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某电厂锅炉基础施工技术措施
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  • 发布时间:2016-11-26
资料介绍
4.4.3.2  强度计算:      固定框选用[10槽钢,自重q=100N/m,P=600N经计算       由3个集中荷载产生的跨中弯矩M1=840N•m,         由自重产生的跨中弯矩         跨中弯矩Mmax=M1+M2=840+72×2=984 N•m         满足强度要求。       挠度计算:   满足稳定要求。       立柱计算:       立柱选用Ф1008钢管,因为选用2[10焊于立柱顶部,立柱假设为轴心受压杆,只需满足N/A<f,              λ=l0/i≤150即可,       每根立柱承受N=900+260=1160N,        N/A=1160/1307<210N/mm2       立柱一端视为固定,一端视为自由,       所以计算长度为l0=2l=2×2.4=4.8m       长细比λ= l0/I=480/3.68=130.4<150       满足要求。 4.5  模板工程 4.5.1  模板侧压力计算:由于泵送混凝土塌落度较大,且掺加外加剂,故选用    Ks=1.15 , Kw=1.2,则有Pm=4+1500/(T+30)×Ks×Kw×V1/3    Pm1=4+1500/(30+30) ×1.15×1.2×31/3=53.758    Pm2=25h=92.5     一个拉杆所承受的拉力F=Pm×A=53.758×0.6×0.75=24.1KN/m2    Φ16螺栓拉力为24.5KN>24.1KN,所以满足要求。 锅炉基础模板采用经过挑选的光滑、平整的定型组合钢模板,模板缝之间均夹吹塑纸,防止砼浇 灌时漏浆。 锅炉基础底板侧模内侧用Φ12单头螺杆和底板主筋焊接,外侧用Φ51×3.5围檩和斜撑加固,Φ12 钩头螺栓加固,保证整体刚度, 斜支撑和生根于地上的桩连接,保证模板的整体稳定性。 柱头模板,首先在基础底板上弹出模板边线,然后立模,用Φ12对拉螺杆间距750×600mm拉紧, 横、竖围檩加固,加强模板整体刚度,各柱子之间搭脚手架连接成一整体,保证整体稳定性,柱头模板找正加固后根部要抹砂浆堵缝,防止混凝土浇筑时漏浆出现"烂根"现象。 4.5.5  模板支设尺寸准确,接缝宽度小于1.5mm,相临模板平整度偏差不大于3mm。 4.5.6  模板支好后应清理干净,不得留有吹塑纸等杂物。 4.5.7  模板施工完后应通过工地验收,验收合格方可打灰。  4.6  混凝土工程                                             4.6.1  基础混凝土采用搅拌站混凝土。                                            4.6.2  打灰前应由测量抄好标高,尤其是基础柱头标高,更应严格控制。 由于J-1,J-3基础体积超过200m3,因此我们按大体积混凝土处理.由于大体积混凝土的截面尺寸 较大,.在混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩,以及外界条件的共同作用,而产生温度应力和收缩应力,是导致大体积混凝土结构出现裂缝的主要原因。我们主要采取以下措施加以控制: 4.6.3.1  选用低水化热或中水化热品种的水泥配制混凝土. 使用粗骨料;选用粒径较大,级配良好的粗骨料;掺加粉煤灰等掺和料,以改善水泥的和易性,降低水灰比,以达到降低水化热的目的。 4.6.3.2  降低混凝土的入模温度; 避开中午炎热天气进行大体积混凝土施工, 4.6.3.3  在混凝土浇注完毕后,做好混凝土的保温保湿工作,缓缓降温。 4.6.3.4  采取长时间浇水养护,按规范确定拆模时间,延缓降温时间和速度。 4.6.3.5  加强测温和温度监测与管理,随时控制混凝土内的温度变化,内外温度控制在25°C以内,基面温差和基底温差控制在20°C以内。 4.6.3.6  在结构完成后及时回填,以避免基础长期暴露。                                                                                                                                                                  混凝土分层浇灌,振捣密实。分层厚度底板50cm以下,柱头以40cm为宜,上层砼浇灌应在下层           砼初凝前完成,并且振捣时插入下层5cm,保证混凝土整体性。混凝土浇筑从北向南进行,分层浇筑。振捣应密实、均匀,当混凝土表面出现浮浆,而且石块不在沉落时方可换下一振点,振捣器与模板距离控制适当,应尽量避免震动模板以及钢筋、螺杆。柱头底部设水平施工缝一道,浇灌砼前凿毛清理,清除松动石子,并提前浇水湿润,浇灌5cm相同标号的砂浆后,再浇灌砼。 