更新日期: 2024-04-29

导热塑料冷却管的制备及其在大体积混凝土温控中的应用分析

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导热塑料冷却管的制备及其在大体积混凝土温控中的应用分析 3

导热塑料冷却管的制备及其在大体积混凝土温控中的应用分析——简述导热塑料冷却管的制备,将该管材与钢管、普通塑料管在大体积混凝土温控中的冷却效果进行比较,并结合力学性能数据和实际使用效果,得出导热塑料冷却管是一种值得在大体积混凝土温控中推广应用的...

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导热塑料冷却管的制备及其在大体积混凝土温控中的应用分析

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简述导热塑料冷却管的制备,将该管材与钢管、普通塑料管在大体积混凝土温控中的冷却效果进行比较,并结合力学性能数据和实际使用效果,得出导热塑料冷却管是一种值得在大体积混凝土温控中推广应用的优质冷却管。

冷却管在大体积混凝土中的应用 冷却管在大体积混凝土中的应用 冷却管在大体积混凝土中的应用

冷却管在大体积混凝土中的应用

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文章结合工程实践,对大体积混凝土温度裂缝产生的描述,通过对大体积混凝土内部温度计算,增设冷却管降温措施,总结出大体积混凝土冷却管的设计与施工的施工要点。

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冷却管在大体积混凝土中的应用

冷却管在大体积混凝土中的应用

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冷却管在大体积混凝土中的应用 4.4

冷却管在大体积混凝土中的应用 谭明 (中铁十四局集团第四工程有限公司山东济南) 摘要:文章结合工程实践,对大体积混凝土温度裂缝产生的描述,通过对大体积混凝 土内部温度计算,增设冷却管降温措施,总结出大体积混凝土冷却管的设计与施工的 施工要点。 关键词:大体积混凝土温度裂缝冷却管施工要点 1、概述 混凝土是建筑结构中广泛使用的主要材料,在现代工程建设中占有重要的地位, 随着桥梁技术的突飞猛进,大体积混凝土在桥梁结构中的应用越来越多。我国普通混 凝土配合比设计规范规定:混凝土结构物中实体最小尺寸不小于1m的部位所用的混 凝土即为大体积混凝土;美国则规定为:任何现浇混凝土,只要有可能产生温度影响 的混凝土均称为大体积混凝土。大体积混凝土在浇筑后2-5天升温速度较快,弹性模 量较低,基本处于塑性及弹塑性状态,约束力很低。但是在降温阶段弹性模量迅速增 加,约束拉应力也迅速增加,在

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大体积混凝土温控方案

大体积混凝土温控方案

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大体积混凝土温控方案 4.6

1 大体积混凝土水化热温度 监测方案 编制人:______________ 审批人:______________ 四川xxxxx建筑科技有限公司 二零零六年八月十五日 2 成都xxx*xxxc区1、2号楼工程 大体积混凝土水化热温度和温差 监测方案 随着我国建筑技术的不断提高,大体积混凝土结构的应用也越来 越广泛。大体积混凝土的截面尺寸较大,由荷载引起裂缝的可能性较 小,但由于温度产生的变形对大体积混凝土却极为不利。 在混凝土硬化初期,水泥水化的同时释放出较多热量,而混凝土 与周围环境的热交换较慢,所以混凝土内部的热量不断增加,使其内 部温度不断升高,混凝土的体积膨胀变大。随着混凝土水化速度减慢, 释放的热量也越来越少,积聚在混凝土中的热量由于热交换的进行逐 渐减少,混凝土的温度降低,因而产生收缩。当此收缩受到约束时, 混凝土内部产生拉应力(此应力简

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大体积混凝土温控要求措施

大体积混凝土温控要求措施

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大体积混凝土温控要求措施 4.5

实用文档 文案大全 大体积混凝土温控措施 2.16.6.1温控标准 混凝土温度控制的原则是:1)尽量降低混凝土的温升、延缓最高温度出现 时间;2)降低降温速率;3)降低混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间的温 差以及控制混凝土表面和气温之间的差值。温度控制的方法和制度需根据气温 (季节)、混凝土内部温度、结构尺寸、约束情况、混凝土配合比等具体条件确 定。根据本工程的实际情况,制定如下温控标准: ◆砼浇筑温度: 锚塞体、承台及重力锚锚体混凝土浇筑温度夏季控制在30℃以内,冬季控 制在20℃以内。 ◆最大内表温差及相邻块温差: 锚塞体、承台及重力锚锚体混凝土≤20℃ ◆冬季混凝土表面温度与气温之差≥20℃,混凝土表面养护水温度与混凝 土表面温度之差≤15℃。 ◆混凝土最大降温速率≤2.0℃/d。 2.16.6.2现场温度控制措施 在锚碇等大体积混凝土施工中,将从

