论大体积混凝土的施工实践 1 论大体积砼的施工实践 在现代工业与民用建筑中, 工程规模越来越大, 基础结构形式也 日趋复杂。高层建筑的箱形基础或筏式基础都有厚度较大的钢筋混凝 土底板,属于大体积混凝土。 大体积国家混凝土具有结构厚、 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。除了必须满足强度、刚度、 整体性和耐久性要求以外, 还存在如何防止有害裂缝产生的问题。 大 体积混凝土硬化期间, 由于水泥水化过程释放的水化热所产生的温度 变化和混凝土的收缩共同作用,由此而产生的温度应力和收缩应力, 往往导致钢筋混凝土结构出现裂缝。 这些裂缝会给工程带来不同程度 的危害。因此,如何采取有效措施,防止温度应力造成混凝土基础出 现有害裂缝,一直是大体积混凝土结构施工中的一个重大问题。 以往 工业与民用建筑中,超长、 超厚的现浇钢筋混凝土结构工程,国内外 一般都采用设置伸缩缝或后
大体积混凝土结构裂缝控制措施 概述 美国混凝土学会的定义: 任何现浇混凝土, 其尺寸达到必须解决水化热及随之引起的体积变形问 题,即最大限度减少开裂影响的,即称为大体积混凝土。 日本 建筑学会的标准的定义是: 结构断面最小尺寸在 80cm 以上;水化热引起混凝土内的最高温 度和外界气温之差,预计超过 25℃的混凝土,称为大体积混凝土。 我国《混凝土结构工程 施工及验收规范》认为,建筑物的基础最小边尺寸在 1~3m 范围内就属 大体积混凝土。 大体积混凝土结构的截面尺寸较大, 裂缝一般在混凝土浇注短期内形成, 此时设计荷载尚未作用 于结构上,因此由外荷载引起裂缝的可能性很小。但由于水泥的水化作用是放热反应,大体积混凝土 自身又具有一定的保温性能, 因此其内部温升幅度较其表层的温升幅度要大得多, 而在混凝土升温峰 值过后的降温过程中,内部降温速度又比其表层慢得多,在这些过程中,混凝土各部分的温
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