措施。 第二节、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-
大体积混凝土水化热等计算程序
胶凝材料水化热总量计算混凝土绝热温升计算 k1(粉煤灰影响系数)表1取值w(每立方米混凝土胶凝材料用量kg) 0.94350.6 k2(粉煤灰影响系数)表1取值γ(混凝土质量密度)kg/m 3 12500 q7(龄期7天累计水化热kj/kg)t(龄期d) 30020 q3(龄期3天累计水化热kj/kg)c(混凝土比热容)kj/(kg·0c) 2600.9 q0(水泥水化热总量kj/kg)m(与水泥和浇筑温度有关系数d-1)可取0.3~0.5 339.13043480.4 q(胶凝材料水化热总量kj/kg)t(t)(龄期t时的绝热温升0c) 318.782608749.67307903 混凝土内部最高温度计算混凝土不同龄期的弹性模量计算 tp(混凝土浇筑温度 0c)e0(砼的弹性模量取28d的n/mm 2)表3取值 322
大体积混凝土水化热计算
1、拌合温度:tc=17.24(oc) 材料名称重量w(kg) 比热c (kj/kg.k)w×c材料温度ti ti×w×c水泥水化热(kj/kg) 水1504.2630159450 325水泥0.8400289 425水泥3550.84298.2185367.6377 525水泥0.8400461 砂子7050.84592.21810659.6 石子12300.841033.21818597.6 砂石含水量104.24216672 合计24502595.644746.8 2、出罐温度:ti=17.24( oc)(根据情况在下两种中选取,计算是自动的) ①搅拌机棚为敞开式,则ti=tc=17.24( oc) ②搅拌机棚为室内室温td=0则:ti=
大体积混凝土水化热计算
10.3球磨机混凝土水化热温度计算 1、最大绝热温升 (1)th=(mc+k·f)q/c·ρ (2)th=mc·q/c·ρ(1-e -̄mt) 式中th----混凝土最大绝热温升(℃) mc---混凝土中水泥用量(kg/m3) f----混凝土活性掺合料用量(kg/m3) k----掺合料折减系数.取0.25~0.30 q----水泥28d水化热(kj/kg)见下表 水泥品种水泥强度等级 水化热q(kj/kg) 3d7d28d 硅酸盐水泥 42.5314354375 32.5250271334 矿渣水泥32.5180256334 c---混凝土比热,取0.97(kj/kg·k) ρ—混凝土密度,取2400(kg/m3) e----为常数,取2.718 t-
大体积混凝土水化热计算单
目录 1.工程概况........................................................1 2.大体积混凝土的温控计算资料......................................1 2.1.计算依据及温控要求..........................................1 2.2承台混凝土物理及热性能参数...................................1 3.大体积混凝土的温控计算..........................................2 1 1.工程概况 中渡长江大桥是主桥为主跨600m双索面悬索桥,桥跨布置为50+600+65m, 桥面宽32.5m,双向六车道,主跨加劲梁采用扁平型钢箱梁,桥塔采用门式框架 结构,南岸采用重
大体积混凝土水化热计算单_secret
一、工程概况 沪蓉西高速公路xx标段中存在xx大桥、xx河大桥及互通区主线桥三座 大桥,其主桥承台尺寸长、宽、高分别为11.2米、11.2米、4米(xx大桥),11.5 米、11.5米、4米(xx河大桥),6.5米、6.5米、2.5米(互通区主线桥),除互 通区主线桥主墩为十字型实心墩外,xx大桥和xx河大桥主墩均设计为杯型空 心薄壁墩,墩身底部为实心墩,高约2米,混凝土标号为c40,承台混凝土标号 为c30,施工时平均气温为20℃。 二、大体积混凝土的温控计算 1、相关资料 (1)配合比及材料 桥墩混凝土: c:w:s:g=1:0.41:1.852:2.778:0.008 材料: 每立方混凝土含华新p.052.5水泥405kg、洞庭湖黄砂750kg、沪蓉西石料厂 5-31.5mm连续级配碎石1125kg、武汉三源fdn-2缓凝效减水剂
midas算例大体积混凝土水化热
大体积混凝土施工阶段水化热分析 目录 一、概要.....................................................................................................................1 二、分析模型截面数据...............................................................................................1 三、材料热特性值.......................................................................................................2 四、结构建模....................
大体积混凝土水化热的控制
大体积混凝土水化热的控制
(手工计算)大体积混凝土水化热方案方针计算讲解
/' 大体积混凝土水化热温度计算 /' 目录 大体积混凝土水化热温度计算.....................................1 1工程概况.....................................................1 2承台大体积混凝土的温控计算...................................1 2.1相关资料................................................1 2.2、承台混凝土的绝热温升计算...............................1 2.3混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度...........2 2.4承台混凝土各龄期收缩变形值计算..........................2
(手工计算)大体积混凝土水化热方案设计计算讲解
实用标准文档 文案大全 大体积混凝土水化热温度计算 实用标准文档 文案大全 目录 大体积混凝土水化热温度计算.....................................1 1工程概况.....................................................1 2承台大体积混凝土的温控计算...................................1 2.1相关资料................................................1 2.2、承台混凝土的绝热温升计算...............................1 2.3混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度...........2 2.4承台混凝土各龄期收缩变形值计算............