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大体积混凝土温控计算

大体积混凝土温控计算

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大体积混凝土温控计算 4.4

-1- 大体积混凝土温控计算 (1)计算绝热温升值 c c qc t1.3924000.1 335280 max(1-1) 式中tmax——混凝土最大水化热温升值(c) q——水泥水化热量(j/kg) c——混凝土的比热,一般由0.92~1.0,取0.96(j/kg·k) ——混凝土的质量密度,取2400kg/m 3 (2)计算实际最高温升值 )1((t)emt mtc c q (1-2) 式中t(t)——浇完一段时间t,混凝土的绝热温升值(c) mc——每立方米混凝土水泥用量(kg/m 3) e——常数,为2.718 m——与水泥品种,浇捣时温度有关的经验系数,一般为0.2~0.4 t——混凝土浇筑后至计算时的天数(d) q、c、——同(1-1) 为减少计算量,采取分段计算,由公式得 tttnsd0)((

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大体积混凝土温控计算详细

大体积混凝土温控计算详细

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大体积混凝土温控计算详细 4.7

1 长度l(m)宽度l(m)厚度l(m) 12.59.12.5娄山河特 大桥20# c50p8 水泥水砂石粉煤灰矿粉外加剂1 1.000.402.023.160.230.140.04 p.o.425自来水中砂 5~31.5mm 连续级配碎 石 i级s95 高效缓凝 减水剂 3501417061105805013.8 15℃ 15℃ 2 =66.8 其中w-480.00 q-334 q0-p.o42.5375 k-0.89 k1-0.94 k2-0.95 c-0.96 ρ-2500 3 其中m-0.34 e-2.718 t- 54.6 2 119.2 32.9 4 5 49.6 常数 混凝土龄期(天) 算 结 混凝土龄期t(天)绝热温升t(t)(℃) 342.7 658.1 每公斤水泥水化

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大体积混凝土温控总结

大体积混凝土温控总结

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大体积混凝土温控总结 4.7

大体积混凝土施工温控总结 2014年4月2日晚6时开始浇筑xxx大桥xx主塔右区承台, 混凝土强度等级为c40,设计方量1260m3。 浇筑过程:自4月2日晚6时至4月3日晚8时,历时26小时, 浇筑过程连续无间断。 混凝土温度监测自4月3日凌晨1时开始,至4月7日下午4 时,历时110小时,经过对收集数据整理分析,认为混凝土温度控制 措施是有效的,达到了事前预期结果,主要体现在: 1:绝对指标 (1)浇筑过程中,混凝土入模温度始终控制在26℃以下,没 有突破28℃。 (2)监测到的最高温度为69.6,出现在承台中心监测点的底部, 出现时间为入模后90小时左右,即浇筑的第5天,与预 期结果相符。在4月6日温度基本达到峰值,4月7时起 开始逐渐下降。 2:相对指标 混凝土养护环境温度(薄膜下)一般可达到37~4

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大体积混凝土温控技术

大体积混凝土温控技术

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大体积混凝土温控技术 4.3

宁波铁路枢纽大体积混凝土温控技术 摘要 随着我国地铁交通事业的蓬勃发展,大体积混凝土的使用也随之增加。而大体积混凝土的裂缝问题也日益 突出,已成了普遍性的问题。本文通过开展对宁波南站站大体积混凝土温度控制研究,选用中低热水泥, 掺入矿粉和粉煤灰,降低水化热,设计冷却系统,严格控制保温养护措施,对施工过程实施温度监测,实 现了大体积混凝土温度控制的信息化施工,达到了预期的混凝土防裂要求。 关键词:大体积混凝土;温度控制;裂缝;水化热. 1.引言 大体积混凝土施工地铁车站施工中最为常见的施工工艺,而通过温控措施,保证大体积 混凝土结构的质量,控制温度应力导致的结构裂缝便是重中之重。大体积混凝土特点是:体 积大、钢筋密、混凝土用量多,结构厚实、工程条件复杂,施工技术和质量要求高,水泥水 化热易积聚而使结构产生温度变形、混凝土绝热温升高和收缩大。 本文通过对宁波铁路枢纽南站改工程底板

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大体积混凝土温控记录

大体积混凝土温控记录

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大体积混凝土温控记录 4.6

大体积混凝土养护测温记录 t0615编号:20081226(1#点) 工程名称卡拉河大桥施工单位贵州公路工程集团有限公司 测温部位1#墩承台测温方式温度计养护方法综合蓄热法 测温时间大气 温度 (c。) 入模 温度 (c。) 孔 号 各测温孔 温度(c。) 温度 t中-t上 (c。) 温度 t中-t下 (c。) 温度 t下-t上 (c。) 内外最大 温差记录 (c。) 裂缝 宽度 (mm ) 月日时 626185.221.81 上31.2 20.712.18.6 内外温差 均不大于 25 。 c 无 中51.9 下39.8 626203.823.31 上35.5 147.66.4中49.5 下41.9 626223.020.81 上35.6 16.19.26.9中5

