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        斜拉橋承臺(tái)混凝土溫控研究

        2019-04-02 07:31:26
        福建質(zhì)量管理 2019年5期
        關(guān)鍵詞:混凝土施工

        (1,3.湖北省路橋集團(tuán)有限公司 湖北 武漢 430056;2.武漢錦潤(rùn)佳源環(huán)境工程有限公司 湖北 武漢 430040)

        一、工程概況

        (一)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介。某斜拉橋主橋采用主跨260m雙塔P.C.梁斜拉橋方案,跨度組合為(145+260+85)m,長(zhǎng)490m。主塔基礎(chǔ)平面為兩個(gè)獨(dú)立的圓端形承臺(tái),承臺(tái)頂高程83.5m,厚度為5.0m;承臺(tái)平面尺寸布置為23.25m(順橋向)×17m(橫橋向),圓端半徑為8.5m;每個(gè)承臺(tái)對(duì)應(yīng)10根φ2.5m大直徑鉆孔灌注樁,樁長(zhǎng)45m,按摩擦樁進(jìn)行設(shè)計(jì),樁尖嵌入中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(層號(hào)③)內(nèi)。塔座均為棱型臺(tái),厚度為2.0m;塔座底面尺寸為13.0m(橫橋向)×19.25m(順橋向),頂面尺寸為9.0m(橫橋向)×15.25m(順橋向)。

        (二)施工方案簡(jiǎn)介。主塔承臺(tái)采用C35強(qiáng)度等級(jí)混凝土,5m高。施工時(shí)承臺(tái)混凝土分兩次澆筑,每次澆筑高度2.5m;通過(guò)優(yōu)化混凝土配合比設(shè)計(jì),使用粉煤灰作為外摻料,降低水泥用量,減少水化熱量的產(chǎn)生;在混凝土內(nèi)部設(shè)置冷卻水管,利用循環(huán)水控制內(nèi)外溫差。施工過(guò)程中將使用電子測(cè)溫元件及時(shí)跟蹤內(nèi)部、外表面溫度變化情況,并根據(jù)內(nèi)、外測(cè)溫的數(shù)據(jù)記錄,分析判斷內(nèi)外溫差的變化趨勢(shì),及時(shí)調(diào)整循環(huán)水流量或?qū)炷镣獗砻娌扇「采w措施。

        二、溫度控制方案

        (一)基本計(jì)算資料

        1.溫度參數(shù)[1]。根據(jù)主塔承臺(tái)施工進(jìn)度計(jì)劃,上游側(cè)混凝土的澆筑時(shí)間在2014年12月~2015年1月,下游側(cè)混凝土的澆筑時(shí)間在2015年1月~2月。由相應(yīng)月份的歷史氣溫資料,取環(huán)境溫度及入模溫度。

        2.冷卻水管布置。冷卻管采用Φ40鋼管,架立骨架利用架立鋼筋。冷卻管安裝時(shí)注意管道暢通、接頭可靠,并進(jìn)行通水檢驗(yàn);冷卻管進(jìn)出水口位置可根據(jù)施工布置作適當(dāng)調(diào)整,冷卻管與結(jié)構(gòu)鋼筋相碰時(shí),冷卻管位置可適當(dāng)調(diào)整。

        3.混凝土熱力學(xué)參數(shù)[2]

        1)混凝土配合比。計(jì)算時(shí),彈性模量、強(qiáng)度、絕熱溫升以及混凝土配合比等參數(shù)都應(yīng)該由施工單位通過(guò)嚴(yán)格的試驗(yàn)確定。當(dāng)無(wú)試驗(yàn)資料時(shí)則根據(jù)規(guī)范及經(jīng)驗(yàn)取值。

        2)水泥水化放熱模擬[3]。熱源函數(shù)按如下公式計(jì)算:F(t)=Qt*(1-e^(-mt))

        式中:Qt—水泥水化熱絕熱溫升,m—導(dǎo)溫系數(shù);

        以上參數(shù)按midas程序根據(jù)入模溫度而提供的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)取值:

        (1)承臺(tái),單位水泥用量357kg/m3,在澆筑溫度15℃時(shí),Qt為53.84℃,m為0.6705;

        (2)塔座,單位水泥用量400kg/m3,在澆筑溫度15℃時(shí),Qt為59℃,m為0.735。

        3)混凝土物理、熱學(xué)性能參數(shù)[4]

