沧口航道桥索塔承台大体积混凝土施工技术探讨
沧口航道桥索塔承台大体积混凝土施工技术探讨
三、施工 沧口航道桥索塔承台大体积混凝土施工技术探讨
57沧口航道桥索塔承台大体积
混凝土施工技术探讨
王晓乾1黎建宁2
(1.山东高速青岛公路有限公司2.中交第二公路工程局有限公司)
摘要根据青岛海湾大桥海工混凝土的特点,优化配合比设计,在前期试验和理论计算的基础上,提出了沧口航道桥承台大体积混凝土施工温控及养护技术措施,为寻求适合于海洋环境下的大体积混凝土温控及养护技术做了有益的探索。
关键词沧口航道桥承台大体积混凝土施工温控养护
1前言
日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80era以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25"12的混凝土,称为大体积混凝土”。
青岛海湾大桥沧口航道桥为双幅分离双塔双索面钢箱梁斜拉桥,五跨连续,桥跨布置为80m+90m+260m+90m+80m=600m。沧口航道桥主承台为带圆角的矩形承台,采用Ca35混凝土,长67.5m,宽17.Om,厚5.Om,计5449m3。竖向分2层浇筑,第一次浇筑2m,计2180m3,第二次浇筑3m,计3269m3,浇筑从一侧分梯次进行。
大体积混凝土与一般的钢筋混凝土结构相比具有形体庞大、混凝土数量多、工程条件复杂、施工技术和质量要求较高等特点。大体积混凝土施工时遇到的普遍问题是温度裂缝。由于混凝土的体积大,聚集的水化热大,在混凝土内外散热不均匀以及受到内外约束的情况时,混凝土内部会产生较大的温度应力,导致裂缝产生。因此,大体积混凝土施工中的温度监控是控制裂缝产生的关键。
2温控措施的基本原理
2.1温度应力裂缝原理
混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。温度裂缝区别其他裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合龙。
2.2温控的主要目的
采取各种措施减少混凝土水化热的绝对升温,降低内外温差,减少温度应力的产生,防止由温度应力产生的裂缝。
2.3温控的主要方法441
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青岛海湾大桥国际桥梁论坛论文集
目前大体积混凝土的温控措施为“内降外保”。内部降温主要措施是水冷却法降温,冷却水管可采用钢管或塑料管.夕|部保温主要为覆盖保温并洒水养护。。
3海工混凝土配合比优化
水化热来源于水泥水化反应,要减少混凝土的绝热升温,主要是优化混凝土配合比,在保证混凝土工作性能及满足强度要求的前提下,尽量减少水泥用量,适量参加外加剂。经过多次优化,本工程采用原525号普通水泥,水泥用量为164kg,承台Ca35混凝土的配合比见(表1)。
承台Ca35混凝土配合比
项且水泥
164
l表1碎石26453.93矿粉2121.29粉煤灰940.57砂7544.60碎石l2761.68才(1600.98外加荆5.30.03用量(I,g/m3)配比
4温控措施试验及结果
为了避免温度裂缝的产生,优化温控措施方案,在非通航孑L桥承台进行了温控试验,试验结果如下:
在非通航孔桥承台采用塑料冷却管,海水循环的方法降温,冷却管的布设,水平按环形布设,间距为60era,竖向分4层,每层为一个循环单元,各设1个进水管和出水管。
(1)试验的相关参数:大气温度22℃,混凝土入模温度28℃。
(2)结果:承台内的最高温度值出现在浇筑完成后的第2天,内部温度峰值为62'E,最大温差为18℃,无裂缝产生,试验成功。
(3)本方法的优缺点:
优点:塑料管布设较便捷,在承台内没有接头,海水的温度基本恒定且温度较低,不需要水箱,循环水温能保证。
缺点:循环水需要过滤,防止海水中的杂物堵塞水管。
5方案比选
在方案初步阶段,曾考虑使用钢管作为冷却管,水箱内加冰屑的方法,由于冰屑为购买品。且现场不易保存,水箱的容积也有限,加冰屑受限,水箱内的水温很快被升高,降温效果不理想。
经综合分析,加上在非通航孔桥承台成功的经验,通航孔桥承台大体积混凝土降温措施采用塑料冷却管循环海水的方法。
6承台大体积混凝土的温控措施
6.1冷却管布设
根据承台混凝土的水化热计算,进行冷却管布置(根据水化热计算和非通航孔桥承台冷却管布设形式设置)。
施工时采用直径为33ram的塑料管,水平按环形布设,间距为60cm,竖向分层,基本间距为60era,每层为一个循环单元,各设1个进水管和出水管。冷却管不易过长,控制在lOOm以442
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40℃,集料的温度为20℃。根据Ca35混凝土的配合比及相应公式,计算得到混凝土的人模温度为T=27.60C。
施工中尽可能减小混凝土的入模温度,可以有效控制混凝土内部温度峰值。
(2)大体积混凝土的裂缝控制
大体积混凝土施工的温度控制计算,考虑两种温度应力,第一种是混凝土内外温差引起的应力(混凝土同一时间点横向温差),第二种是混凝土温度收缩应力(不同时间点的纵向温差),都应该满足混凝土抗裂的要求。
根据《路桥施工计算手册》中相关公式,结合工程实际选取基本参数,计算得到各龄期混凝土温度控制计算值,详见表2。
各龄期混凝土参数计算结果一览表
序号
l
2表261.2913143.471.3714723.481.4316167.3项目允许最大拉应力弹性模量E(t)
混凝土表面与中心MPaMPa20.685189.030.937453.641.099523.251.2011414.7
3℃28.3726.8924.5922.6821.1619.9719.Ol
的最大温差
4
5
6
7水化热绝热温度混凝土的收缩变形值收缩当量温差最大综合温差
混凝土产生的降温℃35.347.E—0546.481.E一0410.2953.8854.741.E一0413.1562.2460.852.E一0415.7668.9365.382.E—0418.1574.3468.7471.232.E一0420.3378.762.E一0422.3382.41℃℃7.1743.33
8MPa0.250.45O.67O.891.101.3l1.50
收缩应力
9
10(1)一(8)安全性0.430.480.420.32O.190.06一O.08安全安全安全安全安全安全不安全从上表计算结果可知,内外温差值符合规范温差要求:混凝土内外温差不大于25—30。C。当混凝土达到8天龄期计算状态时,基础混凝土产生的降温收缩应力为:1.50>1.43MPa,结构不安全,此时需采取保温养护措施,提高混凝土稳定后的表面温度,减小最大综合温差。
由于实际混凝土最高温度值在2—5d龄期时出现,故此时最容易出现内外温差超限情 …… 此处隐藏:1775字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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