李丹




摘 要:针对桥梁工程大体积砼浇筑过程温度较高的问题,本文针对大体积砼浇筑过程温控对策进行了深入的探究和分析,提出一系列的温度控制方式,如对温水蓄水池进行布置;在温度有所上升时,将内部的热量扩散加强;覆盖好潮湿薄膜、湿草帘等,进而对混凝土的保温时间给予满足,缓慢实施降温工作。通过有效的措施,可有效把控好温度,也可为其他工程人员提供相应的参考。
关键词:桥梁工程;大体积砼浇筑;温控
1 工程概述
某拱座的结构为整体式钢筋混凝土体系,结构的宽度为33 m、高度为20.368 m、长度为29.8 m,拱座底部的结构为梯形。因为拱桥拱座有较大的混凝土体积,为了强化浇筑的最终质量,浇筑采用分层法。
2 理论计算
2.1 水化热计算参数
其一,该工程的砼配合比,如表1所示。对于C40 水泥换算重量,最终为338 kg;其二,C40 砼重量百分比,根據加权平均,可对砼导热系数进行计算;其三,利用余弦表达式,对环境气温模拟,其温度平均值为27℃;其四,材料以及环境都会对浇筑温度产生影响,对影响因素充分考量之后,将砼浇筑的问题设施为25.5℃。
2.2 计算水化热
该项工程当中,砼水泥用量最大的区域为拱座第7层,300 kg并应用160 kg的粉煤灰。其中,最高理论温度为41.5℃。拱座第7块厚度,使其转换成散热系统之后,最高理论温度为64.5℃。
2.3 计算有限元
拱座的第七层砼有限元模型,如图1所示。最高温度场云图,如图2所示。
在对图1、图2分析之后可知,浇筑的混凝土结构温度,为25.5℃。对于第七层的浇筑,峰值为63.5℃,与混凝土入模的温度相比较,高出37℃。……