楊挺 楊亞洲
摘 要:本文將國內(nèi)工程實踐作為研究基礎(chǔ),基于相關(guān)理論分析,分別從混凝土澆筑溫度、內(nèi)外溫差、溫度陡降、內(nèi)部溫差以及等方面對建筑工程實施中的大體積混凝土溫度控制存在的問題進行闡述,并提出相應的改善建議。
關(guān)鍵詞:溫度控制;澆注溫度;內(nèi)外溫差;溫度陡降
1 概述
在建筑工程實施的過程中,為了避免大體積混凝土產(chǎn)生溫度裂縫,必須嚴格控制溫度:一是控制內(nèi)部溫差,防止大體積混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生裂縫;二是控制內(nèi)外溫差以及外溫驟降,防止混凝土表面產(chǎn)生裂縫。目前,國內(nèi)建筑部門對該領(lǐng)域的探索還不夠深入,相關(guān)的建筑工程規(guī)范條例中所涉及的層面較匱乏,在工程實施方面還存在較多問題。由于大體積混凝土工程實驗研究開展的難度較大,本文僅對大體積混凝土溫度控制的現(xiàn)狀及存在的問題進行分析并提出相應的建議。
2 混凝土澆筑溫度
2.1 澆筑溫度過高的后果及影響
(1)溫度陡降。暴雨天氣或者冷空氣來襲會導致混凝土的表面溫度迅速下降,并使其表面產(chǎn)生裂縫,如果混凝土澆筑溫度過高,混凝土的溫度會快速升高,從而增大溫度陡降值。
(2)內(nèi)外溫差?;炷翝仓囟葧驗闅鉁氐纳仙?,但在氣溫無明顯變化的情況下,混凝土表面的溫度仍然較高。說明混凝土澆筑溫度對內(nèi)外溫差無明顯影響。
(3)內(nèi)部溫差。內(nèi)部溫度會跟隨混凝土澆筑溫度的上升而升高,內(nèi)部溫差逐漸變大,內(nèi)部容易出現(xiàn)裂縫,貫穿性裂縫產(chǎn)生的幾率增加。
2.2 對澆筑溫度限定的建議
(1)大體積混凝土工程中的結(jié)構(gòu)平面尺寸和約束越大時,混凝土澆筑溫度過高會導致混凝土內(nèi)部最高溫上升并出現(xiàn)內(nèi)部裂縫。通常,降低混凝土澆筑溫度與降低澆筑后混凝土的溫度相比要簡單很多,費用也較低,因此現(xiàn)有規(guī)定澆筑溫度低于28℃的要求還不夠嚴格。
(2)當混凝土內(nèi)部裂縫出現(xiàn)的概率為0時,可借鑒國內(nèi)外對大體積混凝土澆筑溫度的設(shè)定,將混凝土澆筑溫度設(shè)置在32~35℃。
(3)可以采用表面保溫和預測天氣狀況的方法來避免溫度陡降,預防裂縫的產(chǎn)生,與降低混凝土澆筑溫度的方法相比更加經(jīng)濟、便捷。
3 內(nèi)外溫差問題
3.1 現(xiàn)狀
目前,國內(nèi)建筑部門對于混凝土表面溫度的定義較為模糊,缺乏清晰的界定范圍。大部分工程實施過程中將混凝土表面溫度用表面下50~100mm的溫度來測量,少部分工地將混凝土表面溫度用保溫層下的混凝土溫度來測量,而這兩種方式所測量的表面溫度差距很大。
3.2 內(nèi)外溫差控制和裂縫情況
目前,國內(nèi)大多數(shù)建筑工程將內(nèi)外溫差控制在25℃以內(nèi),混凝土表面出現(xiàn)裂縫的情況較少。為了避免混凝土表面出現(xiàn)裂縫,一些建筑工程通過在混凝土表面放置鋼筋網(wǎng)的方式來解決該問題。但仍存在少量表面出現(xiàn)裂縫的情況,主要有二個方面的原因:①在鋪放草袋的過程中存在空缺,造成“冷橋”現(xiàn)象,拆卸表層薄膜后能看見明顯的裂縫;②拆卸塑料薄膜后出現(xiàn)的裂縫,大多數(shù)是因為沒有控制好拆模時間、溫度及濕度的控制。
