水电站溢流堰混凝土温控与防裂技术的研究应用
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水利水电工程施工中混凝土裂缝的防治技术摘要:水利水电工程施工中混凝土裂缝问题较为普遍,裂缝处理质量直接关乎建筑物安全性、耐久性。
本文主要围绕混凝土裂缝展开研究,先针对混凝土裂缝危害进行分析,并进一步研究裂缝形成原因,最终总结了混凝土裂缝防治技术,仅供参考。
关键词:混凝土裂缝;水利水电;防治;策略;方法引言:众所周知,水利水电工程施工中混凝土原材料复杂多变,施工条件受各种客观因素波动而影响,极易出现裂缝问题。
如若混凝土施工技术不科学,水泥生产工艺不合理,便会导致混凝土性能发生改变,影响混凝土耐久性。
因此,水利水电工程施工人员要重视关注混凝土裂缝问题,选择最有效的防治技术加以防治,进而提升混凝土耐久性。
一、水利水电工程施工中混凝土裂缝危害混凝土属于多组分复合材料,受温度变化及湿度变化影响逐步硬化,并出现体积变形现象。
由于不同材料在不同变形条件下相互制约,形成最初应力,导致水泥粘结面、水泥本身和骨料间出现众多微细裂缝,这些细小裂缝分布不规则,彼此间互不连贯,但在载荷和温度改变下,由于养护不当,导致水分流失,这些裂缝会逐步相互连接,最终形成巨大裂纹,严重情况下会形成一条贯穿整个工程的缝隙。
一旦出现这种裂纹,便会对结构耐久性、抗渗性、钢筋锈蚀等方面造成巨大影响。
通常来讲,从建筑结构拆除到装修完工,需要2-3个月,一些大项目甚至要跨越一年。
这一过程中,CO2、SO2气体、雨水等会通过缝隙渗入混凝土,加速钢筋的腐蚀速度,碱骨料反应和碳化速率也随之提升,导致工程耐久性降低,使用寿命因此缩短。
二、水利水电工程施工中混凝土裂缝形成原因首先,从现浇混凝土施工特点来看,现浇混凝土因其施工过程较为复杂,在施工过程中很容易发生各种问题,从而出现大面积开裂现象。
其次,模板拆除时间太短,由于现浇混凝土过早拆除,导致其养护强度未达到要求,承载能力不足,在外部载荷较大时,出现大量开裂现象。
此外,钢筋建造标准不达标。
现浇混凝土在使用过程中,由于衬砌位置不正确,钢筋施工不规范,导致结构钢筋产生较大弯曲和下挠现象,钢筋发生变形,从而导致混凝土楼板稳定性下降,而在上部荷载较大时,会出现较多裂缝[1]。
水利水电工程施工中混凝土裂缝的防治技术发布时间:2022-09-23T09:11:55.434Z 来源:《建筑创作》2022年第4期(2月)作者:詹汉菊[导读] 由于我国相关水利水电工程建设力度不断增强,由于水利水电工程与人们的日常生活息息相关,因此人们也愈发重视相关工程的建设。
通过文章的分析可以得知,在我国水利水电工程建设中,混凝土裂缝问题较为常见,容易造成施工质量下降甚至出现安全问题。
詹汉菊武汉知行建科工程技术有限公司摘要:由于我国相关水利水电工程建设力度不断增强,由于水利水电工程与人们的日常生活息息相关,因此人们也愈发重视相关工程的建设。
通过文章的分析可以得知,在我国水利水电工程建设中,混凝土裂缝问题较为常见,容易造成施工质量下降甚至出现安全问题。
因此,相关人员应当优化混凝土的配合比,组织专门的人员加大对原材料的监管力度,同时做好相关的建筑与养护工作,强化温度防裂控制措施,有效降低水利水电工程中出现混凝土裂缝问题的概率,相关施工单位要认识到减少裂缝问题对提高水利水电工程质量的积极意义,不断促进我国水利水电工程朝着更好的方向发展。
关键词:水利水电工程;混凝土裂缝;防治技术1水利水电工程施工中混凝土裂缝的因素1.1混凝土内部和外部的温度差异水利水电工程通常需要大面积的构件施工,需要进行较多的混凝土浇筑作业。
