大体积混凝土温控汇报11月
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【大体积混凝土】天兴洲大桥温控报告一、引言大体积混凝土在现代桥梁建设中应用广泛,但由于其体积大、水泥水化热高,容易产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。
天兴洲大桥作为一项重要的交通枢纽工程,其大体积混凝土的温控措施至关重要。
本报告将对天兴洲大桥大体积混凝土的温控情况进行详细阐述。
二、工程概况天兴洲大桥是一座具有重要战略意义的大型桥梁,其主桥采用了多种大体积混凝土结构,如桥墩、承台等。
混凝土的强度等级高,浇筑方量大,施工环境复杂,给温控工作带来了巨大的挑战。
三、温控目标与标准为了确保大体积混凝土的质量,根据相关规范和工程经验,制定了以下温控目标:1、混凝土内部最高温度不超过 75℃。
2、混凝土内表温差不超过 25℃。
3、混凝土表面与环境温差不超过 20℃。
四、原材料选择与配合比优化1、水泥:选用低水化热的水泥品种,减少水泥水化热的产生。
2、骨料:采用级配良好的粗、细骨料,降低混凝土的收缩。
3、掺合料:掺入适量的粉煤灰和矿粉,改善混凝土的和易性,降低水化热。
4、外加剂:使用高性能减水剂,减少混凝土的用水量,提高混凝土的强度和耐久性。
通过多次试验和优化,确定了满足温控要求的混凝土配合比。
五、混凝土浇筑与振捣1、浇筑方案:根据结构特点和施工条件,制定了合理的浇筑顺序和分层厚度,确保混凝土浇筑的连续性,避免出现冷缝。
2、振捣工艺:采用适当的振捣方式和振捣时间,保证混凝土的密实度,同时避免过振导致混凝土离析。
六、温度监测方案1、监测点布置:在混凝土内部和表面合理布置温度传感器,对混凝土的温度变化进行实时监测。
2、监测频率:在混凝土浇筑后的前 7 天,每 2 小时监测一次;7 天后,每 4 小时监测一次。
3、数据采集与分析:采用自动化监测系统,及时采集温度数据,并进行分析和处理,以便及时调整温控措施。
七、温控措施1、冷却水管布置:在混凝土内部布置冷却水管,通过循环冷却水降低混凝土内部温度。
2、保温保湿养护:混凝土浇筑完成后,及时覆盖保温保湿材料,减少混凝土表面的热散失,控制混凝土内表温差和表面与环境温差。
单位(子单位)工程名称浦口区桥林保障房三期建设项目21#分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位江苏省建筑工程集团有限公司项目经理蒋涛测温部位筏基1-60轴测温方法电子测温仪养护方法保温保湿养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下11 23 9 12 15 20 8# 41 37 40 21 无11 23 9 12 14 21 10# 38 39 42 21 无11 23 9 12 13 20 7# 41 40 44 24 无11 23 9 12 14 22 6# 40 39 46 24 无11 23 9 12 13 20 9# 37 31 38 18 无11 23 13 18 12 23 8# 36 30 36 13 无11 23 13 18 32 24 10# 29 36 38 14 无11 23 13 18 33 23 7# 39 38 44 21 无11 23 13 18 30 24 6# 40 42 46 22 无11 23 13 18 32 21 9# 37 32 39 18 无11 23 17 10 31 26 8# 38 34 39 13 无11 23 17 10 32 26 10# 37 36 41 15 无11 23 17 10 30 27 7# 34 33 40 13 无11 23 17 10 31 28 6# 37 38 40 12 无11 23 17 10 32 26 9# 39 36 42 16 无测温员施工员项目技术负责人2015年11月23日单位(子单位)工程名称浦口区桥林保障房三期建设项目22#分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位江苏省建筑工程集团有限公司项目经理蒋涛测温部位筏基1-60轴测温方法电子测温仪养护方法保温保湿养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下11 23 21 8 15 20 8# 41 37 40 21 无11 23 21 8 14 21 10# 38 39 42 21 无11 23 21 8 13 20 7# 41 40 44 24 无11 23 21 8 14 22 6# 40 39 46 24 无11 23 21 8 13 20 9# 32 31 36 18 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无测温员施工员项目技术负责人2015年11月26日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下6 29 09 23 22 28 7# 38 39 42 14 无6 29 09 23 22 27 6# 37 42 42 15 无6 29 09 23 22 29 9# 37 38 42 13 无6 29 13 35 36 35 8# 38 36 41 6 无6 29 13 35 37 36 10# 41 42 43 7 无6 29 13 35 36 35 7# 42 43 49 14 无6 29 13 35 37 42 6# 41 45 46 6 无6 29 13 35 38 37 9# 43 41 47 10 无6 29 17 29 28 30 8# 37 35 41 11 无6 29 17 29 28 31 10# 35 35 149 18 无6 29 17 29 29 35 7# 37 34 38 3 无6 29 17 29 29 32 6# 36 39 39 7 无6 29 17 29 30 31 9# 38 36 41 10 无6 29 21 25 26 30 8# 40 36 42 12 无6 29 21 25 24 29 10# 37 38 41 13 无6 29 21 25 23 27 7# 40 37 41 14 无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年6月29日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下6 29 21 25 25 28 6# 38 40 42 14 无6 29 21 25 24 25 9# 36 37 41 16 无6 30 01 22 24 8# 36 36 41 17 无6 30 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11 无7 3 05 20 23 3# 36 42 40 17 无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月1日31222.2 单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 3 05 20 22 2# 39 35 39 17 无7 3 05 20 23 1# 33 37 30 14 无7 3 05 20 23 4# 32 37 39 16 无7 3 05 20 22 5# 37 36 39 17 无7 3 09 28 32 8# 32 32 38 6 无7 3 09 28 35 10# 35 38 37 2 无7 3 09 28 35 7# 39 39 42 7 无7 3 09 28 36 6# 33 39 38 3 无7 3 09 28 30 9# 30 30 31 1 无7 3 09 28 33 3# 41 45 40 7 无7 3 09 28 35 2# 48 42 45 13 无7 3 09 28 34 1# 44 46 45 12 无7 3 09 28 35 4# 43 46 39 8 无7 3 09 28 34 5# 46 47 46 13 无7 3 13 31 44 8# 31 30 33 -7 无7 3 13 31 46 10# 37 38 39 -7 无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月1日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 3 13 31 45 7# 37 34 35 -10 无7 3 13 31 44 6# 34 38 36 -14 无7 3 13 31 44 9# 29 28 30 -15 无7 3 13 31 44 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无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月15日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 15 07 21 27 6# 42 48 44 21 无7 15 11 26 34 9# 33 38 35 40 无7 15 11 26 38 8# 32 36 33 -2 无7 15 11 26 33 10# 36 44 41 3 无7 15 11 