3.3 對內(nèi)外溫差控制的建議
(1)相關(guān)建筑工程實踐證明,內(nèi)外溫差設(shè)置在25℃以內(nèi)是合理的,能夠有效避免混凝土表面出現(xiàn)裂縫。
(2)關(guān)于對表面溫度的限定,可以根據(jù)對裂縫限制的具體要求和實際情況設(shè)置不同的數(shù)值范圍。
4 內(nèi)部溫度問題
4.1 內(nèi)部溫差的涵義及現(xiàn)狀
大體積混凝土的內(nèi)部溫度會隨時間的變化而變化,內(nèi)部溫差是指混凝土內(nèi)部的某一點在不同時間范圍內(nèi)的溫度差。與內(nèi)外溫差的概念不同,內(nèi)外溫差是指不同點在相同時間的溫度值差,而內(nèi)部溫差是相同點在不同時間點的溫度值差。如果混凝土澆筑在基巖上,溫度的改變會使混凝土產(chǎn)生變形,但由于基巖具備較高的彈性模量混凝土的變形會受到基巖的約束,從而形成溫度應力。
4.3 對內(nèi)部溫差控制的建議
(1)針對澆筑在土樁上的基礎(chǔ)板可采用整澆長度驗算方法控制澆筑范圍。
(2)對于約束較大的混凝土板,例如老混凝土、基巖,應及時實施內(nèi)部溫差控制相關(guān)措施。建筑部門應加深對該領(lǐng)域的研究,并做出明確規(guī)定。
(3)當大體積混凝土工程要求對內(nèi)部溫差進行控制時,不僅可以采用相關(guān)方法降低澆筑溫度,還可以通過控制水泥水化熱溫升來解決。必要時還可以采用埋設(shè)冷卻水管的方式來降低溫度,至少可以使內(nèi)部溫度降低6~ 10℃左右。
5 溫度陡降
混凝土表面溫度下降的原因主要有冷空氣來襲、保溫層失效、寒潮、暴雨襲擊、保溫層拆卸時間控制不當?shù)确矫?,從而導致混凝土產(chǎn)生表面裂縫。溫差導致的溫度應力在短時間內(nèi)形成,松弛度影響較低,裂縫形成的幾率更大。
5.1 工程情況
目前,在江蘇、遼寧、上海等地的建筑工程中,混凝土板出現(xiàn)裂縫的現(xiàn)象大多與溫度陡降相關(guān)。例如,上海某工地在初春澆筑混凝土在拆卸塑料膜的第二天出現(xiàn)了裂縫。遼寧某建筑工程在澆筑混凝土后遭受暴雨襲擊,導致保溫措施失效,出現(xiàn)表面裂縫。
5.2 幾點建議
(1)明確規(guī)定溫度陡降的定義。
(2)對溫度陡降進行深入研究,建議溫度陡降值不超過10℃。
(3)拆卸保溫膜時要全面考慮內(nèi)外溫差、溫度陡降等因素,拆卸后根據(jù)環(huán)境溫度變化情況采取對應的保護措施。
6 結(jié)束語
(1)裂縫控制的具體要求決定了溫度控制的標準。建議加強對大體積混凝土裂縫控制等級的研究和探索,按照等級制定溫度控制標準,避免資源浪費。
(2)溫度控制主要包含內(nèi)部溫差、內(nèi)外溫差、溫度陡降等方面,混凝土澆筑溫度也會對這三個因素造成影響,因此還應合理控制混凝土澆筑溫度。
參考文獻
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