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大体积混凝土温度裂缝计算及控制

2013-08-21盛文仲

山西建筑 2013年27期
关键词:块体温差降温

盛文仲

(中冶南方工程技术有限公司,湖北武汉 430223)

1 混凝土温度裂缝计算

采用商品混凝土站供应,拌合出料温度不小于10℃,入模温度T≥5℃。水泥发热量:Q=461 kJ/kg;混凝土比热:0.96 J/(kg·℃)。混凝土配比如表1所示。

表1 混凝土配比 kg/m3

1.1 混凝土内部中心温度(绝热温升)计算

1)混凝土的最高绝热温升。

Tmax=T+W/10=5+486×1.15/10=61 ℃。

混凝土3 d,7 d的绝热温升分别为:

T(t)=Tmax(1 -e-mt)。其中,m=0.013;t为混凝土龄期,h。

T(3)=37℃。

T(7)=54℃。

2)混凝土内部中心温度计算。

大体积混凝土内实际最高温度(按5.7 m计算厚度):

T1max=T+T(t)×ξ。

其中,ξ为不同浇筑块厚度的温降系数,3 d取0.7,7 d取0.68。3 d:Tmax=5+37 ×0.7=30.9 ℃,7 d:Tmax=5+54 ×0.68=41.72 ℃。

1.2 表面温度计算(考虑混凝土表面覆盖一层草袋,周边设两层帆布)

Tb=Tq+4h′(H - h′)ΔT/H2。

其中,H 为混凝土的计算厚度,H=5.7+2h′=6.7 m;h为混凝土的实际厚度,5.7 m;h′为混凝土的虚厚度,h′=kλ/V=0.666 ×2.33/3.112=0.5 m,λ 为混凝土的导热系数,取 2.33 W/(m·K),V为模板及保温层的传热系数,W/(m2·K),V=1/(∑δi/αi+Rw)=1/(0.018/0.17+0.01/0.058+0.043)=1/0.321=3.112。ΔT(t)为各龄期混凝土内最高气温与外界气温之差。

ΔT(3)=Tmax-Tq=30.9-8=22.9 ℃。

ΔT(7)=Tmax-Tq=41.72 -8=33.72。

则3 d表面温度为 Tb(3)=8+0.5×4×(4.4-0.5)×22.9/4.42=17.2 ℃。

7 d表面温度为Tb(7)=8+0.5×4×(4.4-0.5)×33.7/4.42=21.6 ℃。

1.3 体积内外温差引起的温度应力

1)各龄期的混凝土的弹性模量:

E(13)=E0(1 - e-0.09t)=3.45 ×104×0.236=8.163 ×103N/mm2。

E(17)=E0(1 - e-0.09t)=3.45 ×104×0.467=1.613 ×104N/mm2。

2)混凝土的二维温度应力计算式如下:

σ =E(1t)αΔTsh(t)Rk/(1-μ)。

混凝土的最大综合温度差:

3 d为ΔT=T0+2×T(15)/3+T1(t)=5+2×37/3+2=31.667 ℃。

7 d为ΔT=T0+2×T(15)/3+T1(t)=5+2×54/3+2=43℃。

混凝土的松弛系数 sh(t),3 d 取0.57,7 d 取0.502;

混凝土的外约束系数Rk取0.3;

混凝土的泊松比μ取0.15。

则3 d应力为 σ =8.163×103×10-5×31.667×0.57 ×0.3/(1 -0.15)=0.52 MPa。

7 d应力为 σ =1.613×104×10-5×43×0.502×0.3/(1-0.15)=1.22 MPa,符合要求。

结论:从3 d及7 d的计算结果可以看出,3 d时混凝土内外温差相差7℃,7 d时混凝土内外温差相差21℃,在此养护保温条件下,能够保证混凝土的冬季施工质量,再加上冷却循环水管不断的进行降温,使内外温差进一步缩小,保证混凝土浇筑后的质量控制。

2 基础混凝土块体内循环水导热降温

2.1 循环水温要求

承台混凝土块体内敷设φ50@2 m循环水管,利用循环水将混凝土块体内的热量带出。为避免产生不良效应,循环水进水温度不宜低于所测块体最低温度的平均值,且与块体内所测最高温度之差不超过25℃。而循环水的进出水温差,升温阶段不大于20℃;降温阶段应控制在10℃左右。采用循环水导热降温后,应控制混凝土内部降温速率不大于1.5℃/d。

2.2 温度监控

块体基础大体积混凝土的养护效果,关键在温度监控。

一般情况下温控指标不大于以下数值:混凝土浇筑块体内的最大温升值为35℃;混凝土浇筑块体的里外温差不大于25℃;混凝土浇筑块体的降温速度控制在1.5℃/d以内。

养护阶段的温度监测采用水银温度计,监测点布置图及监测点详见图1,图2。

温度监测过程主要记录或反映在养护过程中混凝土块体各部位的升降温情况、里外温差、降温速度及环境温度等。

监测的频度:混凝土浇筑完毕的当天即进行量测,前7 d,每6 h测温一次,以后每天2次;以量测的数据或监测资料为依据及时调整温控措施。保温养护的持续时间和循环水导热降温的持续时间,均视温度监测结果而定。

图1 温度监测点平面布置图

图2 测温管布置点图

2.3 混凝土块体养护的后期处理

1)保温保湿养护的持续时间一般不少于15 d,确切时间视温度监测结果,并结合实时气温而定。当混凝土里表温差不大于20℃时,可选择适宜时机拆除保温棚。拆除保温棚前特别留意天气变化,必须保证3 d内不出现强降温天气。

2)保温棚拆除后立即回填四周基坑,而承台上部外露面则覆盖两层草袋,上再蒙一层塑料薄膜,进行后期养护。

3 结语

通过对大体积混凝土温度下降的控制,使其不会因为水泥水化热,外界气温变化,混凝土的收缩而产生裂缝,影响结构安全和正常使用,保证施工质量。

[1] 王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[2] 《建筑施工手册》编写组.建筑施工手册[M].第4版.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[3] 刘秉京.混凝土技术[M].北京:人民交通出版社,2004.

[4] 朱伯芳.大体积混凝土的温度应力与温度控制[M].北京:中国电力出版社,1999.

[5] 侯景鹏,熊 杰,袁 勇.大体积混凝土温度控制与现场监测[J].混凝土,2004(5):88-89.

[6] 梁 文.简析大体积混凝土裂缝的控制[J].山西建筑,2011,37(5):91-92.

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