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混凝土分层浇筑法

混凝土的浇筑分层有三种:全面分层,分段分层和斜向分层。且由于采用的泵送混凝土,坍落度较大,流动性较好,因此,在施工时应严格振捣,避免出现振捣不密实和漏振的现象。

混凝土分层浇筑法基本信息

混凝土分层浇筑法简介

1、全面分层:浇筑混凝土时从短边开始,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。

2.分段分层:分段分层方案适用于结构厚度不大而面积或长度较大的情况。

3.斜面分层:混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。

4.大体积混凝土在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。

分层浇筑方法:

(1)全面分层:第一层混凝土还未初凝,如此逐层连续浇筑,直至完工为止。适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。

(2)分段分层:适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。

(3)斜面分层:要求斜面的坡度不大于1/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍的情况。

大体积混凝土施工采取分层浇筑混凝土时,水平施工缝的处理应注意:

1)清除浇筑表面的浮浆、软弱混凝土层及松动的石子,并均匀露出粗骨料;

2)在上层混凝土浇筑前,应用压力水冲洗混凝土表面的污物,充分湿润,但不得有水;

3)对非泵送及低流动度混凝土,在浇筑上层混凝土时,应采取接浆措施。

最后,斜面分层的原则与平面分层基本是一样的,斜面的角度一般取小于或等于45度(视混凝土的坍落度而定),每层厚度按垂直于斜面的距离计算,不大于振动棒的有效振捣深度,一般取500mm左右。

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混凝土分层浇筑法造价信息

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混凝土分层浇筑法常见问题

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混凝土分层浇筑法文献

大体积混凝土分层浇筑施工法在建筑工程的应用 大体积混凝土分层浇筑施工法在建筑工程的应用

大体积混凝土分层浇筑施工法在建筑工程的应用

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温度裂缝的控制是大体积混凝土施工过程中需要考虑的一个关键因素,从阐述分层浇筑施工法在大体积混凝土施工中的应用所体现的优势出发,重点分析了分层浇筑过程中大体积混凝土的温度场与应力场问题,并通过算例验证了分层浇筑法对预防温度裂缝很有效。

基础底板大体积混凝土分层浇筑施工技术 基础底板大体积混凝土分层浇筑施工技术

基础底板大体积混凝土分层浇筑施工技术

格式:pdf

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基础底板大体积混凝土分层浇筑施工技术——北京佳程广场工程采用配合比优化设汁,入模温度控制,覆盖和浇水相结合的养护方法,立面成型措施及“分段定点、一个坡度、溥层浇筑、循序渐进、一次到顶”的斜面分层推进浇筑方法,成功完成了底板2.1万m大体积混凝土...

工程技术知识:建筑工程混凝土分层浇筑厚度要求

浇筑层厚度≤振捣棒作用部分长度的1.25倍。本工程采用50型振动棒(作用部分长度38.5cm),混凝土分层厚度400mm。现场制作五根混凝土浇筑厚度控制杆(在50mm×25mm×2000mm木条上刷黄油漆,自下而上每400mm用红油漆标上刻度,刻度字体要大而醒目)随时探测、调整混凝土(包括基础梁、柱、墙、梁混凝土等)浇筑厚度。浇筑混凝土时用手电筒照明读取厚度控制杆上数据,从而控制浇筑厚度。

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水法近代水法

近代社会经济发展,对水资源的需求增加,许多地方出现供水水源不足,水质污染,生态环境恶化的趋势。世界各国都重视水法律的规定,许多国家制定了有关水资源开发、利用和保护的各项水事活动的综合性水法,有些国家还制定水资源开发利用的专项法律。如美国《水资源规划法规》,日本《河川法》、《特定多目标水库法》、《水资源开发促进法》、《水污染防治法》等专项法律。这些法律的内部,一般包括水的所有权、用水许可、防洪、水资源保护、用水纠纷处理、水工程建设和管理以及惩戒等方面的规定。水法的宗旨、调整的内容和各项法律制度随社会经济的发展阶段和水资源面临的问题不同而变化。

水法近代水法的特点

体现水资源可持续利用的要求,注重水资源的节约利用和保护;以流域为单元,对地表水和地下水、水质和水量实行综合管理;重视水资源开发利用的战略和规划;把水作为一种有价的资源进行管理,用水需要交费;公众参与水管理等。

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法铝法简介

法铝法在希腊圣尼古拉厂以当地的一水软、硬铝石混合型铝土矿为原料,采用了一段分解法砂状技术,完成了从粉状到砂状产品的过渡,其产出率达到了85~90g/L为国际上最高水平的产出率。

法铝法的重要分解理论:分解过程是从晶核生产开始,接着直径小于10μm 的极细晶核可以集结为团粒。但在高固含下,直径大于15μm的颗粒只能由结晶长大的机理继续长大,集结成团的机理可忽略不计。大于15μm 和以上各粒级(30~160μm)的结晶长大率极为缓慢,小于1μm/d,因为每日从溶液析出的氢氧化铝量与高固含的晶种表面积相比,为量甚微。

所以法铝法的分解过程不但有晶核生成和极细晶核结成大于15μm 的颗粒,也有以后的结晶长大,共经历三种结晶机理。

法铝法希腊厂1991年平均精液氧化钠浓度为163.9g/L,氧化铝浓度为192.6g/L,溶液中氧化铝与氧化钠质量比RP 为1.175。用板式热交换器将温度从100℃降为60℃,泵人两组各有13 台( 另备用2 台)3000m、机械搅拌的分解槽,晶种固含量600g/L,末槽温度45~50℃。分解后的浆液靠重力逐槽下流,两组都汇人A槽,并在不同高度溢流至B槽,浆液分两股从B槽流出,一股(占流量的70%~80%)转到供应晶种分离的周旋槽,送立盘过滤机。滤饼落人晶种槽,与进人分解流程的精液混合,作为晶种泵人两组分解槽。滤液即分解母液经蒸发作为循环碱液。另一股(占流量的20 %~30% )进人两台重力分级器,底流经过滤、洗涤、送焙烧,溢流也进人供应晶种分离的周转槽,与前一台合并。

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