水泥会产生一定的水化反应,因此混凝土的内外部都会出现温度变化,导致水泥凝固情况不尽相同,产生不同方向、不同情况的应力。
当两种应力相互作用时,就会导致混凝土出现不同程度的裂缝,并且影响到施工安全。
一般情况下,混凝土内外温差过大会影响到内部的强度,且水泥的水化过程会产生相当程度的热量,较容易造成混凝土裂缝,因此需要相关施工人员格外注意温度情况,防止内外温差过大给混凝土的强度造成破坏。
1.2混凝土材料质量低混凝土浇筑过程中会使用较多种类的原材料,一旦使用的材料不符合国家相关的标准规定或者材料不能满足水利水电工程的施工需求,那么就会给混凝土的浇筑带来一定的问题,很可能造成混凝土出现裂缝。
水利工程施工中混凝土温度控制研究论文(优秀范文五篇)第一篇:水利工程施工中混凝土温度控制研究论文摘要:水利工程混凝土施工温度控制历来是工程施工难点和重点,长洲水利工程通过科学温度控制措施有效控制混凝土温度,充分保障了工程质量。
现将以长洲水利工程为例对水利工程混凝土施工温度控制进行探讨,首先将对长洲水利工程概况和工程施工难点进行介绍,并在此基础上探讨工程混凝土施工中具体温度控制措施。
关键词:水利工程;混凝土;温度控制1工程概况长洲水利工程地处梧州市,采用混凝土重力坝。
该水力工程坝长为530.80m、最大坝高49.60m、坝底最大宽度95.0m,大坝混凝土浇筑总量为58万m3。
该工程所在地区为亚热带气候,不利于混凝土浇筑控制,工程坝址为花岗岩坝基,会对混凝土产生较大约束力。
本工程施工存在以下难点:工程最大仓号790.0m2,单仓浇筑达2356.4m3;工程施工期间高温持续,并伴随频繁气温骤降;进水口具有较大钢筋制安量,需长时间停歇;过长制冷供水线路产生大量热损耗。
2混凝土温度控制措施2.1科学选择材料首先,使用低发热量水泥。
实际中控制水泥水化热升温的关键措施就是降低水泥使用量和使用低发热水泥。
多次实验对比后,本工程胶凝材料选择福建漳州广丰水泥厂产生的热硅酸盐水泥(P.O42.5)其次,外加剂掺加。
掺加外加剂后混凝土和易性能够得到改善,混凝土水泥水化热显著降低,水泥出现水化热峰值时间被延缓,出现混凝土温度峰值时间被推迟,更加有利于混凝土温度控制的实现,同时也使得混凝土质量得到有效保证。
该工程选择的减水剂和粉煤灰分别为福建建科院JM-Ⅱ高效缓凝减水剂和福建大唐电厂Ⅱ级粉煤灰。
2.2对混凝土配合比进行优化首先,科学设置骨料级配,以获得骨料大小均匀的混凝土,使单位水泥用量降低。
通过实验发现,增加混凝土级配可降低水泥使用量。
所以本工程以三级配混凝土为主,钢筋密集、各结构物周边、孔洞使用一级配和二级配混凝土。
其次,减小混凝土塌落度。
水利水电工程施工混凝土裂缝处理技术探讨引言:水利水电工程建设随着社会的发展越来越受重视,国家也对水利水电工程行业投入了更多的关注,尤其是那些不太大的水库以及城市堤防工程更是有了较高的要求,对水利水电工程质量的要求更加细致具体和严格。
根据以往的施工经验以及最新的技术水平,针对水利水电工程施工中的混凝土裂缝处理技术方法进行研究探讨,必能更好的提高施工的技术水平。
一、水利水电工程施工中混凝土裂缝产生的原因探究1.1 因为外部环境的温度和湿度造成混凝土裂缝的产生外部环境的温度以及湿度能够给水利水电工程的混凝土造成较大的影响,温度与湿度的适宜程度直接影响了混凝土最终的使用质量。
水利水电工程的相关混凝土施工期间,在硬化过程中混凝土的水泥材料能够产生较多的热量,这些热量能够提高混凝土内里的温度,温度的上升则会促使混凝土的外层产生一股拉应力。
