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筏板基础在高层建筑或大型设备基础中得到越来越多的应用,研究了筏板基础大体积混凝土结构在施工期间受水泥水化热温度荷载作用的温度应力及温度裂缝的产生规律,并主要讨论了温度配筋对温度裂缝的影响,对工程的设计和施工有较大的指导意义。 相似文献
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筏板基础在高层建筑或大型设备基础中得到越来越多的应用,研究了筏板基础大体积混凝土结构在施工期间受水泥水化热温度荷载作用的温度应力及温度裂缝的产生规律,并主要讨论了温度配筋对温度裂缝的影响,对工程的设计和施工有较大的指导意义. 相似文献
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本文紧密结合工程施工实例,主要就大体积混凝土筏板基础施工中的裂缝控制问题进行了认真探究.具有一定的参考价值. 相似文献
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混凝土结构裂缝相当常见,特别是在大体积混凝土施工中裂缝极易发生,以一大体积混凝土筏板基础施工为例,控制筏板混凝土配合比,计算混凝土施工内外温差,分析混凝土裂缝产生机理,采取保温、保湿及实时温度监控等措施,有效的控制大体积混凝土筏板基础裂缝的产生,结论可为相关工程的施工提供参考。 相似文献
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高层建筑的葙形基础、筏片基础、桩基础的承台、超长超宽砼结构、一些大型设备基础和工程构筑物的基础,大多都是体积较大的钢筋砼结构。由于水泥水化过程中释放的水化热引起温度变化和砼收缩,因而产生的温度应力和收缩应力,是其产生裂缝的主要因素。 相似文献
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大体积砼在核电工程基础施工中普遍存在,往往会因为裂缝的产生而影响到结构的整体性及耐久性。本文根据三门AP1000核岛筏板基础大体积砼的施工实践,从施工技术上,对如何提高大体积砼的施工质量作一探讨。 相似文献
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混凝土结构在建设和使用过程中出现不同程度、不同形式的裂缝,这是一个相当普遍的现象。大体积混凝土结构出现裂缝更普遍。在现在电厂的建筑工程施工中,汽机基础底板、运转层、灰库基础、烟囱基础、整体浇筑的锅炉筏板式基础等均属于大体积混凝土的施工,因此在大体积混凝土施工中采取相应的措施严格控制裂缝产生和发展,以确保工程质量 相似文献
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浅谈混凝土裂缝发生原因及施工控制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了混凝土结构(道路混凝土面层,钢筋混凝土梁、板、柱,浆砌砌体等)在建设过程中和使用过程中产生裂缝的原因,提出了控制混凝土裂缝产生的措施。 相似文献
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现浇混凝土楼盖板产生裂缝的原因,已有很多专题从不同的角度进行分析探讨。近年来,笔者在质量检查时留心观察,对一些施工图纸的分析和工程竣工后在使用阶段出现的问题进行了探讨。 相似文献
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在建筑工程中谈到裂缝,无论它是否对房屋的安全造成危害,起码在心理上是难以接受的。大部分的裂缝现象元法用荷载的原因加以解释,事实上有很多原因,如支承梁刚度较小,温度、湿度变化,地基变形等都会导致钢筋混凝土板出现裂缝。设计人员在进行结构设计时一般只进行强度计算,普遍缺乏刚度概念及温度应力概念。本文从设计及施工两方面探讨房屋板裂缝控制的技术措施。 相似文献
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大体积混凝土已经广泛的应用于大型设备基础、桥梁工程、水利工程、框架和筏式基础等施工方面。但大体积混凝土的裂缝问题在实际工程中却长期困扰工程技术人员,施工时采取各种防范控制措施,防止出现裂缝。本文重点分析了大体积混凝土裂缝控制的技术措施。 相似文献
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钢筋混凝土构件如:梁、板等,一般都存在着不同成因、不同形式的裂缝,要判断裂缝对结构安全的影响是否严重,即是否结构留下重大隐患,观察分析裂缝的成因形式和发展情况,是非常重要的。 相似文献
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爱建新城紫园一期为高层建筑,建筑面积39000m~2,层数为30层基础为超硫态砼灌注桩,筏板厚度1.5m,属于大体积砼防水砼。为确保工程质量和使用功能,主要是控制下面三个指标1、强度;2,抗渗标号;3、裂缝;因此施工中针对上述三个主要影响砼质量的因素应采取下列有效的技术措施。一、主要技术措施: (一)原材料的选用:1、水泥:宜选用中热或低热的矿渣水泥、火山灰水泥(发热量270-390KJ/Kg),严禁使用不合格的水泥。2、粗骨料:碎石和卵石均可应采取连续级 相似文献
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桥梁是公路工程中跨越河流、峡谷、公路、铁路等的重要构造物,桥梁混凝土梁(板)是桥梁中的直接承重结构,其质量关系到整座桥梁的寿命和行车的安全。桥梁混凝土梁(板)产生施工裂缝的原因主要有施工原材料、施工配合比、施工工艺、施工温度、养护条件、施工外部荷载。针对产生的原因采取有效的预防措施。 相似文献
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