4.6.5  基础底板底泛出的砼应在终凝前除去,砼浇灌完后表面用木抹子用力搓压密实。 4.6.6  每次混凝土施工均应由试验室取样做抗压试验,且现场应留试块。 4.6.7  浇筑结束应做好保温措施,盖塑料薄膜和草袋子,每跨轴线设测温孔两个,专人做好测  温记录,检查混凝土内部和表面温差,如超过25°,应及时采取措施,加盖塑料布、盖草袋子。 4.6.7.1  混凝土热工计算:      混凝土裂缝主要由于其平均降温差和收缩差引起的收缩应力大于混凝土此时的抗拉应力而产生 裂缝。基础混凝土标号按C30计算,采用普通425水泥,其掺量为350kg/m3,收缩应力计算过程如下: σ= -  σ——混凝土的温度应力(N/mm2) E(t)      混凝土的弹性模量(N/mm2) α      混凝土的线膨胀系数,取10×10-6(1/°C) ΔT      混凝土的最大综合温度差(°C) H(t)         考虑徐变影响的松弛系数 R      混凝土的外约束系数,一般土地基取0.3 υ   混凝土的泊松比,取0.15 其中ΔT=T0+ T(t)+ Ty(t)- Th 计算结果如为负值,则为降温。 式中T0          混凝土的入模温度。      T(t)          混凝土水化热绝热温升值。       其中T(t)= (1-e-mt)       C为每方混凝土中水泥用量       Q为每公斤水泥的水化热       c为混凝土比热,取0.96       p为混凝土质量密度,取2400kg/m3       m与水泥品种,浇捣时温度有关的经验系数,取0.3       t为龄期 按7天龄期的混凝土强度为:       E(7)= E(t)3.0×104(1-e-0.09×7)          =1.402×104      α取10×10-6(1/°C)      ΔT=T0+ T(t)+ Ty(t)- Th 其中T0为混凝土的入模温度, T(7)= (1-e-m×7)   =50.256 Ty(7)=- 其中,εy(7)= ε0y(1-e-0.01×7)×M1….×MN =3.24×10-4×(1-e-0.01×7)1.0×1.35×1.0×1.0×1.2×1.11× 0.77 ×1.0× 1.0 =0.303×10-4 则Ty(7)=-  ×10 =-3.03°C 取T0为15°C, Th为20°C ΔT=T0+ T(t)+ Ty(t)- Th    =15+ ×50.256-3.03-20    =25.474 σ= -    = ×10-6×104×0.502×0.4   =1.009>0.75×1.1 根据《混凝土结构计算手册》知:7天混凝土抗拉强度为1.1N/mm2,却1.009>0.75×1.1,所以混凝土表面会产生裂缝.因此,我们通过在基础表面覆盖塑料布和草袋,提高混凝土的表面温度,即Th提高,根据以往施工经验,通过保温养护,混凝土表面温度可达到25°C,此时的温差为 ΔT=T0+ T(t)+ Ty(t)- Th    =15+ ×50.256-3.03-25    =20.474   σ= -     = ×106×10-4×0.502×0.4    =0.678 N/mm2<0.75×1.1 N/mm2=0.825 由此可见,基础表面通过覆盖保温将温度提高到25°C以上时,混凝土表面不会出现   裂缝.   按15天龄期计算:   E(15)= E(c)(1-e-0.09×15)  其中, E(c)为3.0×104    =2.22×104   T(15)= (1-e-m×15)   = (1-e-m×15)其中,m取0.3   =56.634 εy(15)= ε0y(1-e-0.01×15)×M1….×MN       =3.24×10-4×(1-e-0.01×15)1.0×1.35×1.0×1.0×1.2×1.11×0.77×1.0×1.0        =0.687×10-4   Ty(15)=-   α取1.0×105   =-  ×10   =-6.87   取T0为15°C, Th为15°C   ΔT=T0+ T(t)+ Ty(t)- Th    =15+ ×56.634-6.87-15    =37.756   σ= -    =- ×10-6×104×0.411×0.4   =1.604 N/mm2 根据《混凝土结构计算手册》知:15天混凝土抗拉强度为1.1N/mm2,却1.604>0.75×1.1,所以混凝土表面会产生裂缝.因此,我们通过在基础表面覆盖塑料布和草袋,提高混凝土的表面温度,即Th提高,根据以往施工经验,通过保温养护,混凝土表面温度可达到30°C,此时的温差为:   ΔT=T0+ T(15)+ Ty(15)- Th      =15 + ×56.634-6.87-25      =15.886°C    σ= -       =- ×10-6×104×0.411×0.4      =0.682 N/mm2<1.1 N/mm2
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