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分析大体积混凝土的施工技术

2011-12-31周杰

城市建设理论研究 2011年28期
关键词:施工

周杰

摘要:文章结合实践,介绍了大体积混凝土施工技术在某大楼工程中的应用。

关键词:大体积混凝土;施工;温度控制

概述

宜兴站前广场位于宜兴市龙背山麓,新长铁路东侧,站前路北侧,总建筑面积29000m2。本工程地下室为筏板基础,框架—抗震墙构成的框剪结构体系,厚度分别为0.5m,采用后浇带分隔,总体积为12700m3。

一、混凝土配合比的确定

一般情况下。大体积混凝土施工最常选用的是32.5R或42.5R矿渣硅酸盐水泥,因它们标号低,故水化热相对较少。但本地供应的这些水泥均为立窑生产的,质量不稳定,收缩率大。而52.5R硅酸盐水泥采用转窑生产,质量稳定,早期强度高,收缩率小。只是水化热比42.5R水泥稍高,经大量的计算和试验,我们决定采用该水泥,并通过掺加UEA膨胀剂、二级磨细粉煤灰和缓凝高效泵送剂,尽量减少水泥用量。从而达到降低水泥水化热峰值并推迟其到来时间的目的。通过多方考虑研究比较,最后决定采用表1的混凝土配合比。

表1 底板大体积混凝土(C35、S6)设计配合比

材料名称 水 水泥 砂 石 粉煤灰 UEA 外加剂

用量(kg/m3) 200 332 737 1017 43 51 2.13

配合比 0.62 1 2.22 3.06 0.13 0.154 0.0064

注)采用52,5R硅酸盐水泥、中砂和Φ1O~Φ20碎石,坍落度13cm。

表1底板大体积混凝土(C35、S6)设计配合比表1中的UEA掺料为硫铝酸钙型微膨胀剂。它具有以下特点:①改善混凝土的孔结构,使总孔隙率减少,毛细孔径减小,从而提高混凝土的抗渗强度;②改善混凝土的应力状态,膨胀能转变为自应力,使混凝土处于受压状态,从而提高混凝土的抗裂性能;③取代部分水泥后能提高混凝土的强度,在保持混凝土强度不变的情况下,可节省水泥用量,从而大幅降低混凝土的绝对温度,减少温度裂缝的危害;……

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