《大体积混凝土施工规范》讲座.ppt
《《大体积混凝土施工规范》讲座.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《大体积混凝土施工规范》讲座.ppt(84页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,大体积混凝土施工规范 GB50496-2009,二公司 崔兆坤2014年7月4日,该条对本规范的适用范围作了规定。对按大体积混凝土施工的厚大块体结构的最小厚度和体积作了的规定同时,考虑目前许多工业与民用建筑物结构虽然其结构的厚度和分块体积并不大,但由于其在施工和结构设计中忽略了温控和抗裂措施,使得这类结构在施工阶段中出现裂缝,影响了结构的使用和耐久性。因此,把需要温控和采取抗裂措施的这类混凝土结构称为是有大体积混凝土性质的混凝土结构,本规范也适用于这类混凝土结构的工程施工。,为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保工程质量,制定本规范。,1.0.2 本规范适用于工业与
2、民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程的施工。本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土工程施工。,本规范不适用水工和碾压大体积混凝土的主要原因是:1、水工用大体积混凝土所用水泥大多用低热水泥或大坝水泥;而本规范所指大体积混凝土大多用普通硅酸盐水泥。2、与本规范所指的大体积混凝土相比,碾压混凝土的水泥用量和坍落度都比较低,且大多数是素混凝土。,1.原材料标准通用硅酸盐水泥 GB175混凝土外加剂 GB8076混凝土外加剂应用技术规范GB/T50119用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596用于水泥和混凝土中的粒化高炉渣粉GB/T 18046普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-92混凝土
3、拌合用水标准JGJ63-89普通混凝用碎石石或卵石质量标准及检验方法 JGJ53-92,为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保工程质量,制定本规范。,1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程的施工。本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土工程施工。,1.0.3 大体积混凝土施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。,2.配合比设计及性能检测 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2003 普通混凝土长期
4、性能和耐久性试验方法 GBJ82-85,为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保工程质量,制定本规范。,1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程的施工。本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土工程施工。,1.0.3 大体积混凝土施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。,3.设计及验收混凝土结构设计规范GB50010-2002混凝土强度检验评定标准GB50107混凝土质量控制标准GB50164混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002,2.1.1 大体积混凝土,混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或
5、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裂缝产生的混凝土。,普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000中关于大体积混凝土的定义:混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于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裂缝的混凝土。,1.最小尺寸用不小于1m替代大于等于1m用混凝土中胶凝材料替代水泥(粉煤灰、矿粉、硅灰等)也具有水化活性,会改变水化放热速率及放热量用温度变化和收缩代替内外温差过大。过去考虑胶凝材料水化热引起的温度应力;现在同时又增加了收缩应力作用。它们都是造成大体积混凝土裂缝产生的主要因素。,区别:,2.1.1 大体积混凝土,混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m
