桂林书城大体积混凝土底板施工及裂缝控制
结合桂林书城工程实践,就大体积混凝土施工中产生的温度裂缝问题,着重论述了混凝土底板施工中采取控制混凝土技术条件,加强制温监控等措施,实行温差—温度应力双控制,避免了温度裂缝的产生,取得了较好的效果。
上海永华大楼大体积混凝土底板施工及裂缝控制
大体积混凝土施工的一个特点是容易产生温度裂缝。在上海永华大楼7000m^3混凝土底板施工中,采取控制混凝土技术条件,加强测温监控等措施,实行“温差-温度应力”双控制,避免了温度裂缝产生,取得了较好的效果。
大体积混凝土底板冬季施工裂缝控制
yuan,anincreaseof17.5%;localgovernmentgeneralbudgetrevenueof500millionyuan,...painting,modelculturecreatesnewmachurchcommunity,creatinglakescenicspotcultureeducationbase,receivedhighevaluationfromprovincialandmunicipaldisciplineinspectioncommission,thepeople'sdailyspecialreport.constantlypromoteindependentcommissionagainst
大体积混凝土底板施工裂缝控制技术
大体积混凝土底板由于一次浇筑量大、厚度大、强度等级高等特点,如果施工中不加以控制,浇筑后极易出现裂缝。大体积混凝土开裂的主要原因是:地基对混凝土的约束、地基不均匀沉降、水泥水化热、混凝土内外温差引起的温度应力、混凝土的收缩等。通过实例,对大体积混凝土施工中的难点进行了阐述,制定了主要技术措施,在原材料选用及质量控制,优化混凝土配合比设计,控制混凝土拌合物温度,改善混凝土施工工艺,温度监测及养护等方面采取有效的技术措施,较好地控制了大体积混凝土裂缝和施工裂缝的产生。
大体积混凝土闸底板施工温度裂缝控制
小砾山排灌站除险加固工程,为了防止大体积混凝土闸底板施工出现温度裂缝,在混凝土浇筑施工的整个过程中,采取了原材料、成品拌和、浇筑、养护等一系列控制措施,取得了良好的效果。
天津津塔大体积混凝土底板的裂缝控制研究
为了避免天津津塔工程大体积混凝土底板施工过程中产生裂缝,通过合理的原材料优选和配合比设计,减小了混凝土在水化硬化过程中的发热量,降低了混凝土的绝热温升。通过足尺模型试验,证明了所选用混凝土配合比及施工、养护方法能够满足实际底板施工过程中控制裂缝的要求。
大体积混凝土基础底板施工裂缝控制技术
通过某高层住宅楼工程地下室底板大体积混凝土的施工实践,重点介绍了控制大体积混凝土裂缝需要采取的措施。
大体积混凝土底板结构的裂缝控制
大体积混凝土底板结构的裂缝控制——大体积混凝土结构底板,由于水泥水化所释放的水化热会产生温度变化和收缩作用,极易引起裂缝。分析了大体积混凝土裂缝的成因,就控制环节进行了探讨,提出通过设计、材料、施工三个方面进行相关控制,以减少大体积昆凝土出...
大体积混凝土底板温度裂缝控制
随着科学技术的不断发展,大体积混凝土底板在现代建筑工程中的运用越来越多并且正在快速的发展。现在大体积混凝土正在工程技术中得到广泛的应用,例如;混凝土大坝的建设、大型的建筑设备的承台以及高层建筑的混凝土底板等,但是混凝土也存在着自身最大的缺陷就是容易产生裂缝,特别是大体积的混凝土更加容易产生裂缝,并且成为长期困扰大体积混凝土的主要难题。因此有效控制大体积混凝土底板的温度成为解决其产生裂缝的关键。
筏式大体积混凝土底板施工
筏式大体积混凝土底板施工
大体积混凝土的裂缝控制
广东建材2005年第9期 大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸≥ 1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而 导致混凝土开裂的混凝土。大体积混凝土的特点是:混 凝土量大,结构厚实;施工技术要求高,水泥水化热易积 聚而使结构产生温度变形。在大体积混凝土的施工过程 中,要解决的首要问题是控制混凝土的温度裂缝,提高 混凝土的抗渗、抗裂、抗浸蚀性能,提高结构的耐久性。 大体积混凝土的裂缝控制是一项比较复杂的施工技术, 必须认真采取措施,尽可能避免混凝土开裂。 1大体积混凝土开裂的主要原因 1.1塑性收缩裂缝 塑性收缩是混凝土在初凝前的塑性阶段失水形成 的,一种情况是混凝土浇注后表面泌水,水分急剧蒸发 失水;另一种情况是由于新拌混凝土颗粒之间的空隙充 满了水,浇注后混凝土表面受环境气候条件的影响,表 面水分不断蒸发,内部水分逐渐向外迁移,继续蒸发失 水,造成混凝土塑
大体积混凝土的裂缝控制1
238 科技资讯 科技资讯 science & technology information 2006 no.33 science & technology information 学 术 论 坛 1工程概况 我公司承接组织施工的阿尔巴尼亚 fushe-kruje新水泥生产线工程,其中大体积 混凝土基础包括:窑尾预热器塔架钢结构基 础,生料库基础,水泥库基础,煤磨设备基础, 原料磨设备基础,水泥磨设备基础,回转窑设 备基础,高温风机设备基础,废气风机设备基 础,循环风机设备,混凝土设计采用c25以上 标号.为了保证混凝土质量,公司项目部组织 了有关工程技术人员分析了大体积混凝土裂 缝机理和产生的原因,重点讨论了从选材、外 加剂使用、配合比设计、混凝土的搅拌、运输、 浇筑、温控、养护方法等,有针对性的采取了 技术保证、防范预控等措施,保证了基础混凝 土产品
