Способ бетонирования монолитных конструкций
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при бетонировании различных конструкций из монолитного бетона, с поэтапным возведением элементов. Способ включает разрезку конструкций на блоки, отогрев основания перед укладкой бетонной смеси, укладку бетонной смеси в опалубку, последующее ее вибрирование и выдерживание в опалубке до набора бетоном требуемой прочности. Новым является то, что основание отогревают до температуры 10...20oС и укладывают в опалубку бетонную смесь с температурой 20... 25oС на высоту 0,4...0,7 м, а на оставшуюся высоту конструкции укладывают бетонную смесь с температурой 6...10oС, при этом допускаемую длину блока бетонирования определяют по приведенной зависимости. Технический результат изобретения состоит в снижении вероятности образования трещин и в повышении темпов строительства. 2 ил.
Изобретение относится к строительству, а именно к способам бетонирования конструкций из монолитного бетона с поэтапным возведением элементов, например, тоннелей, путепроводов и мостов, подпорных стенок, опор и т.п. сооружений.
Известен способ бетонирования монолитных конструкций в холодный период года, включающий устройство укрытия (тепляка) в зоне ведения работ, создание в укрытии положительной температуры среды, укладку бетонной смеси в опалубку, последующее ее вибрирование и выдержку бетона до набора требуемой прочности [1]. Недостатком этого технического решения является неравномерность температур по сечению конструкции и отсутствие возможности эффективно управлять режимом саморазогрева бетона массивных элементов при выделении теплоты гидратации цемента и температурным режимом на границе ранее забетонированных и вновь бетонируемых элементов. В результате в зоне защемления возникают значительные температурные напряжения и увеличивается вероятность образования трещин. Наиболее близким по технической сути и достигаемому эффекту к заявляемому является способ возведения монолитных конструкций с их разрезкой на блоки бетонирования, размеры которых и допускаемая при укладке температура бетонной смеси определяются в зависимости от величины напряжений на контакте возводимых элементов с основанием [2]. Недостатком этого способа является ограничение размера блоков бетонирования величиной, не превышающей 12-15 м при максимально допускаемом перепаде между температурой укладываемой смеси и основания в 10oС. Такие требования не позволяют вести строительство высокими темпами с длиной захватки бетонирования более 15 м и, в противном случае, приводят к необходимости принудительного охлаждения выдерживаемого бетона, что сопряжено с существенными дополнительными затратами. Технический результат предлагаемого изобретения состоит в снижении вероятности образования трещин и в повышении темпов строительства за счет увеличения допустимого размера бетонируемых блоков. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в способе бетонирования монолитных конструкций, включающем разрезку конструкций на блоки, отогрев основания перед укладкой бетонной смеси, укладку бетонной смеси в опалубку, последующее ее вибрирование и выдерживание в опалубке до набора бетоном требуемой прочности, основание отогревают до температуры 10-20oС и укладывают в опалубку бетонную смесь с температурой 20-25oС на высоту 0,4-0,7 м, а на оставшуюся высоту конструкции укладывают бетонную смесь с температурой 6-10oС, при этом допускаемая длина блока бетонирования определяется из выражения: L=8+(tосн-5)1,35+11,7









При строительстве был выбран вариант с отогревом днища до 18,5oС и в опалубку на высоту 0,7 м от днища укладывали бетон с температурой 20oС, а на оставшуюся высоту - с температурой 8oС. После укладки уплотняли бетонную смесь глубинными вибраторами, укрывали неопалубленную поверхность полиэтиленовой пленкой и выдерживали бетон до момента достижения требуемой прочности и допустимого температурного перепада. В процессе выдерживания бетона в момент замыкания шва на границе ранее забетонированного и выдерживаемого бетона при достижении последним прочности величиной 0,25-0,3 от R28 сформировалось температурное поле, представленное на фиг. 2, а и характеризуемое разностью температур в зоне замыкания шва величиной 4,5oС. В случае бетонирования стен традиционным способом температурное поле, формирующееся к моменту замыкания шва, имеет вид, представленный на фиг. 2, б и характеризуемый разностью температур в зоне замыкания шва величиной 22oС, что превышает допустимое значение на 7oС и неизбежно приведет к образованию трещин при требуемой длине блока - 49,9 м. Если при традиционном бетонировании произвести разрезку конструкции на блоки допустимой длины (15-17 м), то время возведения конструкции возрастает почти в три раза по сравнению с предложенным способом, а также потребуется проведение дополнительных работ по герметизации рабочих швов (зон контакта бетонируемых блоков). Таким образом, предложенный способ бетонирования монолитных конструкций с поэтапным возведением элементов позволяет уменьшить температурный перепад в зоне замыкания шва, снизить температурные напряжения и предотвратить образование трещин и сократить время возведения конструкций. Источники информации
1. Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. - Москва, Стройиздат, 1982, 213 с. 2. Фрид С.А., Левених Д.П. Температурные воздействия на гидротехнические сооружения в условиях Севера. - Ленинград, Стройиздат, 1978, с.91-98, 168-172.
Формула изобретения
L=8(tосн-5)1,35+11,7

где L - длина блока бетонирования, м;
tосн - температура отогрева основания, oС;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2