6、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裂缝产生的混凝土。,定义如何理解:只要最小尺寸不小于1m,就是大体积混凝土(碾压和水工混凝土除外)如果最小尺寸小于1m,可以根据实际情况来判定是否归属于大体积混凝土范畴并按照大体积混凝土施工规范来执行。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裂缝产生的混凝土。,2.1.1 大体积混凝土,混凝土结构物实体最小尺寸不小于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裂缝产生的混凝土。,实际情况举例:自密实混凝土,通常自密实混凝土的单方胶凝材料都在500kg以上,水化放热及
7、收缩都比普通混凝土大,因此即使最小尺寸小于1m,也可以按照大体积混凝土来施工;有实际工程开裂教训的普通混凝土工程,例如一期工程没有按照大体积混凝土施工规范进行施工,结果出现有害裂缝,那么后期可以按照本标准进行施工;重要工程、对裂缝要求非常严格的工程等;,关于裂缝最大允许宽度的比较,1.混凝土结构设计规范 GB50010-2002,2.地下工程防水技术规范 GB50108-2001,防水混凝土结构,应符合下列规定:1、结构厚度不应小于250mm;2、裂缝宽度不应大于0.2mm,并不能贯通;3、迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。,2.1.1 大体积混凝土mass concrete,用于配制混凝
8、土的硅酸盐水泥与活性矿物掺合料的总称。,胶凝材料cementing material,跳仓法施工alternative bay construction method,在大体积混凝土工程施工中,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一段的温度收缩应力的施工方法。,永久变形缝permanent deformation seam,将建筑物(构筑物)垂直分割开来的永久留置的预留缝,包括伸缩缝和沉降缝。,竖向施工缝vertical construction seam,混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝
9、时间,在适当位置留置的垂直方向的预留缝。,水平施工缝horizontal construction seam,混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的水平方向的预留缝。,混凝土的温度变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。,2.1.7 温度应力thermal stress,2.1.8 收缩应力shrinkage stress,混凝土的收缩变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。,2.1.9 温升峰值peak value of rising temperature,混凝土浇筑体内部的最高温升值。,2.1.10 里表温差temperature diff
10、erence of core and surface,混凝土浇筑体中心与混凝土浇筑体表层温度之差。,2.1.11 降温速率descending speed of temperature,散热条件下,混凝土浇筑体内部温度到达温升峰值后,单位时间内温度下降的值。,2.1.11 入模温度temperature of mixture placing to mold,混凝土拌合物浇筑入模时的温度。,影响结构安全或使用功能的裂缝。,有害裂缝harmful crack,贯穿性裂缝through crack,贯穿混凝土全截面的裂缝。,绝热温升 adiabatic temperature rise,混凝土浇筑体
11、处于绝热状态,内部某一时刻温升值。,2.1.16 胶浆量binder paste content,混凝土中胶凝材料浆体量占混凝土总量之比。,典型的大体积混凝土内部温变曲线,中心温变曲线表面温变曲线,入模温度,最高温度,温升峰值,里表温差,降温速率,温度及材料性能,a混凝土热扩散率;C混凝土比热容;Cx外约束介质(地基或老混凝土)的水平变形刚度;E0混凝土弹性模量;E(t)混凝土龄期为t时的弹性模量;Ei(t)第i计算区段,龄期为t时,混凝土的弹性模量;ftk(t)混凝土龄期为t时的抗拉强度标准值;Kb,K1,K2混凝土浇筑体表面保温层传热系数修正值;m与水泥品种、浇筑温度等有关的系数;,温度及
12、材料性能,Q胶凝材料水化热总量;Q0水泥水化热总量;Qt龄期t时的累积水化热;Rs保温层总热阻;t混凝土的龄期;Tb混凝土浇筑体表面温度;Tb(t)龄期为t时,混凝土浇筑体内的表层温度Tbm(t)、Tdm(t)混凝土浇筑体中部达到最高温度时,其块体上、下表面的温度;Tmax混凝土浇筑体内的最高温度;,温度及材料性能,Tmax(t)龄期为t时,混凝土浇筑体内的最高温度;Tq混凝土达到最高温度时的大气平均温度;T(t)龄期为t时,混凝土的绝热温升;Ty(t)龄期为t时,混凝土收缩当量温度;Tw(t)龄期为t时,混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度;T1(t)龄期为t时,混凝土浇筑块体的里表温差
