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| 观测与记录桥梁模板混凝土的温度变化情况 |
| 考虑到桥梁模板混凝土体积比较大,水泥水化释放的热量会造成桥梁模板混凝土内部温度升高,而热量短时间之内不能快速导出,就会形成较大的内外温度差,同时早期桥梁模板混凝土的抗拉强度相对偏低,弹性模量较小,所以就会引发桥梁模板混凝土开裂,从而直接影响到桥梁模板混凝土施工质量。通常情况下,大体积桥梁模板混凝土整体式浇筑养护阶段主要会出现两种变形:即温度降低引发的温缩变形,水泥水化引发的水化收缩变形,由此产生的变形当受到约束后,就会从桥梁模板混凝土结构内部与表面形成拉应力,在拉应力>桥梁模板混凝土龄期抗拉强度后,就会形成结构开裂。所以大体积桥梁模板混凝土浇筑阶段,为了能够实现温度应力的有效控制,避免大体积桥梁模板混凝土出现温度裂缝或者是将裂缝大小控制在规定值之内,就需要采取一系列的温度控制措施。从拱座内设置冷却水管与温度检测单元,按照规定要求观测与记录桥梁模板混凝土的温度变化情况,通过计算实现冷却水流速与温度的合理化控制,将桥梁模板混凝土结构内、外温度之差控制在规定范围之内从而确保桥梁模板混凝土施工效果如见表1所示拱座整体施工结束之后,为了能够有效抵抗桥梁模板钢箱拱脚下挠变形和应力变化,需要对桥梁模板钢箱拱脚受力体系进行强化,实施预应力张拉。此项目中预应力体系的一端锚固、一端张拉,选择的材料是预应力钢棒,采用的设备是油压式千斤顶,在张拉阶段以油表读数和伸长量进行同步控制,以确保符合设计规定基本要求。自密型微膨胀桥梁模板混凝土浇筑考虑到施工空间比较狭小,所以选择泵送桥梁模板混凝土,其中自密型微膨胀桥梁模板混凝土具备良好的和易性,通过自重就能够实现密实填充。此外,为了能够将桥梁模板钢箱拱脚内部填满,需要掺人适量的膨胀剂,使桥梁模板混凝土达到微膨胀。http://www.qlmb.net |
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