北海花園大体积砼工程施工方案.doc

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北海花園大体积砼工程施工方案

北海花园(西区)工程 大体积混凝土施工方案 青房建安集团有限公司 北海花园施工项目部 2008年5月 第 PAGE 2页 共11页 第一章 工程概况 北海花园西区工程位于青岛市市南区山东路与江西路交界处由三杰置业发展有限公司投资兴建的高档住宅楼工程,同时设有地下车库、商业网点等相应配套服务设施,总用地面积17090·8㎡,总建筑面积137332·06m2,其中地下建筑面积36242·38㎡,地上建筑面积101089·68㎡,基地建筑面积6821㎡。整个建筑群地下三层,局部二层,地上裙房四层,局部二层;塔楼分别为A楼32层、B楼32层、C楼28层、D楼24层、E楼22层五个楼座;建筑群最高檐口高度为105.5m。 本工程为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础为筏板式基础,底板厚度裙房500mm加返梁,塔楼600mm局部1500mm,采用标号C40、抗渗等级S8的混凝土,属于大体积砼施工范畴。因此,防止因底板大体积混凝土内外温差过大(超过25℃)而产生温度应变裂缝就显得尤为重要。 大体积混凝土基础的整体性要求较高,一般要求混凝土连续浇筑,一次完成。根据本工程实际情况,按照后浇带分为7个施工段,每施工段混凝土连续浇筑,不允许存在分层和接缝。混凝土浇筑后进行养护,调节内外温差,控制裂缝的产生。 大体积砼出现裂缝的原因较为复杂,但主要是由于砼本身的内外温差、砼失水份收缩、这二种情况引起的裂缝。为保证大体积混凝土的施工质量,根据本工程的特点,特编制大体积混凝土施工方案。 第二章 施工准备 2.1技术准备 2.1.1混凝土温度控制验算 1)混凝土拌合物温度理论计算 T0=〔0.92(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2TW(mw-ωsamsa-ωsamg)+c1(ωsamsaTsa+ωgmgTg)-c2(ωsamsa+ωgmg)〕÷〔4.2mw+0.9(mce+msa+mg)〕 式中T0—混凝土拌合物温度(℃); mw—水用量(kg) mce—水泥用量(kg) msa—砂用量(kg) mg—石子用量(kg) Tw—水温度(℃) Tce—水泥温度(℃) Tsa—砂温度(℃) Tg—石子温度(℃) ωsa—砂子的含水率(%) ωg—石子的含水率(%) c1—水的比热容kJ/kg·k c2--冰的溶解热kJ/kg 当骨料温度大于0℃时,c1=4.2,c2=0; 当骨料温度小于或等于0℃时,c1=2.1,c2=335。 混凝土拌合物出机温度计算:T1=T0-0.16(T0-Ti) T1—混凝土拌合物出机温度(℃) Ti—搅拌机棚内温度(℃) 根据我们现场测量及往年7月份的正常施工温度的下列数据: 水温Tw=18℃,水泥温度Tce=60℃,砂子温度Tsa=21℃,石子温度Tg=25℃,砂子含水率ωsa=5%,石子含水率ωg=0.2%,搅拌机室内温度Ti=25℃。 由于骨料温度均大于0℃,取c1=4.2,c2=0。 代入公式得T0=29.9℃ T1=29.9×0.16×(29.9-25)=29.1 2)混凝土的绝热温升计算 T=Th(1-e-mt)+FA/50 式中:T—τ龄期混凝土的最终绝热温升(℃); Th—混凝土最终绝热温升(℃) m—随水泥品种及浇筑温度而异,取0.295; τ—龄期,τ=3;τ=7; FA—掺合料用量,FA=87kg/m3; 其中 Th=WCQ/Cρ Q—水泥水化热,Q3=372kJ /kg;Q7=354 kJ /kg;Q28=354 kJ /kg; WC—每立方米混凝土水泥用量,按配合比取348kg/m3; C—混凝土的比热,0.997kJ/kg·k; ρ—混凝土的密度,2400kg/m3; 由此可得:T(3)=28.6℃;T(7)=46.7℃ 3)混凝土最高温度计算 Tmax=Tj+Tτδ 式中:Tmax—混凝土最高温度(℃); Tj—混凝土浇筑温度(℃);根据计算结果取29.1℃ Tτ—τ龄期混凝土的最终绝热温升(℃);T(3)=28.6℃;T(7)=46.7 δ—降温系数。取0.68 代入得: 3天混凝土内部最高温度Tmax=48.5 7天混凝土内部最高温度Tmax=60.9 4)混凝土表面温度计算 Tb(τ)=Tq+4/H2 h(H-h)△Tt 式中:Tb(τ)—龄期τ时,混凝土的表面温度(℃);取τ=7d Tq—龄期t时,大气的平均温度(℃);Tq=28 △Tt—龄期t时,混凝土内部最大温度与大气温度的差值。 H—混凝土的计算厚度,H=h+2h; h

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