在一段时间过后,混凝土会慢慢变冷,在变冷的期间混凝土内部亦会产生一股拉应力。
当这两种拉应力一旦大于了混凝土自身能够承受的作用力的范围时,混凝土就会因此出现由拉应力造成的裂隙。
除此之外,当水利水电工程项目结束以后,若相关人员对混凝土建筑的防护措施做的不到位,并且由于外部环境的影响造成混凝土外部的气温出现变动,也极可能造成混凝土出现裂隙。
所以,外部环境的温度和湿度很大程度上的影响了混凝土的使用质量,在施工过程中需要得到一定的重视与关注。
1.2 由于施工材料与其配置比例不适合造成混凝土裂隙的产生在混凝土施工过程中,混凝土选用的材料以及相关材料配置的比例对混凝土最终的质量有着重要的影响,这些因素能够直接影响混凝土最终的抗拉力的能力,因此同样也是造成混凝土裂隙产生的关键因素之一。
混凝土施工材料的配置比例不适合大多是表现在水泥比例较多,含砂率不适合,水灰比例不恰当,外加剂添加的不适合和材料种类不适合等方面,这些都是可能导致混凝土裂隙产生的因素。
这些材料配置问题造成混凝土质量问题的原因大致体现在下列3个方面。
水利施工大体积混凝土抗裂技术研究的论文(优秀范文5篇)第一篇:水利施工大体积混凝土抗裂技术研究的论文摘要:水利工程中大体积混凝土施工,其施工质量的优劣,能够对整个水利工程造成直接的影响。
实际进行施工时很容易出现大体积混凝土裂缝现象,这方面问题出现的原因有很多,所以需要结合实际情况,找到裂缝产生的主要原因,制定有效的措施对其进行处理,进而从根本上加强混凝土的坚实度,降低裂缝出现的概率。
关键词:水利施工;大体积混凝土;抗裂;技术前言现阶段,我国水利工程的建设过程,混凝土属于施工材料的基本构成,其在整个水利工程中的地位不可撼动。
同时,混凝土自身具有一定的特殊性能,容易受到很多方面的因素所影响,以及工程施工质量方面的问题。
所以,水利工程应结合实际情况,制定有效的处理措施,并找到水利工程大体积混凝土裂缝产生的主要原因加以探析,进而保证水利工程的施工质量和效率,使其可安全、稳定地发展。
一、大体积混凝土产生裂缝的主要原因1.自身的影响混凝土一般通过水和水泥、外加剂几方面的土料所构成,以固定的比例形成混合的结构。
水利施工过程,由于混凝土自身比较容易产生施工裂缝的问题,通常是因为搭配的比例并不完善。
若配置的比例存在一定的问题,很容易造成混凝土不牢固的现象。
值得注意的是,混凝土进行配置时,相关的工作人员应对水量加以严格的控制,如果水分过多,很容易造成混凝土在浇捣的时候,会产生浇捣不均匀的现象,致使混凝土构成时,加大收缩缝产生的概率。
2.温差方面的影响因为通常情况下,温度是不能够稳定,所以在自然温差的前提下,很容易出现裂缝的现象,水利工程中常会出现这方面的问题。
因为施工的过程,自然的问题和完工后的温度存在一定的差距。
所以,施工过程混凝土存在较多的水泥水热化,如不能在第一时间将其完全排出,混凝土的内部的温度显著优于混凝土外部的温度,而这方面的温差情况,很容易出现热胀冷缩的问题。
3.施工前准备工作不完善的影响施工企业施工之前,应针对施工实际的环境进行认真的勘察。
溢洪道工程混凝土施工温度裂缝控制摘要:在混凝土施工过程中,温度裂缝是常见质量通病,也是施工人员面临的一项技术难题。
温度裂缝的产生会影响到结构的性能,严重时还会影响到结构的安全使用。
本文结合溢洪道工程实例,介绍了闸底板及闸墩混凝土施工温度裂缝控制措施,以保证混凝土的质量。