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大体积混凝土温控技术

大体积混凝土温控技术

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大体积混凝土温控技术 4.3

宁波铁路枢纽大体积混凝土温控技术 摘要 随着我国地铁交通事业的蓬勃发展,大体积混凝土的使用也随之增加。而大体积混凝土的裂缝问题也日益突出,已成了普 遍性的问题。本文通过开展对宁波南站站大体积混凝土温度控制研究,选用中低热水泥,掺入矿粉和粉煤灰,降低水化 热,设计冷却系统,严格控制保温养护措施,对施工过程实施温度监测,实现了大体积混凝土温度控制的信息化施工,达 到了预期的混凝土防裂要求。 关键词:大体积混凝土;温度控制;裂缝;水化热. 1.引言 大体积混凝土施工地铁车站施工中最为常见的施工工艺,而通过温控措施,保证大体积混凝土结构的质 量,控制温度应力导致的结构裂缝便是重中之重。大体积混凝土特点是:体积大、钢筋密、混凝土用量多,结 构厚实、工程条件复杂,施工技术和质量要求高,水泥水化热易积聚而使结构产生温度变形、混凝土绝热温升 高和收缩大。 本文通过对宁波铁路枢纽南站改工程底板大体积混凝土施

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大体积混凝土温控措施

大体积混凝土温控措施

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大体积混凝土温控措施 4.8

大体积混凝土温控措施

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大体积混凝土温控记录

大体积混凝土温控记录

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大体积混凝土温控记录 4.6

1/21 大体积混凝土养护测温记录 t0615编号:20081226(1#点) 工程名称卡拉河大桥施工单位贵州公路工程集团有限公司 测温部位1#墩承台测温方式温度计养护方法综合蓄热法 测温时间大气 温度 (c。) 入模 温度 (c。) 孔 号 各测温孔 温度(c。) 温度 t中-t上 (c。) 温度 t中-t下 (c。) 温度 t下-t上 (c。) 内外最大 温差记录 (c。) 裂缝 宽度 (mm ) 月日时 626185.221.81 上31.2 20.712.18.6 内外温差 均不大于 25 。 c 无 中51.9 下39.8 626203.823.31 上35.5 147.66.4中49.5 下41.9 626223.020.81 上35.6 16.19.2

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大体积混凝土温控手册

大体积混凝土温控手册

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大体积混凝土温控手册 4.8

华能雅鲁藏布江加查水电站右岸“三通一平”工程【大体积混凝土温控手册】 大体积混凝土温控手册 华能雅鲁藏布江加查水电站右岸“三通一平”工程【大体积混凝土温控手册】 目录 1.总则.....................................................................1 2.温度控制标准............................................................2 2.1准稳定温度........................................................2 2.2允许基础温差..............

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大体积混凝土温控计算(详细)

大体积混凝土温控计算(详细)

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大体积混凝土温控计算(详细) 4.5

1 长度l(m)宽度l(m)厚度l(m) 12.59.12.5娄山河特大桥20# c50p8 水泥水砂石粉煤灰矿粉外加剂1 1.000.402.023.160.230.140.04 p.o.425自来水中砂 5~31.5mm 连续级配碎 石 i级s95 高效缓凝 减水剂 3501417061105805013.8 15℃ 15℃ 2 =66.8 其中w-480.00 q-334 q0-p.o42.5375 k-0.89 k1-0.94 k2-0.95 c-0.96 ρ-2500 3 其中m-0.34 e-2.718 t- 2 119.2 32.9 4 5 49.6 54.6 常数 混凝土龄期(天) 算 结 混凝土龄期t(天)绝热温升t(t)(℃) 342.7 658.1 各龄期混凝土的

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大体积混凝土温控措施研究 大体积混凝土温控措施研究 大体积混凝土温控措施研究

大体积混凝土温控措施研究

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大体积混凝土温控措施研究 4.5

混凝土坝的裂缝是一个水利工程中普遍存在的工程问题,它会使建筑材料变性,丧失原有的承载力和使用价值,更有甚者会导致溃坝,威胁国家利益和上下游居民的生命财产安全,影响社会的安定团结。本文针对混凝土由温度引起的裂缝问题,分析了温度裂缝的分类、产生原因、控制手段,总结了各种温度控制措施,以保证建筑物和构件安全、稳定地工作。

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大体积混凝土温控措施 (2)

大体积混凝土温控措施 (2)

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大体积混凝土温控措施 (2) 4.4

大体积混凝土温控措施 2.16.6.1温控标准 混凝土温度控制的原则是:1)尽量降低混凝土的温升、延缓最高温度出现 时间;2)降低降温速率;3)降低混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间的温 差以及控制混凝土表面和气温之间的差值。温度控制的方法和制度需根据气温 (季节)、混凝土内部温度、结构尺寸、约束情况、混凝土配合比等具体条件确 定。根据本工程的实际情况,制定如下温控标准: ◆砼浇筑温度: 锚塞体、承台及重力锚锚体混凝土浇筑温度夏季控制在30℃以内,冬季控 制在20℃以内。 ◆最大内表温差及相邻块温差: 锚塞体、承台及重力锚锚体混凝土≤20℃ ◆冬季混凝土表面温度与气温之差≥20℃,混凝土表面养护水温度与混凝 土表面温度之差≤15℃。 ◆混凝土最大降温速率≤2.0℃/d。 2.16.6.2现场温度控制措施 在锚碇等大体积混凝土施工中,将从混凝土的原料材选择、

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大体积混凝土温控措施研究

大体积混凝土温控措施研究

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大体积混凝土温控措施研究 4.3

大体积混凝土温控措施研究

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大体积混凝土温控措施

大体积混凝土温控措施

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大体积混凝土温控措施 4.7

大体积混凝土温控措施 □江苏省淮安市航道管理处鲍立新 1前言 大体积混凝土开裂的主因是温差应力与混凝土本身拉应力强度之间矛盾发 展的直接结果,根据船闸闸首结构特征和气候环境,为防止产生温度裂缝,着重 在控制混凝土温升、延缓混凝土降温速率、减少混凝土收缩、提高混凝土极限拉 伸值、完善构造设计等方面采取措施。 2工程概况 2.1下闸首 淮安三线船闸下闸首为钢筋混凝土坞式结构,其外形尺寸为27.7×42.2m, 采用头部短廊道输水。下闸首在标高6.8m以下位于地连墙围护结构内,闸首底 板底标高为-1.27~-1.77m,顶标高为0.63m,闸墩顶标高为12.3m~12.6m。下 闸首混凝土总方量5810m3,其中在单元划分中,属于大体积混凝土的是闸首底 板及廊道。下闸首底板混凝土2510m3,分三块浇筑,中间留两条后浇宽缝,其 中闸孔底板1130

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大体积混凝土温控措施研究 大体积混凝土温控措施研究 大体积混凝土温控措施研究

大体积混凝土温控措施研究

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大体积混凝土温控措施研究 4.7

随着我国经济建设和建筑技术的飞速发展,许多大型桥梁和高楼大厦,改善了我们的城市,提高了我们的生活质量。一般来说,这些建筑基础工程质量混凝土浇筑,因此,坚固程度的结构将直接决定施工质量和使用寿命。本文介绍了三官堂大桥及接线工程(主桥),以引入大规模混凝土温度控制措施和防止大规模混凝土温度控制技术裂缝的措施。

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大体积混凝土温控技术及热工计算 大体积混凝土温控技术及热工计算 大体积混凝土温控技术及热工计算

大体积混凝土温控技术及热工计算

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大体积混凝土温控技术及热工计算 4.7

大体积混凝土施工是现代大型土木工程中的特种技术。针对武汉天兴洲长江大桥承台大体积混凝土的特点,提出了切实可行的裂缝控制施工技术措施,并按照规范进行了大体积混凝土裂缝控制的热工计算,计算结果表明承台大体积混凝土浇筑后内外温差满足不超过25℃的规定要求。实践证明所采取的技术措施对裂缝控制效果是明显的,对类似大体积混凝土工程的设计和施工有一定的借鉴作用。

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水管冷却在闸室大体积混凝土温控中的应用

水管冷却在闸室大体积混凝土温控中的应用

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水管冷却在闸室大体积混凝土温控中的应用 4.6

在水闸、泵站等水工建筑物设计及施工过程中,大体积混凝土的裂缝控制是困扰人们的一个难题。不合理的养护措施,可能导致结构出现表层裂缝甚至发展为贯穿性裂缝。通过有限元方法模拟计算水管冷却对闸室温度场和温度应力的影响,提出合理的冷却水管布置措施,并在实际工程中加以应用,效果明显,可为今后类似工程提供参考。

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大体积混凝土温控技术应用实例

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大体积混凝土温控技术应用实例 4.4

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大体积混凝土的温控措施及应用

大体积混凝土的温控措施及应用

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大体积混凝土的温控措施及应用 4.5

大体积混凝土的温控措施及应用

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龙永明

职位:造价预算工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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