(手工计算)大体积混凝土水化热方案计算讲解 (2)
大体积混凝土水化热温度计算 目录 大体积混凝土水化热温度计算.....................................1 1工程概况.....................................................1 2承台大体积混凝土的温控计算...................................1 2.1相关资料................................................1 2.2、承台混凝土的绝热温升计算...............................1 2.3混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度...........2 2.4承台混凝土各龄期收缩变形值计算..........................2 2.5承台混
(手工计算)大体积混凝土水化热方案计算讲解
大体积混凝土水化热温度计算 目录 大体积混凝土水化热温度计算.....................................1 1工程概况.....................................................1 2承台大体积混凝土的温控计算...................................1 2.1相关资料................................................1 2.2、承台混凝土的绝热温升计算...............................1 2.3混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度...........2 2.4承台混凝土各龄期收缩变形值计算..........................2 2.5承台混
(手工计算)大体积混凝土水化热技术方案计算讲解
大体积混凝土水化热温度计算 目录 大体积混凝土水化热温度计算1 1工程简况1 2承台大体积混凝土的温控计算1 2.1相关资料1 2.2、承台混凝土的绝热温升计算1 2.3混凝土最高水化热温度及3d、7d的水化热绝热温度2 2.4承台混凝土各龄期收缩变形值计算2 2.5承台混凝土各龄期收缩变形换算成当量温差4 2.6承台混凝土各龄期内外温差计算4 3冷却管的布置及混凝土的降温计算5 3.1承台混凝土设置冷却管参数5 3.2冷却管的降温计算5 4结论及建议6 4.1结论6 4.2建议6 大体积混凝土水化热温度计算 1工程简况 xx特大桥,其主桥主墩承台最大尺寸长、宽、高分别为42.5m、15m、5m,混凝土 标号为c30,施工时最低气温为5℃。 2承台大体积混凝土的温控计算 2.1相关资料 1、配合比及材
1-(新版)大体积混凝土水化热方案计算单
1-(新版)大体积混凝土水化热方案计算单
大体积混凝土水化热方案计算单 (2)
1 大体积混凝土水化热方案计算单 一、工程概况 xx特大桥,其主桥主墩承台最大尺寸长、宽、高分别为42.5米、15米、 5米,混凝土标号为c30,施工时最低气温为5℃。 二、大体积混凝土的温控计算 1、相关资料 (1)配合比及材料 承台混凝土: c:w:s:g=1:0.533:2.513:3.62:0.011 材料: 每立方混凝土含海螺p.o30水泥300kg、赣江中砂754kg、湖北阳新 5~25mm连续级配碎石1086kg、深圳五山ws-pc高效减水剂3.4kg、拌合水160 kg。 (2)气象资料 桥址区位于亚热带大陆季风性气候地区,具有四季分明,无霜区长,日 照充足,水源充足,湿光同季,雨热同季的气候特征。年平均气温17.6℃, 极端最高气温为40.1℃,极端最低气温为-9.7℃。 (3)混凝土拌和方式 采用自动配料机送料,拌和站集中拌和,
大体积混凝土水化热及内部温度计算书 (2)
水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 搅拌机棚 温度 环境温度运输时间卸料时间浇捣时间转运次数 运输散失 系数 卸料散失 系数 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2混凝土 水比热容 c1 0.840.840.840.840.840.840.97 水泥矿粉粉煤灰 龄期1234567 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 龄期9101112131415 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 计算:复核:负责人: 使 用 说 明 加粗字体部分为表格栏目,红底色部分需要根据实际情况填写
大体积混凝土水化热计算及施工 (2)
大体积混凝土水化热计算及施工 一、大体积混凝土的概念 1、定义 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如桥梁基础、墩台、高层楼房基 础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸 大于或等于1m,它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比 较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常 使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 我国《大体积混凝土施工规范》gb50496-2009规定:混凝土结构物实体最 小尺寸大于或等于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起 的温度变化和收缩而导致有害缝产生的混凝土。 美国混凝土学会(aci)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大, 必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。日本 建筑学会标准(jass5)规定:“结构断
桥梁大体积混凝土水化热及管冷仿真技术
应用大型有限元软件分析桥梁承台施工中管冷的作用,通过有管冷、无管冷和降低管冷温度模拟大体积混凝土降温的效应。根据湖北十堰地区某大桥承台施工中的真实记录,证明文中的仿真分析是正确的,所得结论对类似工程具有较大的参考价值。
[讲解]3-大体积混凝土水化热分析精品
例题3 大体积混凝土水化热分析 例题.大体积混凝土水化热分析 概要 此例题将介绍利用midas/gen做大体积混凝土水化热分析的整个过程,以及查看分析 结果的方法。 此例题的步骤如下: 1.简要 2.设定操作环境及定义材料 3.定义材料时间依存特性 4.建立实体模型 5.组的定义 6.定义边界条件 7.输入水化热分析控制数据 8.输入环境温度 9.输入对流函数 10.定义单元对流边界 11.定义固定温度 12.输入热源函数及分配热源 13.输入管冷数据 14.定义施工阶段 15.运行分析 16.查看结果 1.简要 本例题介绍使用midas/gen的水化热模块来进行大体积混凝土水化热分析的方法。例题模 型为板式基础结构,对于浇筑混凝土后的1000个小时进行了水化热分析,其中管冷作用于 前100个小时。(该例题数据仅供参考) 基本数据如下
(整理)[讲解]3-大体积混凝土水化热分析
................. ................. ................. ................. 例题3 大体积混凝土水化热分析 ................. ................. 例题.大体积混凝土水化热分析 概要 此例题将介绍利用midas/gen做大体积混凝土水化热分析的整个过程,以及查看分析 结果的方法。 此例题的步骤如下: 1.简要 2.设定操作环境及定义材料 3.定义材料时间依存特性 4.建立实体模型 5.组的定义 6.定义边界条件 7.输入水化热分析控制数据 8.输入环境温度 9.输入对流函数 10.定义单元对流边界 11.定义固定温度 12.输入热源函数及分配热源 13.输入管冷数据 14.定义施工阶段 15.运行分析 16.查看结果 ...........
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职位:气体消防工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林