附件详情
-
一、编制依据………………………………………………………………1
-
二、项目概要………………………………………………………………1
-
2.1工程简介…………………………………………………………1
-
2.2筏板砼施工的特点及控制要点…………………………………2
-
三、混凝土配合比设计和大体积混凝土水化热温度的计算……………2
-
3.1混凝土配合比设计………………………………………………2
-
3.2混凝土中的胶凝材料按水化热折算成水泥用量计算…………3
-
3.3混凝土最大绝热温升值计算……………………………………4
-
3.4混凝土的浇筑温度计算…………………………………………4
-
3.5混凝土内部最高温度计算………………………………………4
-
3.6混凝土裂缝安全度计算…………………………………………5
-
四、施工准备………………………………………………………………6
-
4.1施工进度安排……………………………………………………6
-
4.2施工段划分………………………………………………………6
-
4.3机械设备准备……………………………………………………7
-
4.4劳动力准备………………………………………………………8
-
4.5行车路线和泵车布置……………………………………………9
-
4.6测量设备及保温物资准备…………………………………… 10
-
五、施工方法及技术措施……………………………………………… 10
-
5.1混凝土输送…………………………………………………… 10
-
5.2混凝土浇筑与振捣…………………………………………… 11
-
5.3混凝土表面处理……………………………………………… 13
-
六、养护措施…………………………………………………………… 14
-
七、测温方案…………………………………………………………… 15
-
7.1测温目的…………………………………………………………15
-
7.2测温设备…………………………………………………………16
-
7.3大体积混凝土的温控指标………………………………………16
-
7.4温度测位的布置…………………………………………………16
-
7.5测温阶段的要求…………………………………………………17
-
八、保证措施…………………………………………………………… 17
-
8.1质量保证措施……………………………………………………17
-
8.2安全保证措施……………………………………………………19
-
8.3环保措施…………………………………………………………21
-
8.4应急措施…………………………………………………………22
-
-
附大体积混凝土温度监测分折报告.doc
-
筏板混凝土浇筑布置图及温度测量位置布置图
附件详情
占地面积7614 m2。总建筑面积为47839m2,框架剪力墙结构,主楼地上二十四层,裙房地上四层,地下室二层。地上建筑总高度主楼98.25米,裙房建筑高度23.50米。
主楼地下室1-15/E-J轴为筏板基础,厚度为2.0m,筏板平面尺寸为31.5×60.5m,5-7轴设一道0.8m宽的伸缩后浇带,
混凝土工程
量约为4200m3,根据《大体积混凝土施工技术规程》DB/T1024-近代分类标准,属于典型的大体积混凝土。由于该项目现场狭小,无场地建搅拌站,为保证砼质量和施工进度,采用预拌混凝土,用泵管输送,
2.2筏板砼施工的特点及控制要点
该项目大体积混凝土除了需满足强度、抗渗性能和耐久性等要求外,还存在着如何控制温度变形引起的裂缝开展。一般来讲,水泥水化过程中产生大量的水化热,大体积混凝土的水化热则不宜散发,内部热量相对集中,使混凝土内外形成较大的温差。结构裂缝产生的主要原因是由降温和混凝土收缩,降温可分解为平均降温和非均匀降温,前者产生约束应力,成为贯穿裂缝的主要原因;后者产生自约束应力,引起表面裂缝的产生。因此该项目大体积混凝土中,控制温度应力,防止裂缝的开展是技术的关键。
为防止裂缝的出现和开展,该项目还必须对混凝土从原材料的选择、配合比设计以及施工过程中的养护等方面采取切实可行的措施,确保混凝土施工质量。
.......................
施工时间:9月。
附大体积混凝土温度监测分折报告.doc
筏板混凝土浇筑布置图及温度测量位置布置图