高层建筑超厚底板大体积混凝土施工技术
中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 引言 | 第9-11页 |
1.1 选题的背景及现实意义 | 第9页 |
1.2 本文主要内容及研究方法 | 第9-11页 |
2 概述 | 第11-20页 |
2.1 大体积混凝土 | 第11页 |
2.2 高层建筑超厚底板大体积砼的特点 | 第11-12页 |
2.3 高层建筑超厚底板大体积砼的施工特点 | 第12-20页 |
2.3.1 钢筋工程 | 第12-17页 |
2.3.2 膜板工程 | 第17页 |
2.3.3 混凝土工程 | 第17-20页 |
3 大体积砼温度应力和裂缝机理 | 第20-43页 |
3.1 大体积砼裂缝机理 | 第20-24页 |
3.1.1 大体积砼裂缝的基本概念 | 第20-22页 |
3.1.2 大体积砼裂缝产生的主要原因分析 | 第22-24页 |
3.2 大体积砼温度应力 | 第24-40页 |
3.2.1 计算砼大体积底板温度应力的基本假定 | 第24页 |
3.2.2 温度应力计算 | 第24-40页 |
3.3 最终整浇长度(伸缩缝间距)计算 | 第40-43页 |
4 防止砼温度裂缝的施工技术措施 | 第43-55页 |
4.1 控制混凝土温升 | 第43-47页 |
4.1.1 选用中低热的水泥品种 | 第43页 |
4.1.2 利用混凝土后期强度 | 第43-44页 |
4.1.3 掺加外加剂 | 第44页 |
4.1.4 掺加粉煤灰外掺料 | 第44页 |
4.1.5 粗细骨料选择 | 第44-46页 |
4.1.6 控制混凝土的出机温度和浇筑温度 | 第46-47页 |
4.2 延缓混凝土降温速率 | 第47-49页 |
4.3 减少混凝土收缩、提高混凝土极限拉伸值 | 第49-50页 |
4.4 改善边界约束和构造设计 | 第50-53页 |
4.4.1 设置滑动层 | 第50页 |
4.4.2 避免应力集中 | 第50页 |
4.4.3 设置缓冲层 | 第50页 |
4.4.4 合理配筋 | 第50-51页 |
4.4.5 设应力缓和沟 | 第51页 |
4.4.6 合理的分段施工 | 第51-53页 |
4.5 施工监测 | 第53-55页 |
5 厦门邮电大厦底板大体积砼施工实例 | 第55-65页 |
5.1 工程概况 | 第55页 |
5.2 施工准备 | 第55-60页 |
5.2.1 配合比设计 | 第55-56页 |
5.2.2 砼温度应力分析 | 第56-60页 |
5.2.3 施工现场准备 | 第60页 |
5.3 钢筋加工绑扎和模板制安拆除 | 第60-62页 |
5.3.1 钢筋加工绑扎 | 第60-61页 |
5.3.2 膜板制安及拆除 | 第61-62页 |
5.4 砼浇筑工艺 | 第62-63页 |
5.4.1 砼浇筑方向及浇筑顺序 | 第62页 |
5.4.2 砼振捣器布置 | 第62页 |
5.4.3 泌水处理 | 第62-63页 |
5.5 砼养护 | 第63-64页 |
5.5.1 计算保温材料的厚度 | 第63页 |
5.5.2 砼养护时间 | 第63-64页 |
5.5.3 测温结果 | 第64页 |
5.6 底板砼质量评定 | 第64-65页 |
5.6.1 强度检测 | 第64页 |
5.6.2 砼匀质性检测 | 第64页 |
5.6.3 砼表面裂缝检查 | 第64-65页 |
6 结束语 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |