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相似文献
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1.
文章针对大体积混凝土温度裂缝形成原因,说明大体积混凝土温度控制的必要性。并结合桥梁基础承台大体积混凝土的温度控制与温控实例,从材料选用、配合比控制、温控措施和施工工艺方面介绍了具体的温度控制方法、措施。  相似文献   

2.
以惠青黄河公路大桥大体积混凝土施工为背景,提出了该桥主墩承台大体积混凝土结构施工温控的思路和标准,介绍了混凝土材料的选用、配合比设计、温度控制、施工工艺等。  相似文献   

3.
主墩承台大体积混凝土施工温度控制   总被引:2,自引:1,他引:2  
李政 《中南公路工程》2004,29(2):125-127
以西江大桥 37#主墩承台大体积混凝土为背景 ,就大体积承台混凝土施工的配合比设计等温度控制措施进行论述 ,并提出大体积混凝土施工温度控制方案  相似文献   

4.
该文以科普奥斯跨海大桥为例介绍了水中承台大体积混凝土温控及施工技术,从施工工艺原理、工艺流程、施工方法、温度控制措施、质量控制等方面作了简要分析,重点对采用钢吊箱进行水中承台施工技术进行了介绍,探索出了水中承台大体积混凝土施工方法,经济社会效益显著。  相似文献   

5.
以西江大桥37#主墩承台大体积混凝土为背景,就大体积承台混凝土施工的配合比设计等温度控制措施进行论述,并提出大体积混凝土施工温度控制方案.  相似文献   

6.
大体积抗渗抗冻混凝土施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑力 《桥梁建设》2002,(5):59-62
丹拉高速3合同天津海河大桥主桥为双塔双它面斜拉桥,主塔承台混凝土总量为5996m^3。以该承台为例介绍北方地区具有抗渗抗冻要求的林体积混凝土的施工工艺及温度控制、养护措施等,涉及采用60d设计强度、合理布置冷却水管等方面。  相似文献   

7.
天津塘沽海河大桥为独塔斜拉桥,主塔高168m,主塔承台混凝土总量为8022m^3。简要介绍其主塔承台大体积混凝土的浇注及温度控制、养护措施等。  相似文献   

8.
虎门大桥大体积混凝土温度控制技术及施工工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱战良  肖文 《桥梁建设》1997,(4):48-50,54
以广东虎门大桥大体积混凝土施工为背景,就桥梁工程大体积混凝土的温度控制和施工工艺进行了论述,并提出了大体积混凝土施工的工艺及温度控制措施,对常用的温差控制概念提出了不同的见解。  相似文献   

9.
湛江海湾大桥全长3 981.19m,主桥为双塔双索面斜拉桥.主墩承台长48.4m,宽30.3m,厚6.5m.砼标号为C30,共8 047m3.以湛江海湾大桥承台大体积混凝土温度控制为基础,介绍了大体积混凝土施工温度控制方法和有关经验计算方法  相似文献   

10.
廖维  衣千  叶兴展 《公路》2005,(5):214-216
湛江海湾大桥主墩承台混凝土方量为8047m^3,介绍了大体积承台有底套箱施工工艺、混凝土的质量控制及大体积混凝土水化热的控制等。  相似文献   

11.
南京长江二桥大型承台施工中的温度控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢臣  杨文灿 《国外公路》2000,20(3):54-58
以南京长江二桥南汊桥南、北主塔墩承台施工为背景,就混凝土浇注及养护过程中的水化热控制问题进行了讨论,着重介绍了承台大体积混凝土施工的温度控制措施。实践表明,承台施工温控有效地控制了混凝土内表温差及层间温差,取得了较理想的效果。  相似文献   

12.
在特大承台大体积混凝土施工时,水化热的控制是施工的重点和难点,对工程质量有比较大的影响。文章以实际工程为例,对特大承台大体积混凝土水化热情况进行了分析,然后针对性地提出了温度控制措施,有效降低了承台内外部的温度差异,避免混凝土结构出现裂缝。  相似文献   

13.
结合内蒙古自治区集丰高速公路黑沟特大桥承台大体积混凝土施工,从原材料选配、配合比设计、混凝土施工工艺以及混凝土养护等方面介绍高温差地区大体积混凝土裂缝的控制方法及温控措施。  相似文献   

14.
程建龙  张华武 《公路》2023,(12):202-205
以实际工程海中大体积混凝土承台为研究对象,介绍大体积混凝土生产、施工、养护过程中所采用的温控措施及控制标准,同时通过对施工全过程实时温度监测,分析混凝土内部温度场变化情况,为海中大体积混凝土结构早期温度控制和耐久性提升提供参考。  相似文献   

15.
广州新光大桥主墩承台大体积混凝土温度裂缝控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
以广州新光大桥主墩承台大体积混凝土为例,介绍其混凝土温度控制标准及措施、混凝土现场温度监测及成果分析等.  相似文献   

16.
本文以池州长江公路大桥南岸主墩承台大体积混凝土水化热的温度控制为例,剖析和研究大体积混凝土设计、同时间监测大体积混凝土在施工作业和养护作业时,承台三维空间温度场梯度变化,进行数据采集分析,及时优化调整施工方案,并采取有效的养护办法,科学调控混凝土温度场梯度变动,避免因温度应力导致不必要的裂缝。  相似文献   

17.
河南信阳河大桥为独塔双索面斜拉桥 ,主塔承台混凝土总量为 386m3 。该文分析了混凝土裂缝产生的机理 ,进行了主塔承台大体积混凝土的温度应力计算 ,提出了防止温度裂缝产生的混凝土施工及温度控制措施。  相似文献   

18.
《中外公路》2021,41(2):233-236
湖北石首长江公路大桥为主跨达820 m的超大跨斜拉桥,南塔承台在7、8月份施工。因此该桥主墩承台的超大体积混凝土温度控制难度极大,有必要采取针对性的温度控制措施以保证混凝土施工质量。根据承台的结构特点,从合理分层浇筑、优化混凝土配合比、严格控制入模温度、布置冷却管等方面对大体积混凝土进行了有效温控。采用缓凝型高性能减水剂,使得混凝土在3~4 d达到峰值温度,有效降低了峰值温度。对承台大体积混凝土温度场进行了实测和仿真分析,结果表明:混凝土入模温度为25.0~27.6℃;承台各层的实测峰值温度为56.1~63.8℃,计算值为57.1~64.2℃,且出现的时间基本吻合;最大实测内外温差为25.9℃,计算值为26.3℃。承台各层混凝土的抗裂安全系数均大于1.44,表明结构受力均处于安全状态。  相似文献   

19.
文章结合江苏江海高速公路如海运河大桥系杆拱主桥承台大体积混凝土施工,从原材料选配、配合比设计、混凝土施工工艺以及混凝土养护等方面介绍大体积混凝土裂缝的控制方法及温控措施。  相似文献   

20.
大体积混凝土承台具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土用量多、工程条件和施工技术要求高等特点,除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性要求外,还必须控制温度变形裂缝。海上深水桥梁基础大体积承台在此特点的基础上,受海洋环境的影响,其施工工况更加复杂化。本文依托平潭海峡大桥实体工程,提出了承台施工过程的主要施工工艺,对钢套箱施工、封底混凝土施工、大体积混凝土浇注及温控等关键技术进行了系统的研究,研究成果可以指导今后同类工程大体积承台混凝土的施工。  相似文献   

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