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大体积混凝土的施工技术与裂缝控制研究_开题报告

Ktbg22305 大体积混凝土的施工技术与裂缝控制研究_开题报告A. 文献综述最近三十年,伴随我们国家经济社会的发展与城市化进程的推进,建筑业获得了巨大的发展机遇,与此同时,与建筑相关的科技发展也取的了显著的提升。在城市化建设中,逐步建成具有高标准的现代化技术设施,而且相应的数量也在不断提升。从建筑材料学角..
大体积混凝土的施工技术与裂缝控制研究_开题报告 Ktbg22305  大体积混凝土的施工技术与裂缝控制研究_开题报告


A. 文献综述
最近三十年,伴随我们国家经济社会的发展与城市化进程的推进,建筑业获得了巨大的发展机遇,与此同时,与建筑相关的科技发展也取的了显著的提升。在城市化建设中,逐步建成具有高标准的现代化技术设施,而且相应的数量也在不断提升。从建筑材料学角度以及长期的建筑实践发展,混凝土结构是一类具有良好性能特征与低成本、容易施工的建筑用材。并且基于其本身的材料学特征,还能够方便对其墙体进行二次建造与修饰。在建筑物的建造过程中,最为重要的一个指标是主体构造的负载能力,而混凝土结构建造的建筑主体具有异常优异的承载能力,因此从其被人类发现开始至今都广受欢迎。因此,大体积混凝土在大型设备与建筑基地的建设中占据了非常重要的地位,其与传统的混凝土的差别的本质不在于混凝土本身的厚度差异,而在于二者在水泥的水化过程中对于潜热的释放速率的控制,因其会导致混凝土的内应力产生而形成裂缝问题。在大体积混凝土的制备过程中外部的热量流失速度会远高于内部,这就容易在混凝土内外形成较高温度差异。如果在其施工时没有有效地对这种温度差异进行控制,其结果是让混凝土在温度作用下产生内应力作用,严重的还会造成混凝土主体结构的裂纹问题,最终降低建筑主体的承载能力,甚至诱发严重的安全责任事故。
不论在国际还是国内的建筑领域,混凝土的裂纹、裂缝都是一个常见质量问题,各个国家的学者都对这一建筑学问题进行了深入而全面的探讨,在这其中也获得了一些研究理论成果。比如说,因为载荷造成水泥硬化之后混凝土主体中存在裂纹的情况分析。但是在现代的建筑行业中,依旧存在商品混凝土的应用问题。目前的建筑学理论研究,主要侧重于对非载荷下引起混凝土裂纹的成因以及控制应对措施。
我们国家的建筑学研究人员黄土院学者就建筑施工中建筑材料的选用以及混凝土裂纹的成因等问题进行了细致的分析与总结。该学者的研究表明,部分施工团队不顾工程施工的客观规律,采用硬化速度极快的水泥用材,以提前完成施工过程,但是却忽视施工的质量问题,这种背景下,水泥制造企业就开始研发与制造快速硬化的水泥型号以及超快速硬化的水泥型号。然而,在实际的施工过程中,人们对于这种快速硬化的形成的混凝土的功效的了解不够深入,甚至还停留在表层认识,多数的水泥用材的三天强度指标远超国标强度。然而由这种快速硬化的水泥固化形成的混凝土非常容易形成主体结构的裂纹问题,除此之外,还会大幅降低混凝土主体的承载、抗震等使用性能。谢仁禄及其研究团队认为,要改善混凝土施工质量,首先要做的是管控相关的建筑用材,特别是水泥材料,然后结合科学的作业方案进行混凝土浇筑作业。此外,还要关注与重视混凝土主体的监控与维护,特别地,需要采取技术手段,实时地监控各个部位的温度变化与差异。施工作业时,还需要考虑气候因素,比如在水汽挥发比较快的夏天浇注的混凝土,需要适时地增加主体结构的水分灌注,防止因为水分挥发引起的收缩与裂纹形成。
本^范文的讨论内容是充分查阅和总结相关的技术资料,以及结合本人的理论学习过程中梳理完成的,分析了目前我们国家在大体积混凝土裂纹产生的潜在安全问题,侧重阐述在浇注大体积混凝土的施工工艺过程,并且细致探讨了施工工艺对混凝土主体裂纹的成因以及对其避免与调控应对措施等内容。


B. ^范文提纲格式
1  引言
1.1  ^范文研究的背景
1.2  ^范文研究的目的与意义
1.3  国内外研究现状
1.4  本文主要研究内容
2  大体积混凝土的概念
3  大体积混凝土施工技术要点
3.1  混凝土浇筑要点
3.2  有效监控应力与温度变化
4  大体积混凝土裂缝产生的原因
4.1  水泥水热化的影响
4.2  外界气温变化的影响
4.3  混凝土导热性能
4.4  约束力的影响
4.5  混凝土的收缩变形影响
4.6  混凝土的松弛、徐变
5  大体积混凝土裂缝控制措施
5.1  材料的选择与混凝土的配合比
5.2  配筋的选用
5.3  改进混凝土搅拌及浇筑施工技术
5.4  加强混凝土的保温养护
5.5  降低混凝土温度差
6  结  论

C. 参考文献
1  尹昌华.大体积混凝土施工技术及裂缝控制[J].科技创新与应用,2012(20):200.
2  刘玉洁.刍议大体积混凝土施工技术与裂缝控制[J].低碳世界,2017(16):171-172.
3  盛久祥.建筑工程大体积混凝土施工技术及裂缝控制[J].四川水泥,2016(12):176.
4  黄玉萍.大体积混凝土裂缝控制及其施工技术[J].四川建材,2017,443(02):169-170.
5  黄士元.混凝土早期裂缝的成因及防治[J].混凝土,2000,7:3-5.
6  燕霄.房建工程大体积混凝土施工与裂缝控制[J].中国建设信息化,2017(14):68-69.
7  赵彬.建筑工程大体积混凝土施工裂缝控制措施研究[J].四川水泥,2017(09):215.
8  路月忠.大体积混凝土施工技术及裂缝控制措施[J].现代商贸工业,2013,25(09):173-174.
9  沈义,叶琳昌.大体积混凝土施工技术[J].建筑技术,1990(11):56-60+53.
10  Ju-Hyung Ha,Youn su Jung,Yun-gu Cho. Thermal crack control in mass concrete structure using an automated curing system[J]. Automation in Construction,2014,45.
11  谢仁禄,胥健.新华大厦大体积混凝土施工技术[J],1997(10):21-22.
12  王铁梦.工程结构裂缝控制的综合方法[J].施工技术,2000(05):5-9.
13  丁海华.某电厂大体积混凝土施工技术及裂缝控制措施分析探讨[J].中外建筑,2010(03):118-120.
14  张剑.浅谈建筑工程中大体积混凝土施工技术及裂缝控制[J].科技创新与应用,2014(15):218.
15  韩宇峰.大体积混凝土施工技术及水化热引起裂缝的预防措施[J].鸡西大学学报,2002(03):57-58.
16  陈志明,管大庆.大型地下室墙板混凝土裂缝控制技术[J].建筑施工,1995(04):10-12.


 


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