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某超高层建筑基础大体积混凝土底板信息化施工裂缝控制方案

主题:大体积混凝土测温仪 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-26

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测温混凝土论文范文

大体积混凝土测温仪论文

目录

  1. 3. 基础底板大体积砼温度监测(信息化)
  2. 1.)传感器:采用IEC标准的CU50铜热电阻,温度测量范围-50~150度,精度为0.2度.
  3. 3.)三芯导线:RVV3*0.5数据传输导线.
  4. 3.2 测温点布置和埋设
  5. 3.3 温度监测工作程序
  6. 1.)温度传感器埋设
  7. 2.)测试前准备
  8. 3.)巡回监测
  9. 3.4 提交温度监测报告
  10. 1.)各剖面测温点温度监测速报;
  11. 2.)各剖面测温点在监测期内温度监测数据汇总表(如图5、图6、图7);
  12. 3.)各剖面测温点在监测期内温度随时间变化曲线图(如图8).
  13. 3.5 本工程温度监测小结
  14. 2.)在基础底板温差监测中,最大温差变化均小于温差25度的规范控制要求.
  15. 大体积混凝土测温仪:大体积混凝土养护测温记录需要测多少天

(安徽省勘察技术院,安徽 合肥 201103)

【摘 要】本文以无锡崇安寺5号地块二期工程为实例,该工程施工中,采取各种技术措施,并对基础大体积混凝土底板实施温度监测,做到信息化指导施工已取得成效.

【关键词】大体积混凝土;温度监测;信息化施工

【Abstract】Take the second phase of Block 5 in Wuxi Sung Temple as an example. During the construction, various technical measures h论文范文e been taken, including the temperature monitoring of the mass concrete floor, which means construction is well- informationized.

【Key words】Mass concrete;Temperature monitoring;Informative construction

1 工程概况

无锡崇安寺5号地块二期项目位于无锡市繁华地段,紧靠崇安寺,该项目由两栋塔楼(主楼A#、B#)和部分裙楼组成,塔楼65层,裙楼6层.设三层地下室.塔楼采用钢筋核心筒—钢管混凝土柱—钢梁框架结构,裙楼采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构.地下室采用现浇钢筋混凝土结构.基坑规模:面积约11000m2,周长约422m.主楼(A#、B#)基坑形状近长方形,底板厚度4000mm,电梯井旁局部底板厚度6600mm或7500mm,采用论文范文5商品混凝土.

2 底板裂缝控制施工技术方案

2.1 合理选择混凝土材料品种

造成混凝土上升的唯一热源就是水泥的水化热,它取决与水泥的品种和水量用量.资料表明:不同品种与标号的水泥其水化热有着显著的差异,在水泥用量相同的条件下,尽可能选用中低热水泥,可以显著减少水化热,从而有效地减少混凝土的温升,在配合比设计上应考虑掺少量的矿粉、粉煤灰,以减少水泥用量,同时提高混凝土后期强度.本工程采用了论文范文5P10商品混凝土,其配合比为:水泥285kg/m3,矿粉110kg/m3,粉煤灰 57kg/m3,砂706kg/m3,碎石1060kg/m3,水170kg/m3,外加剂8.6kg/m3,膨胀剂36kg/m3.

2.2 合理安排混凝土浇筑顺序

根据基坑周边环境,浇筑主楼A区时在基坑周边布置三台混凝土输送泵同时浇筑,采用分段分层踏步式浇捣方法,按1:5坡度自然流淌,分层厚度500mm左右,分层浇筑使新混凝土沿斜坡一次到顶,使混凝土充分散热,从而减少混凝土的热量,且混凝土振捣后产生的泌水沿浇筑的斜坡排走,保证混凝土的施工质量.

2.3 混凝土施工养护方案

混凝土浇筑后,应及时进行养护.混凝土表面压光后,先在混凝土表面洒水,再覆盖一层塑料薄膜,然后在塑料薄膜上覆盖保温材料(二层麻袋或二层草包)进行养护,养护时间15天.

