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成都市成华区双桥子(1宗)新建商品住宅、商品用房、绿化工程大体积砼专项施工方案.doc

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目 录 一、编制依据 4 二、工程概况及特点 4 2.1、建筑设计概况 4 2.2、结构设计概况 4 2.3、本工程基础特点 5 2.4、大体积混凝土裂缝产生的原因 5 2.4.1 水泥水化热 6 2.4.2、 约束条件 6 2.4.3 外界气温的变化 6 2.4.4、 混凝土的收缩变形 6 三、施工部署 7 3.1、 质量目标 7 3.2、混凝土工程部署 7 四、施工准备 8 4.1、技术准备 8 4.2、人员准备 8 4.3、机具及材料准备 9 4.4、现场准备 9 五、基础底板大体积混凝土施工 10 5.1、工艺流程 10 5.2、混凝土原材料、配合比、预防碱集料反应要求 10 5.2.1、混凝土原材料要求 10 5.2.2、混凝土配合比要求 11 5.3、浇筑方法的选择 12 5.4、混凝土的浇筑 13 5.4.1、基础底板浇筑 13 5.4.2、集水坑内混凝土的浇筑 14 5.5、混凝土的振捣 15 5.6、泌水处理 16 5.7、混凝土表面的处理 16 5.8、混凝土的养护 16 5.9、基础底板大体积混凝土的测温 17 5.9.1、测温的意义 17 5.9.2、测温点的布置 17 5.9.3、测温管理制度 18 5.9.4、测温仪器的选择及预留方法 18 六、商品混凝土的运输 19 七、混凝土的泵送 19 7.1、泵的选型 19 7.2、混凝土泵布置要求 19 7.4、泵送混凝土的浇筑 20 7.5、泵送的要求 21 八、质量标准 22 8.1、原材 22 8.2、试验 22 8.3、混凝土施工 23 九、成品保护及安全文明施工 23 9.1、成品保护 23 9.2、安全措施 23 9.3、文明施工 24 十、混凝土泵数量及混凝土运输车辆计算 25 10.1、混凝土单位时间最小浇筑量确定 25 10.2、混凝土泵数量确定 25 10.3、砼输送泵实际输出量确定 25 10.4、砼运输车辆数量确定 26 大体积砼浇筑施工方案 一、编制依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 2、 混凝土结构工程施工质量验收规程 DBJ01-82-2004 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 4、 混凝土质量控制标准 GB50364-2011 5、 商品混凝土应用技术规程JGJ/281-2012 6、 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-2011 7、 混凝土强度检验评定标准 GBJ/T50107-2010 8、 混凝土结构试验方法标准 GB50152-2012 9、 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB175-2007 10、 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2000 11、 建筑用砂 GB/T14684-2001 12、 建筑用卵石、碎石 GB/T14685-2001 13、 普通混凝土用卵石或碎石质量标准及检验方法 JGJ53-92 14、 混凝土拌合用水标准 JGJ63-2006 15、 混凝土矿物掺合料应用技术规程 DBJ/T01-64-2002 16、 混凝土中掺用粉煤灰的技术规程 DBJ01-61-2002 17、 预防混凝土结构工程碱集料反应规程 DBJ01-95-2005 二、工程概况及特点 2.1、建筑设计概况 设计概况大体积混凝土目前国内尚无一个明确的定义,国外的定义也不尽相同。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。   从上述的定义可知:大体积混凝土不是由其绝对截面尺寸的大小决定的,而是由是否会产生水化热引起的温度收缩应力来定性的,但水化热的大小又与截面尺寸有关。 由于对大体积混凝土没有统一定义,以截面尺寸来简单判断是否是大体积混凝土的现象比较常见,给工程带来不同程度的损失。  大体积砼在硬化期间,水泥水化后释放大量的热量,使砼中心区域温度升高,而砼表面和边界由于受气温影响温度较低,从而在断面上形成较大的温差,使砼的内部产生压应力,表面产生拉应力(称为内部约束应力)。   当砼的水化热发展到3~7d达到温度最高点,由于散热逐渐产生降温产生收缩,且由于水分的散失,使收缩加剧,这种收缩在受到基岩等约束后产生拉应力(称为外部约束应力)。   控制大体积收缩裂缝常用的有效方法有:在砼中掺加缓凝型外加剂;采用低水化热的水泥(如矿渣硅酸盐水泥);控制砼浇筑时的入模温度;及时的蓄水保温养护等。 将所有泵管支设到位,浇筑时各排输送管定点,各负其责。 利用泵管或泵管前连接的软管在底板上皮钢筋的表面上
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