关键词:混凝土;温度裂缝;监测;保温保湿;养护随着经济建设的迅猛发展,混凝土在现代建筑工程中已得到广泛应用。
但在混凝土施工中,由于水泥水化热引起混凝土浇筑体内部温度剧烈变化,使混凝土浇筑体早期塑性收缩和混凝土硬化过程中的收缩增大,使混凝土浇筑体内部的温度-收缩应力剧烈变化,而导致混凝土浇筑体或构件发生裂缝的现象并不罕见。
因此,在混凝土施工中,如何控制温度裂缝的出现是施工中的难点也是重点。
1 工程概况某水库是以防洪灌溉为主,结合供水、灌溉,兼顾发电、养殖综合利用。
溢洪道是水库主要永久建筑物之一,控制段闸室设两孔12m ×9m的开敞式泄洪闸,底板高程98.6m,最大泄量573m3/s,设计闸底板顺水流方向长度24m,垂直水流方向宽度32.5m,闸底板顺水流方向设置伸缩缝将底板分为2联,根据除险加固设计原闸底板及闸墩拆除,新闸底板建在基岩上,根据施工图纸标示的建筑物分缝、分块尺寸及结构特点,为避免新浇混凝土在降温历程中发生体积收缩时,底板受地基的约束,闸墩受底板约束,以及大体积混凝土内外温差过大引起有害裂缝,参考多年来类似工程的施工经验及有关技术资料,经建管、设计、监理、施工共同研究确定本工程闸底板及闸墩混凝土施工中主要采取以下温控防裂措施。
2 施工温度裂缝控制措施2.1 闸底板混凝土施工温度裂缝控制措施(1)合适的浇筑季节根据工程进展和施工进度计划,本工程闸底板施工期间,此时环境温度较低,适宜浇筑大体积混凝土,有利于降低混凝土的入仓温度。
(2)合理选择原材料混凝土骨料采用级配良好的天然河砂及石灰岩碎石,并严格控制砂、石含泥量,砂含泥量控制在3%以内,碎石含泥量控制在1%以内;有关资料表明,在混凝土的热力学性能中,对温度应力影响最大的是线膨胀系数,它变化范围大(通常在(6-12)×10-6),以灰岩骨料的线膨胀系数为最小。
水利水电施工中混凝土裂缝的主要原因及防治技术摘要:混凝土是水利水电工程的主要原材料,施工占比较大,裂缝问题出现频率较高,不仅对工程的可靠性有影响,还会对工程的整体使用年限产生影响,水利水电工程的发展速度难以提升。
混凝土裂缝会影响水利水电工程结构,严重的会降低工程承载能力,降低了工程质量,水利水电工程也会因此而缺乏稳定性。
关键词:水利水电施工;混凝土裂缝;原因;防治技术在水利水电工程施工期间,经常会使用大体积混凝土,由于混凝土自身的体积比较大,又有着较大的内外温差,在内外约束的条件下,会增加裂缝问题产生的可能性,进而会对工程整体质量产生不利影响。
为保证工程质量,相关工作人员应严格要求,从根本上对裂缝产生的原因进行分析。
1混凝土结构裂缝的危害混凝土结构裂缝的危害不容小觑,主要从以下几点进行阐述。
首先,混凝土结构裂缝对水利水电物安全性的影响,在实际装修过程中,由于混凝土结构楼板增加施工和检修过程中的荷载,比如:施工人员不按照施工组织的要求,任意违规在混凝土板块上,放许多需要填充墙面的加气混凝土块、装修所需要的瓷砖等。
如果设计验算时没有考虑过这一部分多出的荷载,那过多的堆放就会导致混凝土板出现裂缝,甚至出现肉眼能够见到的缝隙,大大地影响到水利水电物的安全,甚至会出现不可以挽回的损失。
其次,水利水电物适用性的影响,比如:居民住宅最为重要的一点是防水性能要符合设计及规范要求,在施工过程中,在具有防水性能要求的混凝土产生贯穿裂缝,直接影响该部位防水要求,甚至造成渗漏现象,给居民住宅造成较为严重的防水问题。
再次,水利水电物出现裂缝会对水利水电物的耐久性造成影响,在整个水利水电物的使用年限内,如果水利水电物的结构出现可见的缝隙,混凝土构件内部的骨架,比如钢筋,就会和氧气接触,就容易生锈。
而且日常的雨水渗入,不同的化学成分流入,都会造成混凝土构件内部的骨架腐蚀,从而就会影响到水利水电物的全寿命的使用时间。
另外,浇筑的混凝土中有些材料,能够与水反应,之后体积会增大,容易造成浇筑完成混凝土板块的内部被撑大,造成浇筑完成后的混凝土板块的内部结构被破坏,从而出现裂缝,这些材料比如:碱集料,碱集料与水反应后体积会增大。
水电站消能系统大体积混凝土施工温度控制技术研究摘要:混凝土工程是水利水电建设重要的基础工程,但在实际施工中常常受各类因素影响,从而形成混凝土裂缝,给水利水电工程建设带来了严重的风险,影响了工程的稳定性和安全性。
水电站消能系统是将多余的水动能安全消解的重要装置,其中大体积混凝土结构的施工是确保系统稳定和安全的关键环节。
在大体积混凝土施工过程中,温度控制是一项至关重要的技术,因为混凝土的温度变化会直接影响其强度、耐久性和整体性能。
因此,对水电站消能系统大体积混凝土施工温度的控制技术进行深入研究和探索,对保障工程质量、提高工程效益具有重要意义。
关键词:水电站;大体积混凝土;温度控制引言随着社会经济的不断发展,我国水利水电工程建设如火如荼地开展,在水利水电工程施工过程中,混凝土工程的实施对整个工程建设具有重要的支撑作用,但由于需要进行长期户外露天作业,受温度、湿度及气候等自然因素影响,加之受混凝土材料质量、制备技术及现场施工管理等内部因素的影响,混凝土裂缝问题较普遍。
本文重点探讨了水电站消能系统大体积混凝土施工温度控制技术的应用,希望能为工程实践提供科学指导,提高施工质量和工程效益,确保水电站消能系统的安全稳定运行。
1大体积混凝土施工特征一是较高的施工标准。
大体积混凝土施工标准要求更高,特别是应用于高层建筑箱体结构中,需要全面落实施工缝的防范工作,以便为结构质量提供保障。
二是相对较大的体积,存在突出的水热化现象。
体积较大的大体积混凝土结构中,其内部有较多的水热化反应,热量散失效果不强,混凝土内外温差变化情况出现概率更大,此时混凝土结构应力也会产生变化,从而引起裂缝问题。
所以,作业实践中,应合理选择施工技术,做好裂缝问题的防范工作,为施工作业开展有序性提供保障。
2大体积混凝土产生温度裂缝的影响因素2.1混凝土性能混凝土性能是产生温度应力的主要影响因素之一。
当大体积混凝土浇筑完成后,水泥在水化作用下会不断释放热量,混凝土的导热能力偏低,造成混凝土中心位置不断聚集水化热,随着热量不断聚集,大体积混凝土中心部位的温度急剧升高,产生温度应力。
水利水电施工中混凝土裂缝的主要原因及防治技术摘要:水利水电工程是兴国之本,是利民之基。
因此,有必要对水利水电施工中混凝土出现裂缝的原因进行详细的探讨,从根本上防止混凝土裂缝做好相关预防以及处理工作,切实提高我国水利水电工程质量,为我国经济发展注入活力。
关键词:水利水电;混凝土裂缝;主要原因;防治技术1.水利水电施工中混凝土裂缝的主要原因1.1内外温差过大在水利水电工程进行施工过程中,不可避免的需要开展大体积的构件施工,主要是让水泥进行水化反应。
但是,在此过程中非常容易使得混凝土的内外部温度出现温差问题,如果在混凝土中产生温度差,一旦超出控制则会使得混凝土原有的结构出现不同方向的应力。
而这种应力则会造成混凝土出现裂缝。
此外,如果混凝土经过水化反应之后,可能会产生大量的热量,而这种现象出现之后,则会出现温度应力,致使混凝土同样出现大面积的裂缝,严重的将影响整体水利水电施工进度以及结构质量。
1.2混凝土材料质量问题浇筑混凝土的过程中可能会用到很多种的材料,但是材料在应用过程中,如果出现质量不达标的情况,或者不符合实际的施工需求,都会使得混凝土出现质量问题导致裂缝。
