一種循環(huán)水高效控制大體積基礎(chǔ)混凝土裂縫的系統(tǒng)及作法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng)及作法,屬于建筑工程技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著科學技術(shù)的發(fā)展,混凝土材料憑借其施工方便、承載力大、可裝飾性強等方面的優(yōu)勢已成為現(xiàn)代工程建筑材料的首選(據(jù)有關(guān)資料顯示,目前全球每年混凝土使用量現(xiàn)已超過70億m3)。近些年來,隨著人們對使用功能的追求,混凝土結(jié)構(gòu)正朝著體積龐大、結(jié)構(gòu)復雜、功能多樣的綜合性方向發(fā)展,尤其是在大體積結(jié)構(gòu)方面,如混凝土壩、路橋工程、房屋建筑等領(lǐng)域。但混凝土是一種準脆性材料,主要用來承受荷載壓力,其抗拉和抗剪能力較差,在混凝土澆筑以及養(yǎng)護的過程中會不可避免的產(chǎn)生裂縫。據(jù)相關(guān)調(diào)查資料表明,工程結(jié)構(gòu)中的裂縫由于荷載原因造成的大概占20%,另外的80%裂縫多是由溫度、收縮、不均勻變形等因素引起的。上海西郊虹橋開發(fā)區(qū)廣場大廈在施工的過程中出現(xiàn)的溫度裂縫更是高達2320條,其中貫穿性裂縫和深層裂縫就有1608條。這些裂縫嚴重破壞了結(jié)構(gòu)的整體性,減小了結(jié)構(gòu)斷面的受力面積,也改變了混凝土結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài)和約束條件,使得結(jié)構(gòu)發(fā)生局部破壞甚至整體破壞,影響結(jié)構(gòu)的正常使用、安全保證和使用年限。因此,由于水泥水化熱溫度過大而產(chǎn)生的大體積混凝土溫度裂縫問題愈加引起工程界人士對它的重視。
[0003]傳統(tǒng)的大體積混凝土降溫方法是在澆筑混凝土之前分層布置冷卻水管,之后在冷卻水管內(nèi)通入冷卻水,最后把冷卻水管進行灌漿封閉。該做法降溫效果良好,但存在較大問題,主要在與該做法僅對Im內(nèi)的混凝土起到了降溫作用,而對水管Im以外的混凝土基本沒有明顯的效果,同時由于需要提前布置大量的冷卻水管,因此操作起來較為復雜,造價也較為昂貴?;诖?,本發(fā)明提出了一種原理簡單,造價低廉,易于施工的循環(huán)水控制大體積混凝土溫度裂縫的系統(tǒng)。通過將井管降水井中的廢水引入到冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中去,將調(diào)溫槽、降溫池和市政排水溝聯(lián)成一個有機的整體,可有效縮短施工工期,減少施工成本,真正做到綠色低碳環(huán)保,非常適用于大體積混凝土基礎(chǔ)的施工。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的在于提供一種具有原理簡單、造價低廉、施工方便、綠色低碳環(huán)保一體化等優(yōu)點的一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng),以期有效解決傳統(tǒng)冷卻水降溫方法中工期長、造價高、無法做到綠色環(huán)保等問題。
[0005]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案,
[0006]一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng),該系統(tǒng)包括井管降水井、循環(huán)水管、調(diào)溫槽、降溫池、大體積混凝土、市政排水溝。
[0007]具體而言,井管降水井與調(diào)溫槽通過循環(huán)水管連接;調(diào)溫槽3對稱分布在降溫池的兩端,大體積混凝土置于降溫池內(nèi)部;經(jīng)過降溫池后的調(diào)溫槽通過循環(huán)水管與市政排水溝連接。
[0008]所述井管降水井為循環(huán)水系統(tǒng)的初始起點。井管降水井布置在大體積混凝土一偵牝個數(shù)根據(jù)大體積混凝土的需水量而定,前期井管降水井用于基坑的降水,后期等降水完畢之后可為循環(huán)水系統(tǒng)提供冷卻水源,每個井管降水井底部設(shè)置一臺水泵,主要用于井管降水井中冷卻水的提升。
