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          大體積混凝土如何實現質量控制(一)

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            隨著經濟的不斷發展,對建筑物提出了更高的要求。從多層建筑發展到高層建筑甚至到目前的超高層建筑,從簡單的構筑物到現在的大型構筑物,無不反映了建筑技術的飛速發展。大體積混凝土是現代工程建設中一種重要的結構形式,大體積混凝土的水化熱是近年來人們比較關注的問題,對于建筑物和橋梁的基礎、橋墩等大體積混凝土需要考慮水化熱引起的溫度應力,溫度應力引起的裂縫具有裂縫寬,上下貫通的特點,因此對結構的承載能力、防水性能、耐久性能等都會產生很大的影響。本文結合北京北京CBD核心區Z13地塊商業金融項目底板的澆筑,討論對大體積混凝土的質量控制。

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          原材料選擇原則及控制

          1.1水泥的選用

            綜合考慮其水化熱和水泥活性,以及因水泥品種所導致的摻合料可能的最大摻量。普通硅酸鹽水泥單位體積水化熱較高,但其活性也高,單方混凝土的水泥用量較少,所以水泥的選用應綜合考慮,使得總水化熱降到最低。

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          1.2外加劑的選用

            優選減水率較高的聚羧酸高性能減水劑,以降低混凝土的用水量,從而降低混凝土的水膠比,可有效減少水泥用量和膠材用量,降低總的水化熱值。此外,適當使用混凝土的緩凝技術,應用緩凝外加劑,還能降低水化熱的釋放速度,延長混凝土的凝結時間,使水泥水化熱緩慢釋放,以降低水化熱峰值,并推遲水化熱峰值出現的時間,從而達到減少混凝土內外溫差的目的,減小因此產生的裂縫,還能有效地預防冷縫產生。

          1.3摻合料的選用

            應優先選用水化熱較低,需水量小,對混凝土后期強度貢獻較大的摻合料。需水量小的摻合料,能降低單方混凝土的用水量,從而降低單方水泥用量;使用粉煤灰和礦粉雙摻,可替代部分水泥,降低水化熱,提高后期強度,增加混凝土的流動性,提高混凝土密實度。改善界面過渡區結構,能夠和水泥水化產物發生二次反應,提高抗Cl-滲透力,從而提高混凝土的耐久性。

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