因为混凝土的自身具有碱性的特征,而这种碱性的特征在施工过程中搭配其他的材料,比如骨料出现了已经固定的情况。
而这种现象一旦出现则会影响混凝土的实际应用,使得混凝土非常容易出现膨胀,而这种情况将会随着时间的延长而愈发严重,最后致使混凝土出现裂缝。
1.3地质选择出现问题当前,在混凝土在施工过程中将会受到很多因素的影响,面对此现象应当进一步提高警惕,尤其是当混凝土出现裂缝之后,要着重关注水利水电工程的基础性施工。
如果在施工过程中存在地质条件不符合预期的情况,那么应当在混凝土正式开始浇筑之前,做好相关的处理工作。
否则混凝土在浇筑过程中可能在时间的推移下出现很大的裂缝,甚至会让基础结构出现不同程度上的变形。
如果混凝土的裂缝越来越大,而不及时的进行处理,不利于我国当前水利工程的有效推进,并且还会导致出现质量问题。
水电站溢流堰混凝土温控与防裂技术的研究应用
发表时间:
2019-06-12T16:23:26.163Z 来源:《防护工程》2019年第5期 作者: 孔卫星 宋景瑞
[导读] 希望在今后的水电站建设中,能够应用多种混凝土防裂技术,提高混凝土施工质量,保证水电站的运行安全。
中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
陕西西安 624005
摘要:混凝土裂缝是混凝土结构的严重病害,尤其是贯穿裂缝会破坏混凝土结构的整体性,而水电站溢洪道溢流堰堰面是高速过流
面,此部位出现裂缝将严重影响溢流堰堰面的质量和运行安全。因此,必须加强混凝土施工中温度的控制,同时有效运用防裂施工技术。
关键词:水电站大坝 混凝土 温控技术 防裂技术
1 工程概况
某水电站位于金沙江,属一等大(Ⅰ)型工程,永久性水工建筑物为1级建筑物,主要功能是以发电为主、兼顾防洪,并具有库区航运和
旅游等综合效益的大型水电水利工程。该水电站大坝是面板堆石坝,正常蓄水位
EL.1618.0m,相应库容7.27×108m3;校核洪水位
EL.1623.21m
,相应库容8.05×108m3;死水位为1605m,相应死库容为5.54×108m3;消落深度13m,调节库容为1.73×108m3。电站装机
容量
2400MW(4×600MW)。
溢洪道布置在大坝右岸,闸室紧靠右岸坝头布置。内设4个溢流表孔,每孔均设有弧形工作门,4孔共用一扇平板检修闸门。溢洪道溢
流堰采用
WES实用堰型,总宽73.5m,堰顶高程为EL.1598m,堰高14m,堰体内部采用温控C20W6F100混凝土,堰面采用温控
C2840W10F100
抗冲耐磨混凝土。
2 温控难点分析
以该电站溢洪道溢流堰工程为例,溢洪道溢流堰分两次浇筑,堰体基础呈台阶状,分层浇筑;堰面采用WES实用堰型,有轨拉模浇
筑。溢流堰施工难度较大、工期短,温度控制也比较困难,其温控难点主要有以下几个方面:(
1)溢流堰堰面设计为C2840W10F100混
凝土,产生水化热较多,尤其是在天气炎热的夏季,温度较难控制;(
2)堰面采用滑模一次浇筑成型,不利于混凝土散热;(3)施工现
场昼夜温差较大,增加混凝土温控难度。混凝土温控措施做不好,极易造成裂缝出现。
3 防裂技术的应用
3. 1 优化设计方案
3.1.1做好基础处理,避免应力集中
溢流堰基础混凝土呈台阶状,直角部位结构突变,应力较为集中,易形成裂缝,通过对基础混凝土台阶直角部位凿成45度斜坡,凿除
宽度为
50cm× 50cm,有效减小结构突变,增加基础的均匀性,进而减少基础应力对堰面混凝土的约束。