        混凝土物理、熱學(xué)性能參數(shù)選取見(jiàn)表1。

        表1 混凝土物理、熱學(xué)性能參數(shù)

        (二)溫度控制計(jì)算結(jié)果[5]。采用大型通用計(jì)算軟件MIDAS CIVIL建立實(shí)體模型進(jìn)行溫控分析。利用主塔承臺(tái)及塔座的對(duì)稱(chēng)性,取結(jié)構(gòu)的1/4建立有限元模型。

        1.計(jì)算結(jié)果。取通冷卻水情況下各層特征點(diǎn)——拉應(yīng)力最大點(diǎn),繪制應(yīng)力和容許抗拉強(qiáng)度時(shí)程曲線。

        (三)溫控措施

        1.嚴(yán)格控制入模溫度[6]。主塔承臺(tái)及塔座施工計(jì)劃冬季進(jìn)行,此時(shí)天氣變化劇烈,混凝土澆筑應(yīng)避開(kāi)寒潮期,保證入模溫度大于5℃。同時(shí),環(huán)境溫度較低,為盡量減小大體積混凝土內(nèi)外溫差,降低混凝土保溫養(yǎng)護(hù)難度,應(yīng)盡量降低入模溫度。保證入模溫度可采取以下措施:

        1)對(duì)砂、石等原材料采取防曬儲(chǔ)存措施,砂、石料存儲(chǔ)倉(cāng)實(shí)行頂蓋+側(cè)面遮擋防曬措施;

        2)拌和用水一般可采用低溫水,如澆筑時(shí)環(huán)境溫度過(guò)低,可采取溫水[7];

        2.采用管冷降溫措施?!皟?nèi)降外?!笔谴篌w積混凝土實(shí)施溫度控制的基本原則,其目的是降低混凝土內(nèi)部最高溫度,減小基礎(chǔ)溫差和內(nèi)外溫差,同時(shí)也可根據(jù)施工需要靈活的將混凝土溫度降低至指定的溫度[8]。

        1)水泵流量大小的調(diào)節(jié)。擬采用在進(jìn)水口設(shè)置分水閥的方式控制水泵流量大小。

        2)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的布置。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件的情況,循環(huán)水箱布置在適宜的位置,在選擇水泵和水管時(shí)應(yīng)滿足供水和承壓要求[9]。

        三、溫度測(cè)點(diǎn)布置及監(jiān)測(cè)

        (一)溫控測(cè)點(diǎn)布置。本工程測(cè)點(diǎn)布置原則[10]:

        1)根據(jù)結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)性的特點(diǎn),選取1/4結(jié)構(gòu)作為主要測(cè)試區(qū)域;

        2)根據(jù)溫度場(chǎng)的分布規(guī)律,對(duì)分層高度方向的溫度測(cè)點(diǎn)間距作了適當(dāng)調(diào)整;

        3)充分考慮溫控指標(biāo)的測(cè)評(píng)。

        最終測(cè)點(diǎn)布置將根據(jù)施工方案結(jié)合計(jì)算結(jié)果作適當(dāng)調(diào)整,另布置進(jìn)出水口溫度測(cè)點(diǎn)、環(huán)境溫度測(cè)點(diǎn)等。

        四、結(jié)論

        (1)對(duì)于大體積混凝土澆筑,不但可以分層,在必要的情況下也可以分塊澆筑。

        (2)對(duì)于大體積混凝土溫控, 混凝土的配合比及其材料性質(zhì)對(duì)于溫控具有決定性意義;同時(shí)隨著外加劑的不斷發(fā)展,規(guī)范中對(duì)于混凝土中粉煤灰摻量的規(guī)定比例已經(jīng)不能滿足施工要求,在實(shí)際施工中為了有效降低水泥水化熱的影響,在保證混凝土各項(xiàng)性能指標(biāo)的前提下,粉煤灰摻量可適當(dāng)超出規(guī)范要求。

        (3)混凝土澆筑完成后的保溫是保證混凝土不開(kāi)裂的關(guān)鍵因素,在施工中應(yīng)放在重中之重;尤其是在混凝土澆筑完成后的 2~3d,此時(shí)混凝土內(nèi)部溫度達(dá)到最大值。

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