[0009]所述循環(huán)水管為循環(huán)水系統(tǒng)的管道線路,材質(zhì)可以使鑄鐵或者塑料。起點從井管降水井中水泵引到井上,之后引入到調(diào)溫槽中,再到降溫池,然后到另一端調(diào)溫槽,最后終點到市政排水溝。
[0010]所述調(diào)溫槽為循環(huán)水系統(tǒng)的溫控調(diào)節(jié)措施。在基礎(chǔ)大體積混凝土兩側(cè)外各布置一個存水凹槽,采用普通磚進行砌筑,長度同大體積混凝土長度,之后用1:2.5水泥砂漿抹面,調(diào)溫槽底部同樣布置兩臺水泵以提供提升動能。由于從井管降水井中抽出的冷卻水溫度遠低于環(huán)境溫度,為了減少冷卻水與大體積混凝土表面的溫差,需將抽出的冷卻水進行自然調(diào)溫處理。
[0011]所述降溫池為循環(huán)水系統(tǒng)的降溫蓄水措施。沿大體積混凝土四周圍砌筑水池,可采用普通磚砌筑并用1:2水泥砂漿抹面。通過降溫池的蓄水,使得大體積混凝土表面的溫度熱量通過熱交換及時耗散出去。
[0012]所述大體積混凝土為循環(huán)水系統(tǒng)的控制對象。主要指混凝土結(jié)構(gòu)實體最小幾何尺寸不小于Im的大體量混凝土,或會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產(chǎn)生的混凝土。
[0013]所述市政排水溝為循環(huán)水系統(tǒng)的最后終點。市政排水溝主要是連接市政排水網(wǎng)絡(luò),因此從另一端調(diào)溫槽引出來的循環(huán)水可通過流到市政排水溝最終流向市政排水網(wǎng)絡(luò),對周圍環(huán)境沒有造成任何污染。
[0014]所述的一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng),其制作方法如下:
[0015]第一步,在大體積混凝土較遠四角位置處設(shè)置井管降水井,降水井底部設(shè)置水泵一
Π ;
[0016]第二步,在大體積混凝土兩側(cè)外各布置一個調(diào)溫槽,采用普通磚進行砌筑,長度同大體積混凝土長度,并用1:2.5水泥砂漿抹面,底部同樣布置一臺水泵;
[0017]第三步,大體積混凝土澆筑完畢后覆蓋塑料薄膜并灑水養(yǎng)護,同時混凝土側(cè)面采用雙層麻袋片覆蓋保濕,隨著混凝土收面沿混凝土表面四周用普通磚砌筑降溫池。
[0018]第四步,通過循環(huán)水管將井管降水井、調(diào)溫槽、降溫池、市政排水溝連接在一起形成一種循環(huán)水控制大體積混凝土溫度裂縫的系統(tǒng)。
[0019]本發(fā)明一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng)適用于大體積混凝土基礎(chǔ)底板的施工。通過循環(huán)水管將井管降水井、調(diào)溫槽、降溫池、市政排水溝合理的連接在一起,使得井管降水井中的廢水得到有效利用,通過在大體積混凝土表面不斷進行循環(huán)水蓄水,使得混凝土表面的多余熱量被循環(huán)水及時熱交換出去,減小了混凝土內(nèi)外溫差,大大降低了大體積混凝土溫度裂縫出現(xiàn)的可能性,可使工程造價降低50%,工期縮短30%,同時真正做到綠色低碳環(huán)保。
【具體實施方式】
[0020]下面結(jié)合具體實施例對本發(fā)明做進一步說明。
[0021]一種利用循環(huán)水控制大體積混凝土裂縫的系統(tǒng),該系統(tǒng)包括井管降水井、循環(huán)水管、調(diào)溫槽、降溫池、大體積混凝土、市政排水溝;通過將井管降水井中的廢水引入到冷卻水循環(huán)系統(tǒng)中去,將調(diào)溫槽、降溫池和市政排水溝聯(lián)成一個有機的整體形成一種循環(huán)水控制大體積混凝土溫度裂縫的系統(tǒng)。
[0022]具體而言,井管降水井與調(diào)溫槽通過循環(huán)水管連接;調(diào)溫槽對稱分布在降溫池的兩端,大體積混凝土置于降溫池內(nèi)部;經(jīng)過降溫池后的調(diào)溫槽通過循環(huán)水管與市政排水溝連接。
[0023]所述井管降水井為循環(huán)水系統(tǒng)的初始起點。井管降水井布置在大體積混凝土一偵牝個數(shù)根據(jù)大體積混凝土的需水量而定,一般為2?4個,前期井管降水井主要用于基坑的降水,后期等降水完畢之后可為循環(huán)水系統(tǒng)提供冷卻水源,每個井管降水井底部設(shè)置一臺65WQ36-27-5.5水泵,主要用于井管降水井中冷卻水的提升。
[0024]所述循環(huán)水管為循環(huán)水系統(tǒng)的管道線路。主要采用DG150集水管,內(nèi)徑