3.1.2 增加防裂钢筋,减少钢筋间距
溢洪道溢流堰堰面距基础混凝土最大达5.6m,原设计在堰面布置单层钢筋网(Φ25@200*200)。为优化钢筋结构布置,在溢流堰堰
面底部增设
1层防裂钢筋网(Φ22@200*200),同时在堰面原设计钢筋网顺水流向跳格增加一根Φ20钢筋,减少钢筋间距,提高抗裂性
能。
3.1.3 优化冷却水管布置
原设计冷却水管为HDPE塑料管,间距1m,单层布置;优化后,冷却水管为1寸金属管,在混凝土大于1.5m层厚处增铺冷却水管,间
距
1m,层距不大于1m。通过优化冷却水管布置,更有利于混凝土内部温度散发。
3. 2 优化混凝土配合比设计
混凝土施工之前,应对混凝土的配合比进行优化设计。结合工程属地原材料情况,在混凝土性能指标满足设计和规范要求的前提下,
尽量选择质量稳定且水化热较低的低热水泥,同时,选择适宜的掺合料和外加剂,减少水泥用量,从而降低混凝土水化热温升。通过试
验,最后确定将原设计
C2840W10F100混凝土更改为C9040W10F100混凝土,塌落度由原设计90mm~110mm改为70mm~90mm。
3. 3 有效控制混凝土浇筑温度
(1)控制混凝土出机口温度
采用加冰或冷却骨料等措施,控制出机口温度不宜高于15℃。
(2)减少运输途中混凝土温度回升
混凝土运输自卸汽车或混凝土搅拌车均设帆布遮阳蓬,既可遮阳隔热,又可防雨,控制混凝土温升不超过1℃。
(3)增加浇筑仓面降温设施
现场条件允许情况下,浇筑仓面可增设遮阳蓬,减少阳光直射。当仓内气温高于25℃时,采取机械设备进行仓面喷雾,喷雾时水分不
应过量,要求雾滴直径达到
40μm~80μm,以防止混凝土表面泛出水泥浆液;喷雾机数量根据仓位面积确定,一般3~5台,适当控制水量
形成水雾且不造成对浇筑仓面影响,形成
”小气候”,可降低仓面环境温度3~5℃。
(4)其他措施
尽可能避免混凝土高温时段入仓,充分利用低温季节或早晚及夜间气温低的时段浇筑混凝土,控制混凝土浇筑温度不大于20℃。
3. 4 混凝土的保温、保湿养护
混凝土的保温、保湿养护,也是混凝土防裂的重要环节。新浇混凝土收仓后仓面及时覆盖等效热交换系数β≤20.0kJ/(m2·h·℃)的持
水保温材料(
1cm厚麻布袋)进行保水养护,混凝土终凝后,即开始洒水或长流水养护,保持麻布袋充分湿润(可对仓面适当蓄水养
护),养护期间应连续养护以保持表面湿润。
如遇河谷季风气候,风级较大时,应采用有效措施,保证保温材料紧贴混凝土表面,避免风对保温材料造成破坏,造成因养护面干湿
交替而形成裂缝。
对抗冲磨混凝土的保水养护时间不少于90d,对空气较流通的部位,应适当延长养护时间。
3. 5 通水冷却
溢流堰体内布置有冷却水管,通水冷却应按照“小温差、早冷却、缓慢冷却”的原则,通水时间不少于21天,通水流量
1.0m3/h~1.8m3/h
,水温与混凝土温度之差不宜超过20℃,水流方向每24h改变一次,初期可用大流量,后期应采用小流量。
4 结语
综上所述,在水电站大坝的施工过程中,混凝土施工中温度的控制是影响工程质量的重要因素。因此,必须采取优化设计方案、优化
混凝土配合比、有效控制混凝土的浇筑温度、混凝土养护以及通水冷却等防裂技术,使混凝土施工质量满足设计及规范要求。总之,希望
在今后的水电站建设中,能够应用多种混凝土防裂技术,提高混凝土施工质量,保证水电站的运行安全。
参考文献:
【1】胡书红.锦屏一级水电站大坝混凝土温控管理实践[J].人民长江,2017,48(2):36-39+43.