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混凝土工程之暖棚法养护
工艺特点
在建筑物或构件周围搭起大棚,通过人工加热使棚内空气保持正温,混凝土的浇筑与养护均在棚内进行。本法的优点是:施工操作与常温无异,劳动条件较好,工作效率较高。同时混凝土质量有可靠保证,不易发生冻害。缺点是:暖棚搭设需大量材料和人工,供热需大量能源,费用较高。由于棚内温度较低(通常不超过10℃),所以混凝土强度增长较慢。
适用范围
暖棚法适用于混凝土工程较为集中的区域,尤某适用于混凝土量较多的地下工程。当日平均气温低于-10℃时,暖棚法不易奏效。
暖棚构造
暖棚通常以脚手材料(钢管或木杆)为骨架,用塑料薄膜或帆布围护。塑料薄膜可使用厚度大于0.1mm的聚乙烯薄膜,也可使用以聚丙烯编织布和聚丙烯薄膜复合而成的复合布。塑料薄膜不仅重量轻,而且透光,白天不需要人工照明,吸收太阳能后还能提高棚内温度。
加热用的能源一般为煤或焦炭,也可使用以电、燃气、煤油或蒸汽为能源的热风机或散热器。
能耗计算
暖棚内的热量消耗,可根据暖棚尺寸、围护构造、地面的导热系数和室内换气次数(一般按每小时2次计算)等来计算确定。也可从表22-39中查出。
内外温差暖棚表面系围护结构的传热系数[W/(m2·K)]加热
内外温差
暖棚表面系
围护结构的传热系数[W/(m2·K)]
(℃)
数
11.6
3.8
2.4
1.6
1.2
0.5
42000
13800
8400
5800
4600
20
1.0
84000
27600
16800
11600
9200
2.0
168000
55200
33600
23200
18400
0.5
63000
20700
12500
8800
6900
30
1.0
126000
41400
25000
17600
13800
2.0
252000
82800
50000
35200
27600
0.5
84000
27600
16750
11700
9200
40
1.0
168000
55200
33500
23400
18400
2.0
336000
110400
67000
46800
36800
注:本表所查出的耗热量尚应根据风力情况再乘以围护结构散热系数:当风速在5m/s以内时乘以1.25~1.5,当风速大于5m/s时,乘以1.5~2.0。
施工注意事项
暖棚出入口应设专人管理,以防封闭不严造成棚内温度下降或混凝土局部受冻。
棚内各点温度均不得低于5℃。
注意棚内湿度,经常观察混凝土是否有失水现象。若失水时,要及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。
将烟或燃烧气排出棚外,注意防火防毒。
电热法养护
电热毯加热法
用电热毯作为加热元件,适用于以钢模板浇筑的构件。电热毯由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成。制作时先将0.6mm铁铬铝合金电阻丝在适当直径的石棉绳上缠绕成螺旋状,按蛇形线路铺设在玻璃纤维布上,电阻丝之间的档距要均匀,转角处避免死弯,经缝合固定。电热毯的尺寸根据钢模板背后的区格大小而定,约为300mm×400mm,电压60V,功率每块75W,通电后表面温度可达110℃,但应按规范规定控制。
在钢模板的区格内卡入电热毯后,再覆盖岩棉板作为保温材料,外侧用108胶粘贴水泥袋纸两层挡风。
对大模板现浇墙体加热时,由于墙体的顶部、底部以及与外墙相连处散热较多,这些部位的电热毯应双面密布,中间部位可以较疏或两面交错铺设。
在混凝土浇筑前先通电将模板预热,浇筑过程中留出测温孔,浇筑后定期测温并做记录,养护过程中根据混凝土温度变化可继续送电。
热工计算:
混凝土构件在升温阶段每小时所需热量:
Q1=Vρc0ΔT (22-20)式中 Q1——混凝土每小时升温所需热量(kJ);
V——混凝土体积(m3);ρ——混凝土质量密度,取2400kg/m3;c0——混凝土比热容,取1.00kJ/(kg·K):
△T——每小时升温温度(℃)。
钢模板及保温材料加热所需热量:
Q2=m1c1ΔT+m2c2ΔT (22-21)式中 Q2——钢模板及保温材料加热所需热量(kJ);
m1、m2——钢模板、保温材料重量(kg);
c1、c2——钢模板、保温材料比热容[kJ/(kg·K)];ΔT——每小时升温温度(℃)。
每小时内散失热量:
Q ?A(T?T
3 q
?
1)(?
1
1
?
??2) (22-22)
2
式中 Q3——构件每小时散失热量(kJ);A——散热面积(m2);T——混凝土温度(℃);
Tq——室外大气温度(℃);
λ1、λ2——各层保温材料导热系数[W/(m·K)];δ1、δ2——各层保温材料厚度(m)。
需要布设的电热毯功率:
QP? 1?Q2
Q
Q
3 (22-23)
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