26 37 7# 37 40 32 3 无7 15 11 26 37 6# 32 41 35 4 无7 15 15 30 38 8# 33 41 36 3 无7 15 15 30 41 8# 33 36 34 -5 无7 15 15 30 43 10# 38 36 36 -5 无7 15 15 30 46 7# 38 41 36 -5 无7 15 15 30 46 6# 34 43 37 -3 无7 15 19 30 33 9# 43 44 45 12 无7 15 19 30 33 8# 41 45 41 12 无7 15 19 30 30 10# 44 46 44 16 无7 15 19 30 34 7# 44 46 41 12 无7 15 19 30 30 6# 44 45 44 15 无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月15日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 15 23 25 29 9# 45 45 46 17 无7 15 23 25 30 8# 41 45 44 15 无7 15 23 25 29 10# 45 48 46 19 无7 15 23 25 31 7# 47 48 43 17 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无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月20日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 20 15 26 38 6# 27 32 40 20 无7 20 19 24 27 9# 39 39 42 15 无7 20 19 24 27 8# 39 41 43 16 无7 20 19 24 28 10# 38 40 41 13 无7 20 19 24 28 7# 39 41 42 14 无7 20 19 24 26 6# 33 35 43 17 无7 20 23 22 26 9# 39 40 41 15 无7 20 23 22 26 8# 39 41 43 16 无7 20 23 22 27 10# 39 41 41 14 无7 20 23 22 26 7 40 41 42 16 无7 20 23 22 26 6# 31 36 42 16 无7 21 03 17 22 9# 32 34 35 13 无7 21 03 17 23 8# 35 37 39 16 无7 21 03 17 22 10# 37 42 42 20 无7 21 03 17 23 7# 38 40 42 19 无7 21 03 17 23 6# 23 33 39 17 无测温员施工员项目技术负责人资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)2007年7月21日单位(子单位)工程名称黄河家园27#楼分部(子分部)工程名称地基与基础施工单位甘肃省永靖古典建筑工程总公司黄河家园第一项目部项目经理高玉良测温部位筏基垫层测温方法电子测温仪养护方法浇水养护测温时间大气温度(℃)入模温度(℃)保温层内温度(℃)孔号实测温度(℃)内外温差(℃)裂缝情况月日时分上中下7 21 07 19 21 9# 31 32 35 14 无7 21 07 19 24 8# 34 37 38 14 无7 21 07 19 23 10# 35 42 42 19 无7 21 07 19 24 7# 37 40 41 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水库大坝大体积混凝土施工温度控制措施水库大坝大体积混凝土施工温度控制措施摘要:大体积混凝土在水库大坝的应用十分广泛,但混凝土的温度裂缝也是常见的问题。
为有效对大坝大体积混凝土温度进行控制,本文结合工程实例,对大坝大体积混凝土施工温度控制进行详细的计算和分析,并提出相应的大体积混凝土温度控制与防裂措施。
供同类工程的温控施工参考与借鉴.关键词: 水库大坝;大体积混凝土施工;温控措施中图分类号:TV544+。
91文献标识码: A 文章编号:随着我国水利设施建设的不断完善,混凝土结构成为了水库大坝建设当中的重要部分,但混凝土的应用过程也面临着巨大的挑战。
一般来说,混凝土在浇筑后,由于水泥水化热导致混凝土内部温度上升,在一定约束条件下会产生较大的拉应力,致使混凝土浇筑体内外均产生大范围温度裂缝,严重影响了混凝土构筑物的强度和降低了混凝土结构耐久性,影响坝体工程质量。
因此,必须从根本上分析大坝混凝土温度裂缝的产生原因 ,采取各种措施减少和控制温度裂缝的出现,确保大坝混凝土工程的质量。
