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  • 大體積混凝土測溫怎么測?

    求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?

  • 關于大體積混凝土的定義

    規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎

  • 再說大體積混凝土的定義

    咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?

  • 在談"大體積混凝土".

    以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;

  • 再談"大體積混凝土".

    以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;

  • 大體積混凝土測溫點在平面怎么布置

    平面上怎么布置啊 間距有沒有要求?還是多大平方范圍內布置一個

  • 云服務助力大體積混凝土測溫

    測溫是保證大體積混凝土施工質量有效手段之一,但傳統測溫手段效率低下,需要人工在規定時間內到現場測量記錄溫度數據,有時可能錯過最大里表溫差時點,從而埋下隱患。基于NB-LOT的云模式混凝土測溫記錄儀可以解決此問題,可自行設定測溫間隔,具有報警功能且可以在手機端或電腦端隨時查看測量數據,及提供功效又降低工程質量隱患。

  • 淺談大體積混凝土的澆筑、測溫及養護控制

    摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體

  • 關于大體積混凝土裂縫的探討

    摘要: 施工當中難免遇到裂縫的 問題 ,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會 影響 結構的安全。本文主要介紹裂縫的產生及防治。 關鍵詞: 大體積混凝土 裂縫 建筑裂縫 分析 一、 裂縫簡述: 施工當中難免遇到裂縫的問題,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會影響結構的安全。 二、 裂縫的形成: (一) 墻體裂縫: 1、 沉降裂縫: 由于地基的不均勻沉降,使磚砌墻體表面產生一些不同性質的裂縫。由于磚混結構一般性裂縫(除嚴重開裂外)不危及結構安全和使用,往往容易被人們忽視,致使這類裂縫屢次發生,形成隱患。當地震及其他荷載作用下,容易引起提前破壞,所以應采取有效措施減少和防止裂縫的產生。 1) 現象: a、 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由下向上 發展 。由于橫墻剛度較大(門窗洞口較少),一般不會產生較大的相對變形,所以很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,寬度下大上小,常常在房屋建成后不久

  • 大體積混凝土配筋的困惑

    本人曾經做過很多類型的設計,包括水工 市政 房建,發現在水工領域,只要碰到復雜結構問題,如進水塔、閘墩等,首先就確定結構尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,從來也不管配筋滿不滿足要求,頂多用有限元軟件分析下。而房建這一塊,對配筋就很講究了,不知道為什么會這樣?

  • 大體積混凝土施工與措施

    大體積混凝土施工與措施

    摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,

  • 大體積混凝土后澆帶的應用

    本帖最后由 無間道 于 2013-10-3 17:04 編輯 隨著改革開放的不斷深化、建筑業的蓬勃發展,高層建筑越來越多地拔地而起,作為功能和結構的需要,解決不均勻沉降、砼收縮變形、砼溫差應力等情況,使用后澆帶代替永久變形縫在高層建筑設計和施工中得到廣泛的應用,但現行規范、規程的不一致性給設計和施工帶來了較大的難度,筆者通過近年來在各地工程的參觀學習和在工程中的實踐,對后澆帶的應用積累了一定的理論和經驗,現就**綜合樓工程后澆帶的應用談談幾個問題。

  • 求助:大體積混凝土施工:)

    在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)

  • 關于大體積混凝土實驗照片

    關于大體積混凝土實驗照片

    大體積混凝土實驗照片,用于防輻射

  • 大體積混凝土的開裂及防治

    大體積混凝土的開裂及防治

  • 大體積混凝土裂縫的修補

    塢底板裂縫修補

  • 大體積混凝土裂縫原因分析

    混凝土方塊大體積混凝土裂縫混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構形式等原因。混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,在表面引起拉應力。后期在降溫過程中,又會在混凝土內部出現拉應力,氣溫的降低也會在混凝土表面引起很大的拉應力。當這些拉應力超出混凝土的抗裂能力時,即會出現裂縫。混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度可能變化較大或發生劇烈變化,如養護不周、時干時濕,表面干縮形變受到內部混凝土的約束,也可能導致裂縫出現。混凝土是一種脆性材料,抗拉強度是抗壓強度的1/10左右,短期加荷時的極限拉伸變形只有(0.6~1.0)×104,長期加荷時的極限位伸變形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均勻,水灰比不穩定,及運輸和澆筑過程中的離析現象,在同一塊混凝土中其抗拉強度又是不均勻的,存在著許多抗拉能力很低,易于出現裂縫的薄弱部位。在素混凝土(方塊)內如果結構出現拉應力,須依靠混凝土自身承擔。但是在施工中混凝土由最高溫度冷卻到穩定溫度時間短,往往在混凝土內部引起相當大的拉應力。一、溫度應力的分析 1.根據溫

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大體積混凝土測溫設備

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