3. 基础底板大体积砼温度监测(信息化)

3.1 温度监测测试仪器

1.)传感器:采用IEC标准的CU50铜热电阻,温度测量范围-50~150度,精度为0.2度.

2)采集仪:XMZ—102数字温度指示仪,测量精确度0.2度.SER—16智能化数字巡侧仪,测量精确度0.5度.

3.)三芯导线:RVV3*0.5数据传输导线.

3.2 测温点布置和埋设

基础底板测点布置:

平面测温点的位置布设是根据基坑平面形状,大小,厚度,边界条件以混凝土浇捣流线方向等因素确定.一般来说在3.0M厚度内,设上、中、下三个不同深度测温点,其测温点数据能代表本区域不同深度下,硬化期间,水泥水化热的传导情况、养护情况.根据本工程不同类型底板厚度及分段浇捣的特点,采用十字形布置典型剖面方法,分别在主楼(A#、B#)内布置7条典型剖面,在各典型剖面上布置4、5个温度监测点,具体布置如下:

大体积混凝土测温仪:大体积混凝土养护测温记录需要测多少天

主体A楼:厚4000底板内布置6个典型剖面A1、A2、A4、A5、A6,A7,各剖面埋设上部、中部、下部、底部4个测温点.厚7500底板(电梯井)内布置1个典型剖面A3,埋设上部、上中部1、上中部2、中部、底部5个测温点.

主体B楼:厚4000底板内布置6个典型剖面B1、B2、B4、B5、B6,B7,各剖面埋设上部、中部、下部、底部4个测温点.厚7500底板(电梯井)内布置1个典型剖面B3,埋设上部、上中部1、上中部2、中部、底部5个测温点.

各测区布置1个保温层测温点,1个环境温度测温点.布置62个测温点.

3.3 温度监测工作程序

1.)温度传感器埋设

为确保传感器埋设存活率,温度传传感器到工地现场前先用环氧树脂密封并与导线连接好,在钢筋绑扎结束后埋入.埋设时间约需4小时.

2.)测试前准备

对每测区,传感器埋设点埋设完毕后进行导线连接、仪器调试工作.

3.)巡回监测

对每测区,在砼浇捣开始时就对埋入混凝土的测温点进行巡回监测,监测初期1-3天每3小时巡回测量一次,4-7天每4小时巡回监测一次,并记录监测数据.A楼温度监测工作:基础底板温度监测从2012年1月14日至22日,共监测8天,累计完成56次监测.B楼温度监测工作:基础底板温度监测从2012年3月21日至30日,共监测10天,累计完成65次监测.

3.4 提交温度监测报告

1.)各剖面测温点温度监测速报;

2.)各剖面测温点在监测期内温度监测数据汇总表(如图5、图6、图7);

3.)各剖面测温点在监测期内温度随时间变化曲线图(如图8).

3.5 本工程温度监测小结

1)各剖面测点温度随时间曲线变化是:开始快速升温,升温数小时后趋于平稳状态,后缓慢降温,曲线变化形态符合混凝土水化热聚集与释放变化规律.

2.)在基础底板温差监测中,最大温差变化均小于温差25度的规范控制要求.

3)在本次底板大体积砼浇筑施工中,通过温度监测,施工单位及时准确的利用了测温数据信息,采取了合理地保温保湿措施,控制了温差与基础底板裂缝发生,凝土养护工作已取得了良好效果.

【参考文献】

[1]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].中国建筑工业出版社.

[2]崔安.大体积混凝土中温度测量研究[M].四川建筑,2008(4).

[责任编辑:丁艳]

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大体积混凝土测温仪引用文献:

[1] 传感技术和无线测温毕业论文格式范文 传感技术和无线测温有关自考毕业论文范文2000字
[2] 温斯顿·丘吉尔和大外交在职研究生论文范文 温斯顿·丘吉尔和大外交有关论文范文集10000字
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