1 工程概况某水库大坝为现浇混凝土单曲拱坝,高26.5m,基础底宽40m,溢流坝坝体底宽20.24m,顶宽4m,顶长76。
5m,背水坡比为1:0。
7,属常态混凝土重力坝。
坝底到坝顶高程为299.3~325。
8m,大坝表面设计为C25混凝土,大坝内部设计为C15混凝土。
坝体分为3个坝段,设有2条横缝,混凝土总量约2万m3。
一般来说,混凝土在浇筑后,由于水泥水化热,内部温度上升,在一定约束条件下会产生较大的拉应力,导致混凝土产生裂缝,影响坝体工程质量。
因此,需对大坝混凝土温度进行研究并采取相应的控制措施。
2 混凝土温控标准2。
1 混凝土温度控制标准(1)基础温差根据坝体运用条件、结构要求和基岩特性,参照国内外有关规范规定和工程经验, 经计算分析拟定本工程混凝土温度控制标准见表1。
混凝土浇平相邻基岩面,应停歇冷却至相邻基岩温度后,再继续上升。
大榭二桥边墩承台大体积混凝土温控报告1 总体完成情况大榭二桥Ⅱ标,谢西边墩承台长为25.6m、宽为8.7m、高为3.5m,属大体积混凝土结构。
为防止混凝土由水化热温升而产生温度裂缝,以满足设计要求,保证大桥的长期安全使用,受广东长大集团大榭二桥Ⅱ标段项目经理部的委托,武汉理工大学承担了大榭二桥承台混凝土的配合比优化设计、温控施工方案设计及现场监控工作。
武汉理工大学采用密实骨架堆积设计方法对承台大体积混凝土的配合比进行了优化设计,高掺粉煤灰和矿粉取代部分水泥,降低了混凝土的水化温升,提高了混凝土的耐久性能和长期力学性能,并采用了有限元分析软件对边墩承台混凝土的温度场和温度应力场进行了计算,根据计算结果,边墩承台大体积采用合理施工及养护措施可以取消冷却水管并满足设计要求。
为防止本工程大体积混凝土结构产生温度裂缝,武汉理工大学根据大榭二桥边墩承台的特点提出相应的温控标准和温控措施,并对嘉绍跨江大桥承台进行了内部温度的监控,根据监测结果指导砼的浇筑和养护工作。
边墩承台大体积混凝土施工从2010年12月8日18时开始到2010年12月9日10时截止,在各方共同努力下,边墩承台大体积混凝土施工质量优良,没有产生有害温度裂缝。
边墩承台施工期间处于冬季寒冷天气,然而在取消冷却水管的情况下,承台大体积混凝土内表最大温差仍小于25℃,混凝土的抗拉强度均大于同龄期降温时产生的拉应力,具有较高的抗裂安全系数,承台C40大体积混凝土的7d抗压强度达到36.4MPa,劈裂抗拉强度达到2.7Mpa。
2 承台混凝土配合比优化设计及施工12.1 承台大体积混凝土配合比边墩承台部位大体积混凝土设计强度等级为C40,由于属于大体积混凝土结构,当混凝土中水泥用量大时,其水化温升高,收缩大,易产生温度裂缝。
为此,本课题组采用密实骨架堆积法进行混凝土配合比设计,从而达到了减少胶凝材料用量、提高混凝土耐久性和体积稳定性的目的。
密实骨架堆积设计法不仅可以优化集料的组成级配,而且显著提高了混凝土材料的结构致密性,在保证混凝土具有良好工作性的条件下,最大限度的降低胶凝材料的用量进而提高混凝土的力学性能、耐久性和经济性。
桥梁大体积混凝土施工中的温控方案与技术发布时间:2021-11-08T02:55:07.489Z 来源:《建筑实践》2021年第18期作者:鲍加刚[导读] 对桥梁工程施工期间,务必要把桥梁工程的质量安全放在首位。
鲍加刚攀枝花公路桥梁工程有限公司,四川省攀枝花市 617000摘要:对桥梁工程施工期间,务必要把桥梁工程的质量安全放在首位。
本文首先分析了大体积混凝土裂缝产生的主要原因,并对大体积混凝土施工过程中的温控方案设计以及主要的温控技术进行了分析和总结,为以后大体积混凝土施工提供借鉴。
关键词:工程;裂缝;温控;解决对策1桥梁工程大体积混凝土施工问题对工程实际建设期间,对其影响最大的一个原因就是技术工作人员,该人员对整个工程项目的质量有着非常重要的影响力,一些建设企业为了节约过多的施工费用,会选择施工技术人员综合素质以及技术能力都不是很高的人员,这种人员根本没有办法达到施工建设的标准,并且其没有丰富的工作经验,同时也没有受过严格的培训,甚至有的工作人员对于施工技术理论知识没有熟练掌握,造成建设期间常常发生错误,导致裂缝情况,工作人员没有严格根据技术要求开展建设,也同样是出现这种问题的原因之一。
在实际的大体积混凝土施工过程中,会出现一定的硬化,水泥在水化过程中会产生大量的热量。
此时混凝土的散热效果不佳的情况,大量的热量会产生内外温差。
在不同的温度应力作用下,维持内部的散热温控体系较难,此时需要采用更加有效的温控措施。
在此相关的施工人员在防护措施不到位的情况下,裂缝也会随之而来。
2对温控方案进行设计2.1原材料的准备过程(1)水泥。