大体积混凝土的裂缝控制
大体积混凝土的裂缝控制——随着大体积混凝土的广泛应用,其施工理念逐渐普及,大体积混凝土的裂缝控制技术的掌握及应用越来越引起人们的关注。文章主要介绍了大体积混凝土裂缝产生机理及相关控制施,并结合实际工程建设提出了可行性措施。
基础大体积混凝土的裂缝控制
第1页共7页 行业资料:________ 基础大体积混凝土的裂缝控制 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第2页共7页 基础大体积混凝土的裂缝控制 基础大体积混凝土裂缝控制是建筑施工的一个难题,本文通过某办 公楼工程基础混凝土浇筑实践的分析,从原材料、混凝土配合比设计、 结构构造和施工养护措施等多方面对其进行探讨,同时提出一些经过实 践检验,行之有效的裂缝控制措施。 一、工程概况 该工程总建筑面积71797平方米,地下2层,地上37层,裙楼4 层,总高度154.4米,为内筒外剪超高层结构。基础混凝土6300立方 米,主楼、裙楼部分底板厚度为2.5米,核心筒底板最大厚度为6.3米。 浇筑期间气温18℃~36℃。为确
大体积混凝土底板施工论文
大体积混凝土底板施工论文
基础大体积混凝土施工及裂缝控制
本文针对最近大体积混凝施工较多的情况下,举例说明了大体积混凝土开裂的主要原因以及主要的防治方法,并在具体施工中应采用哪些主要的施工措施。
基础大体积混凝土施工及裂缝控制
基础大体积混凝土施工及裂缝控制——本文针对最近大体积混凝施工较多的情况下,举例说明了大体积混凝土开裂的主要原因以及主要的防治方法,并在具体施工中应采用哪些主要的施工措施。
对地下室底板大体积混凝土及长墙裂缝控制关键技术
混凝土裂缝对结构的耐久性带来不良影响,混凝土结构裂缝问题成为当前工程界、学术界关注的主要课题,而大型地下室多变截面底板及长墙混凝土裂缝更是难以控制,己成为混凝土结构裂缝控制中的难点。
基础底板大体积混凝土施工裂缝控制-精选文档
基础底板大体积混凝土施工裂缝控制 随着我国经济的快速发展,现代工业与民用建筑的出现也越 来越多,大体积混凝土的工程规模和应用范围随之日趋扩大,其 结构形式也日趋复杂。然而大体积混凝土会因水热化的问题导致 混凝土产生裂缝,这也直接影响该类结构的承载性能与安全使用 寿命。因此,如何控制大体积混凝土施工裂缝的产生是大体积混 凝土施工中比较解决的技术难题。 1工程概况 某建筑工程面积约为35000平方米,地上26层,地下1层, 均属于剪力墙结构。其地下室基础底板长36.83m,宽28.78m, 底板厚1.2m,混凝土浇筑总量达1350m3,底板混凝土强度等级 为c35。 2裂缝控制技术 2.1结构设计的控制措施 2.1.1加铺活动层 遵循“抗”、“放”与“防”相结合的原则,为减少地基的 水平阻力对混凝土的约束作用,在底板防水卷材的砂浆保护层上 干铺两层油毡作为
筏式大体积混凝土底板在施工中的裂缝控制
筏式大体积混凝土底板在施工中的裂缝控制
筏式大体积混凝土底板施工
筏式大体积混凝土底板施工
筏式大体积混凝土底板在施工中的裂缝控制
筏式大体积混凝土底板在施工中的裂缝控制
某工程大体积混凝土底板施工裂缝原因研究
针对某工程底板大体积混凝土施工时,容易产生裂缝问题,对底板混凝土的温度应力进行计算,并采取相应技术措施进行裂缝控制,保证该工程底板大体积混凝土在施工时不出现裂缝。
大体积混凝土施工阶段裂缝控制措施
大体积混凝土施工阶段裂缝控制措施——混凝土随着温度的变化而发生膨胀或收缩现象,称之为温度变形。对于大体积混凝土施工阶段来说,裂缝主要是由温度变形引起的。怎样减少温度变形,是当前国内外一个重要的研究课题。
大体积混凝土灌筑前裂缝控制施工计算
大体积混凝土灌筑前裂缝控制施工计算书 在大体积混凝土浇筑前,根据施工拟采用的防裂措施和已知施工条件,先计 算混凝土的水泥水化热绝热升温值,各龄期收缩变形值、收缩当量温度和弹性模 量,然后通过计算,估量可能产生的最大温度收缩应力,如果不超过混凝土的抗 拉强度,则表示采取的措防裂施能有效控制预防裂缝的出现;如超过混凝土的抗 拉强度,则采取调整混凝土的浇筑温度、减低水化热温升值、降低内外温差、改 善施工操作工艺和混凝土性能,提高抗拉强度或改善约束等技术措施重新计算, 直至计算的应力在允许范围以内为止。 主跨河口庙水库31号、32号主墩为两阶承台。其中,31号主墩第一阶承台 24.4m(纵向长)×38m(横向宽)×5m(高),第二阶承台15m(纵向长)×28m (横向宽)×3m(高),需浇筑c30混凝土5896m3;32号主墩第一阶承台24.4m (纵向长)×36.
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职位:园林水电安装工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林