13、;T2(t)龄期为t时,混凝土浇筑块体在降温过程中的综合降温差;T1max(t)混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差;T1i(t)龄期为t时,在第i计算区段混凝土浇筑块体里表温度的增量;T2i(t)龄期为t时,在第i计算区段内,混凝土浇筑块体综合降温差的增量;,温度及材料性能,固体在空气中的放热系数;s保温材料总放热系数;0混凝土的导热系数;i第i层保温材料的导热系数。,数量几何参数,H混凝土浇筑体的厚度,该厚度为浇筑体实际厚度与保温层换算混凝土虚拟厚度之和;h混凝土的实际厚度;h混凝土的虚拟厚度;L混凝土搅拌运输车往返距离;N混凝土搅拌运输车台数;Q1每台混凝土泵的实际平均输出量;Qmax每台
14、混凝土泵的最大输出量;,数量几何参数,S0混凝土搅拌运输车平均行车速度;Tt每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间;V每台混凝土搅拌运输车的容量;W每m3混凝土的胶凝材料用量;1配管条件系数;混凝土表面的保温层厚度;i第i层保温材料厚度。,计算参数及其它,H(t,)在龄期为时产生的约束应力延续至t时的松弛系数;K防裂安全系数;k不同掺量掺合料水化热调整系数;k1、k2粉煤灰、矿渣粉掺量对应的水化热调整系数;M1、M2M11混凝土收缩变形不同条件影响修正系数;Ri(t)龄期为t时,在第i计算区段,外约束的约束系数;n常数,随水泥品种、比表面积等因素不同而异;,计算参数及其它,水力半径的倒数;混凝土的线
15、膨胀系数;混凝土中掺合料对弹性模量的修正系数;1、2混凝土中粉煤灰、矿渣粉掺量对应的弹性模量修正系数;混凝土的质量密度;0y在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值;y(t)龄期为t时,混凝土收缩引起的相对变形值;,计算参数及其它,掺合料对混凝土抗拉强度影响系数;1、2粉煤灰、矿渣粉掺量对应的抗拉强度调整系数;x(t)龄期为t时,因综合降温差,在外约束条件下产生的拉应力;z(t)龄期为t时,因混凝土浇筑块体里表温差产生自约束拉应力的累计值;作业效率;zmax最大自约束应力。,3.0.1 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案。,大体积混凝土工程施工时,除应满足普通混凝土施工所要求的
16、混凝土力学性能及可施工性能外,还应控制有害裂缝的产生。为此,施工单位应预先制定好满足上述要求的施工组织设计和施工技术方案。并应进行技术交底,切实贯彻执行。,大体积混凝土工程施工除应满足设计规范及生产工艺的要求外,尚应符合下列要求:,1 大体积混凝土的设计强度等级宜为C25C40,并可采用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据;,本条文考虑到大体积混凝土的施工及建设周期一般较长的特点,在保证混凝土有足够强度满足使用要求的前提下,规定了大体积混凝土可以采用60d或90d的后期强度,这样可以减少大体积混凝土中的水泥用量,提高掺合料的用量,以降低大体积混凝土的水
17、化温升。同时可以使浇筑后的混凝土内外温差减小,降温速度控制的难度降低,并进一步降低养护费用。,2 本条提出在大体积混凝土施工对结构的配筋除应满足结构强度和构造要求外,还应满足大体积混凝土施工的具体办法(整体浇筑,分层浇筑或跳仓浇筑)配置承受因水泥水化热和收缩而引起的温度应力和收缩应力的构造钢筋。(图纸会审),2 大体积混凝土的结构配筋除应满足结构强度和构造要求外,还应结合大体积混凝土的施工方法配置控制温度和收缩的构造钢筋;,3 大体积混凝土置于岩石类地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层;,3 在大体积混凝土施工中考虑岩石地基对它的约束时,宜在混凝土垫层上设置滑动层,滑动层构造可采用一毡二油或一
18、毡一油(夏季),以达到尽量减少约束的目的。,4 该条中所指的减少大体积混凝土外部约束是指:模板、地基、桩基和已有混凝土等外部约束。,4 设计中宜采取减少大体积混凝土外部约束的技术措施;,5 设计中宜根据工程情况提出温度场和应变的相关测试要求。,3.0.3 大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的温升峰值,里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控的技术措施。,本条确定了大体积混凝土在施工方案阶段应做的试算分析工作,对大体积混凝土浇筑体在浇筑前应进行温度、温度应力及收缩应力的验算分析。其目的是为了确定温控指标(
19、温升峰值、里表温差、降温速率、混凝土表面与大气温差)及制定温控施工的技术措施(包括混凝土原材料的选择、混凝土拌制、运输过程及混凝土养护的降温和保温措施,温度监测方法等),以防止或控制有害裂缝的发生,确保施工质量。,温控指标宜符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50;2 混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25;3 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0/d;4 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20。,3.0.5 大体积混凝土施工前,应做好各项施工前准备工作,并与当地气象台、站联系,掌握近期气象情况。必要时,应增添相应的技术措施,在冬期施工时,尚应
