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类型压缩机大体积混凝土基础施工技术.pdf

  • 上传人:ericyanlyg
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    关 键  词:
    压缩机 体积 混凝土 基础 施工 技术
    资源描述:
    36
    石b程设
    2013年2月
    压缩机大体积混凝土基础施工技术
    马跃星
    辽河油田油田建设工程一公司,辽宁盘锦124010)
    摘要:压缩机大体积混凝土基础的施工质量对压气站的安全运行县有重要意义,通过对混凝土原材
    料和配合比的选用,混凝土入模温度、混凝土温升速度和温差的控制等方面的试验研究以及采取相应
    施工措施、使压编杋大体积滉凝土基础施工过程中的内外温差控制在25℃以内,避免了裂鏠的产生
    保证了大体积混凝土基础的施工质量。
    关键词:大体积混凝土:基础;配合比;水化热;降温:养护
    doi:10.3969/-issn.1001-2206.2013.01.011
    0引言
    2)粗骨料:石子的针、片状颗粒含量≤
    大体积混凝土施工过程中影响工程质量的主15%;石子的含泥量(粒径小于0.8mm的尘屑、
    要因素包括原材料选择、配合比、搅拌和混凝土淤泥和黏土的总含量)≤1%。选用粒径较大、级
    内外温差控制,其中任何一个因素都直接关系到配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压
    整体工程质量,关系到工程的成败。
    强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从
    由于目前压气站建设项目较多,压缩机基础而使水泥水化热域少,械少混凝土温升。
    较大,工期紧,任务重,基础质量的好坏直接影
    3)细骨料:含泥量≤5%。选用平均粒径较
    响到设备就位安装工作,因此压缩机机组大体积大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混
    混凝土施工技术尤为重要。
    凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥
    西气东输二线(西段)张掖分输压气站二期用量,使水泥水化热减少,减少混凝土温升,并
    工程有三套大型压缩机机组,每套机组由燃气轮可减少混凝土收缩。
    机和压缩机组成,压缩机基础尺寸(长×宽×高
    4)外加剂:每立方米混凝土加2kg缓凝剂,
    为9300mx4590mx3760mm,燃气轮机基可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,
    础尺寸(长x宽x高)为12204.5mmxS200mmx可提高混凝土的抗裂性。
    3950mm,其中地下3600mm,三套缩机机组
    (5)水:采用地下井水,水质符合JCJ63-
    基础与厂房基础共用一个筱板基础,後板基础尺2006《混凝土用水标准》的规定。
    寸(长x宽x高)为77200mmx30000mmx710mm,
    (6)所有材料必须满足具有检测资质单位出
    燃气轮机基础与压缩机基础整体一次浇筑成型,具的配合比通知单要求
    混凝土强度等级为C30。
    1.2厂商选择
    大体积混凝土的施工要求比较高,需从原材
    为保证大体积混凝土浇筑连续性,满足浇筑
    料选用、混凝土搅拌能力、降温、养护等环节控要求,选择加工能力强、加工质量高,并且距离
    制施工质量,防止混凝土因水泥水化热引起的温浇筑地点较近的商品混凝士.生产厂商。
    度差产生温度应力裂缝。
    2混凝土内外温差计算
    原材料和厂商选择
    21混凝土水化热绝对温升值
    1.1原材料选择
    Th=m0(1-e")/(Cp)
    (1)水泥:采用低水化热矿渣水泥(42.5级)。式中7一混凝土的绝对温升/℃
    第39卷第1期
    马跃星:压缩机大体积混凝土基础施工技术
    m。一一每立方米混凝土水泥用量/(kgh
    式中T2()一混凝土表层温度/℃
    根据实验室配合比取值410kg/m2;
    T一一施工期间大气平均温度C,取20℃
    Q一每千克水泥28d水化热/(kJkg),取
    h'一混凝土虚厚度/m
    375kJkg(42.5的水泥28d水化
    H混凝土计算厚度/m。
    热);
    当7()取T=86.04℃时,可算得:
    C-一混凝土的比热容/(kJ/(kg:℃),取
    T2()=40.59℃
    0.97kJI(kg?℃);
    2.3.1混凝土表面模板的传热系数
    p-混疑土密度/(kg/m3),取2400kgm3;
    6=1/(8/A:+1/3)
    e-自然对数底数,取2.718;
    式中B一混凝土模板传热系数/(W/(m2℃));
    混凝土龄期d
    8一各保温材料厚度/m,取0.05m;
    系数,与水泥品种、浇筑温度等有关
    ん一各保温材料导热系数/(W(m·℃)),取
    /d1,取0.3~0.5d。
    0.23W(m?℃);
    设T为混凝土最大水化热绝对温升值(即最
    B一空气层的传热系数(W/(m2:℃),取
    终温升值),可算得
    23w/(m2℃)
    Tm=410×375/(0.97×2400)=66.04(℃)
    可算得:B=3.833W/(m2℃)
    入模温度取20℃时,则混凝土中心最高温度2.3.2混凝土虚厚度
    =人模温度+T=86.04(℃)
    ん=ん?ん/B
    2.2各龄期混凝土内部的中心温度
    式中ん一折减系数,取2/3;
    7()=+7R()
    入一一混凝土的导热系数/(W/(m?℃),取
    式中T(t)t龄期混凝士中心计算温度/C
    2.33Ww/(m?℃)。
    T一混凝土人模温度℃,取平均气温20℃
    可算得:ん'=0.41m
    龄期混凝土降温系数,见表
    2.3.3混凝土计算厚度
    表1t龄期混凝土降温系数
    H=h+27
    浇筑层
    龄期tld
    式中h混凝土实际厚度/m,取4.0m
    厚度/m3161912115118212427130
    可算得:=4.82m
    1.0010.3610.290.1710.0910.0510.0310.01
    通过上述混凝士表层和中心温度计算得知,混
    1.2510.4210.3110.19:0.110.070.0410.03
    凝土内外温差为△T=86.04-40.59=45.45(℃)>
    1.5010490.4610.380.290.210.150.1210.0810.0510.04
    25℃。内部需加设降温循环冷却水管。
    2.500.650.6210.570.4810.3810.290.230.190.1610.15
    3降温处理
    3.0010.6810.6710.630.5710.450.3610.300.2510.2110.19
    4.0010.7410.7310.7210.6510.5510.4610.3710.3010.2510.24
    在压缔机基础混凝士内设置D57mm水管,
    内径50m。在混凝土浇筑完毕后立即开始通入冷
    混凝土厚度为4m时,计算不同龄期对应的却水,水流速度取0.7m/,水管总长383m,每个
    T,结果如图1所示。
    基础设一台D51mm(2in)水泵和一个8m3钢制
    水箱,则1h内通过水量为4.95m3
    26C
    3.11h内通过水管所交换的热量Q
    Q=cm(ち1ー2
    式中
    水的比热容/(kJ/(kg?℃)),此处取
    036912151821242730
    4.2kJ/(kg?℃C);
    龄期b
    m水的质量kg,取4950kg
    图1中心点各龄期水化热升降温度计算曲线
    出水口处温度/C,取60℃;
    2.3混凝土表层温度
    12-进水口处温度℃C,根据年施工月份平
    72(x)=T+4ん'(Hーん川[T()-Ta/HP
    均温度
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