在大体积混凝土施工中使用的水泥一般为矿渣硅酸盐水泥,因为其可以使水化热得到有效的缓解,与此同时,在混凝土凝结的过程中,使用矿渣硅酸盐水泥还可以使水化热现象得到有效控制;(2)骨料。
大体积混凝土施工时针片状含量应控制在10%以内,对应含泥量也应该控制在1%的范围内;中砂材料也应该选择质量较高的材料,且应该将细度模量控制在2.3~3.0之内,其对应的含泥量也应该小于2%;(3)外加剂。
基础大体积混凝土防裂温控技术总结分析在大体积混凝土施工中,如何防止浇筑后的混凝土在养护期间发生裂缝,尤其是深层裂缝,是大体积混凝土施工一个极为关键的问题。
本文通过原材料的选取、混凝土养护等方面对浇筑后的混凝土进行合理控制,取得了良好的效果。
通过对测温数据进行分析与总结,掌握大体积混凝土的温度变化动态,为今后类似工程提供参考。
标签:基础;大体积混凝土;防裂;温控;技术1 前言随着建筑业的高速发展,超高层建筑越来越多,基础混凝土一次浇筑量越来越大,超大超厚大体积混凝土层出不穷。
大体积混凝土浇筑完毕,如何防止浇筑后的混凝土在养护期间发生裂缝,尤其是深层裂缝,是大体积混凝土施工一个极为关键的问题。
本文主要结合工程实际对浇筑后的混凝土进行测温监控分析,随时掌握混凝土的温度变化动态,总结大体积混混凝土温度变化规律,并以此来指导混凝土的养护工作,使养护工作更加科学有效。
2 基础大体积混凝土特点基础大体积混凝土的特点是体量大,几何尺寸不小于1m,预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生。
浇筑完成后混凝土水化热的控制、收缩裂缝的控制、混凝土的养护及温控是项目混凝土技术中的最大难点之一。
大体积混凝土内部的最高温度由胶凝材料水化热引起的绝热温升、混凝土入模温度、混凝土浇筑后的散热温度三部分组成。
其中胶凝材料水化热引起的绝热温升控制通过优化配合比,选用不同性能的材料予以实现;混凝土入模温度主要通过控制混凝土拌制材料的温度予以实现;混凝土浇筑后的散热温度主要通过控制浇注、养护方式予以实现。
3 基础大体积混凝土防裂温控措施(1)进行混凝土试配,合格后严格按照适配的混凝土配合比进行施工。
超厚底板混凝土采用60d强度的混凝土进行评定,混凝土中水泥用量最大不超过430kg/m3,最小不小于310kg/m3,降低混凝土早期的水化反应速度。
(2)改进混凝土配合比,在混凝土中掺入混合材料(如减水剂和粉煤灰等),降低水泥水化热,减少单位体积水泥用量。
大体积混凝土的温控措施在现代建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛。
然而,由于其体积大、水泥水化热释放集中等特点,容易产生温度裂缝,从而影响混凝土的质量和结构的耐久性。
因此,采取有效的温控措施对于保证大体积混凝土的质量至关重要。
一、大体积混凝土温度裂缝产生的原因大体积混凝土在浇筑后,水泥会发生水化反应,释放出大量的热量。
由于混凝土的导热性能较差,内部热量难以迅速散发,导致内部温度升高。
而混凝土表面与外界环境接触,散热较快,从而形成较大的内外温差。
当温差超过一定限度时,混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。
当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生温度裂缝。
此外,混凝土的收缩也是导致温度裂缝的一个重要原因。
混凝土在硬化过程中会发生体积收缩,而大体积混凝土由于内部约束较大,收缩受到限制,从而产生拉应力,引发裂缝。
二、大体积混凝土的温控措施1、优化混凝土配合比选用低水化热的水泥品种,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等,可以减少水泥水化热的产生。
同时,适当降低水泥用量,增加粉煤灰、矿粉等掺合料的用量,不仅可以降低水化热,还能改善混凝土的和易性和耐久性。
控制骨料的级配和含泥量,选用粒径较大、级配良好的骨料,可以减少水泥浆的用量,从而降低水化热。
此外,严格控制骨料的含泥量,避免因含泥量过高导致混凝土收缩增大。
添加缓凝剂和减水剂,可以延长混凝土的凝结时间,使水泥水化热的释放更加均匀,同时减少用水量,降低水灰比,提高混凝土的强度和耐久性。
2、控制混凝土的浇筑温度降低混凝土原材料的温度是控制浇筑温度的关键。
在炎热的夏季,应对骨料进行遮阳、洒水降温,水泥应避免在高温时段进场,必要时可在搅拌水中加入冰块。
合理安排浇筑时间,尽量避开高温时段进行浇筑,选择在夜间或气温较低的时段施工。
采用分层浇筑的方法,每层厚度不宜过大,以便于混凝土内部热量的散发。
分层浇筑时,应在前一层混凝土初凝前浇筑下一层,避免出现冷缝。
3、加强混凝土的养护混凝土浇筑完成后,应及时进行保湿养护,保持混凝土表面湿润,防止水分蒸发过快导致混凝土收缩开裂。