20、符合有关混凝土冬期施工的标准。,本条提出了大体积混凝土施工前,必须了解掌握气候变化,并尽量避开恶劣气候的影响。如大雨、大雪等天气,若无良好的防雨雪措施,就会影响混凝土的质量。高温天气如不采取遮阳降温措施,骨料的高温会直接影响混凝土拌合物的出罐温度和入模温度。而在寒冷季节施工,给大体积混凝土会增加保温保湿养护措施的费用,并给温控带来困难。所以应与当地气象台站联系,掌握近期的气象情况,避开恶劣气候的影响十分重要。,4.1 一般规定,大体积混凝土的施工工艺特性主要是指由于大体积混凝土在施工过程中的方法不同,要求不同,地域环境不同,体积的大小不同等因素导致其施工工艺各具特性。但就其拌合物的特性而言应满
21、足良好的流动性,不泌水,合理的凝结时间以及坍落度损失小等基本要求;,4.1.1 大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、降低混凝土绝热温升值的原则。,4.1 一般规定,4.1.2 大体积混凝土的制备和运输,除应符合设计混凝土强度等级的要求外,还应根据预拌混凝土供应运输距离、运输设备、供应能力、材料批次、环境温度等调整预拌混凝土的有关参数。,4.2 原材料,4.2.1 配制大体积混凝土所用水泥的选择及其质量,应符合下列规定:,1 所用水泥应符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175的
22、有关规定,当采用其他品种时,其性能指标必须符合国家现行有关标准的规定;,3 当混凝土有抗渗指标要求时,所用水泥的铝酸三钙含量不宜大于8%;4 所用水泥在搅拌站的入机温度不宜大于60。,2 应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥其3d的水化热不宜大于240kJ/kg,7d的水化热不宜大于270kJ/kg;,当使用3d水化热大于240kJ/kg、7d水化热大于270kJ/kg或抗渗要求高的混凝土,其水泥中的铝酸三钙(C3A)含量高于8%时,在混凝土配合比设计时应根据温控施工的要求及抗渗能力要采取适当措施调整。,为在大体积混凝土施工中降低混凝土因水泥水化热引起的温升,
23、达到降低温度应力和保温养护费用的目的,本条文根据目前国内水泥水化热的统计数据,多个大型重点工程的成功经验,将原标准块体基础大体积混凝土施工技术规程 YBJ224-91中的“大体积混凝土施工时所用水泥其7d水化热应小于250kJ/kg”修订为“大体积混凝土施工时所用水泥其3d水化热不宜大于240kJ/kg,7d水化热不宜大于270kJ/kg”同时规定了其水泥中的铝酸三钙(C3A)含量小于8%。,4.2 原材料,据调研,在供应大体积混凝土工程用混凝土时大多数商品混凝土搅拌站对进站的水泥品种、强度等级、包装或散装型号、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标进行复检。但也有
24、相当数量的商品混凝土搅拌站并未及时复检或复检的性能指标不全,直接影响大体积混凝土工程质量,造成了严重的后果,直接造成国家财产损失并威胁人身安全。因此,将此条列为强制条文是十分必要的。,4.2.2【强制性条文】水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复检。,4.2 原材料,细骨料宜采用中砂,其细度模数宜大于2.3,含泥量不应大于3%;粗骨料宜选用粒径531.5mm,并应连续级配,含泥量不应大于1%;应选用非碱活性的粗骨料;当采用非泵送施工时,粗骨料的粒径可适当增大。,4.2.3 骨料的选择,除应
25、符合国家现行标准普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52的有关规定外,尚应符合下列规定:,4.2 原材料,4.2.3 骨料的选择,除应符合国家现行标准普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52的有关规定外,尚应符合下列规定:,本条文规定了大体积混凝土所使用的骨料应采用非活性骨料,但如使用了无法判定是否是碱活性骨料或有碱活性的骨料时,应采用GB175等水泥标准规定的低碱水泥,并按照表1控制混凝土的碱含量;也可采用抑制碱骨料反应的其他措施。,4.2 原材料,4.2.3 骨料的选择,除应符合国家现行标准普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52的有关规定外,尚应符合下列规定:,表1 混
- 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:
- 大体积混凝土施工规范 体积 混凝土 施工 规范 讲座

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6077341.html