底板混凝土温度测控技术课件.doc

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底板混凝土温度测控技术课件

底板大体积混凝土温度测控技术 一、底板概况 该安居工程住宅楼混凝土底板厚度为1600mm、2000mm,施工面积约1800m2,混凝土浇筑量约3000m3,底板混凝土设计强度为C40S8。该底板不设置后浇带。混凝土一次浇筑完成,不留施工缝。混凝土供应采用商品混凝土,其配合比设计中掺入粉煤灰,掺入高效减水剂。 该底板属大体积混凝土结构,浇筑后水泥水化热温升较高。由于体积较大,聚集在混凝土内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度显著升高,造成混凝土内外温差较大,混凝土表面易产生裂缝,降温阶段,混凝土逐渐散热收缩,混凝土内部易出现贯穿性裂缝。总之混凝土的升降温过程会引起混凝土内部温度应力剧烈变化而导致混凝土结构产生有害裂缝,因此,掌握混凝土结构内部温度变化情况情况尤其重要。 根据测试混凝土内部的温度变化情况,可采取相应的保温、降温措施,保证混凝土结构内外温差在允许的范围内,不致产生温度裂缝,保证混凝土的质量。同时,根据测试结果,在一定程度上可评判混凝土的施工质量,故测温结果也是工程档案的组成部分,也是交工验收的依据之一。 二、底板混凝土的温度应力计算 计算1.6m厚底板的温度应力情况。 ①采用商品混凝土、混凝土设计标号C40S8。 ②采用R28天龄期强度,R28=C40进行验算。 ③525矿渣水泥用量396 kg/m3 ④掺合料采用Ⅱ级粉煤灰50kg/m3 ⑤采用提高结构抗裂性能的施工方案,降低混凝土内部的温升值,改进浇筑方案,加强混凝土保温养护,控制混凝土结构的内外温差在25℃范围内。 ⑴计算各龄期混凝土实际最高温升值 ①计算绝热温升值 ℃ ②实际最高温升值 混凝土浇筑后第3天温升为: T3=T0+Th×0.49=63.2℃ T3-6=2.22℃ T6-9=5.9℃ T9-12=6.65℃ T12-15=5.91℃ T15-18=4.43℃ T18-21=2.22℃ T21-24=2.96℃ T24-27=2.22℃ T27-30=0.74℃ ⑵各龄期混凝土收缩值及收缩当量差 ①取εgv=3.24×10-4,M1=1.25,M2=1.35 M3=1.0 M4=1.0 M4=1.0 M6=0.93 M7=0.77 M8=1.2 M9=1.0 M10=0.81 则M1·M2·M3……M10=1.174 ②据:εY(t)=εoy(1-e-0.01t)M1M2……M10 εY(30)=3.24×10-4×(1-e-0.01t)·1.174=0.89×10-4 ε(24)= 3.24×10-4×(1-e-0.01t×24)×1.174 =0. 98×10-4 ε(21)= 3.24×10-4×(1-e-0.01t×21)×1.174 同理:ε(18)=0.63×10-4 ε(15)=0.53×10-4 ε(12)=0.43×10-4 ε(9)=0.33×10-4 ε(6)=0.22×10-4 ε(3)=0.11×10-4 根据 TY(t)= εY(t)/α α=1.0×10-5 TY(30)=0.98×10-4/1.1×10-5=9.8℃ TY(27)=0. 89×10-4/1.0×10-5=8.9℃ 则: TY(24)=0.81×10-4/1.0×10-5=8.1℃ TY(21)=0.72×10-4/1.0×10-5=7.2℃ TY(18)=0.63×10-4/1.0×10-5=6.3℃ TY(15)=5.3℃ TY(12)=4.3℃ 同理得:TY(9)=3.3℃ TY(6)=2.2℃ TY(3)=1.1℃ ③各龄期混凝土收缩当量温差为: TY(3-6)=TY(6)-TY(3)=1.1℃ TY(6-9)=TY(9)-TY(6)=1.1℃ 同理得:TY(9-12)=1℃ TY(12-15)=1℃ TY(15-18)=1℃ TY(21-18)=0.9℃ TY(24-21)=0.9℃ TY(27-24)=0.8℃ TY(30-27)=0.9℃ ⑶结构计算温差 T(3-6)=T3-6+TY(3-6)=2.22+1.1=3.32℃ 可得一:T(6-9)=5.9+1.1=7.0℃ T(9-12)=6.65+1=7.65℃ T(12-15)=5.91+1=6.91℃ TY(15-18)=4.43+1=5.43℃ T(18-21)=2.22+0.9=3.12℃ T(21-24)=2.96+0.9=3.86℃ T(24-27)=2.22+0.8=3.02℃ T(27-30)=0.74+0.9=1.64℃ 总综合温差: T=TY(3-6)+TY(6-9)+……+TY(30-27) =3.32+7.0+7.65+6.91+5.43+3.12+3.86+3.02+1.64 =40.95℃ ⑷各龄期混凝土弹性

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