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高层建筑中筏板基础设计运用关键技术研究_开题报告

Ktbg23315 高层建筑中筏板基础设计运用关键技术研究_开题报告随着筏板基础在高层建筑基础设计的广泛应用,国内外学者对于筏板的研究就朝着多元的方向开展,因为筏板基础的设计直接关系到工程造价、施工难度工期和后期品质,因此业内倾向于结合场地岩土性质、上部结构特点等,通过综合技术比较确定,比较公认要求是应符合..
高层建筑中筏板基础设计运用关键技术研究_开题报告 Ktbg23315  高层建筑中筏板基础设计运用关键技术研究_开题报告

随着筏板基础在高层建筑基础设计的广泛应用,国内外学者对于筏板的研究就朝着多元的方向开展,因为筏板基础的设计直接关系到工程造价、施工难度工期和后期品质,因此业内倾向于结合场地岩土性质、上部结构特点等,通过综合技术比较确定,比较公认要求是应符合规范对强度、刚度和延性的要求。国内外相关研究主要从设计的原理、施工的技术进行探讨,而随着基础的加深加长,大体积混凝土施工以及裂缝控制逐渐成为筏板基础施工的研究重点,相关研究主要有以下三方面:
一是对大体积混凝土材料的研究。在国外,大体积混凝土最早应用在水坝上,1900年前后,随着坝体越来越大,混凝土上的裂缝开始引起工程师的关注。1930年以后,从业者认为胶凝材料水化放热引起的混凝土内部温度升高是产生裂缝的根源,美国于1932~1935年建造莫里斯(Morris)坝期间,限制水泥熟料的铝酸三钙(C3A)和硅酸三钙(C3S)的含量,首先研制了低热水泥,但这种水泥成本高、早期强度较低,后逐渐代之中热水泥。欧洲尝试采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥。此后,国内外研究开始引入矿渣和粉煤灰,罗索(Rossouw)、曼兹(Manz)等人总结过11个国家的粉煤灰和矿渣的技术标准。50年代末,我国已开始广泛使用大坝水泥和矿渣水泥,三门峡大坝、刘家峡、葛洲坝、丹江口大坝等工程均有使用。70年代初,曾与长江水利水电科学研究院合作研制了一种以矿渣和少量水泥熟料为基础的低热微膨胀水泥。此后,一些国家也研究过以硅粉作混合,拌制100MPa以上的高强度混凝土。我国陆士强等探讨研究了膨胀剂在大体积混凝土中的应用。蔡才勤、唐玲等研究了高性能混凝土在大体积混凝土工程中的应用及其防裂措施。
二是对大体积混凝土裂缝控制的研究。国内外均有以伸缩缝作为控制裂缝主要措施的尝试,目前,大多数国家靠设置永久伸缩缝或后浇带来控制裂缝,间距10-40mm不等。我国著名工程结构裂缝控制专家王铁梦教授,最早按照“抗”与“放" 的设计原则提出伸缩缝间距及裂缝控制计算公式。上世纪五十年代中后期,为了避免工程中存在永久式伸缩缝,我国一些重大工程中开始设置后浇带(即临时性伸缩缝)来控制裂缝,如毛主席纪念堂、马鞍山市第二污水处理厂。同时,王铁梦编写的《工程结构裂缝控制》对结构物温度应力引起的裂缝进行了系统的论述,总结了冶金系统对工程结构裂缝控制的实践经验和研究成果。龚召熊系统研究了水工混凝土的温度控制与裂缝防治。周宏凯研究了外掺料对大体积混凝土温差裂缝的控制。在仿真计算方面,朱伯芳和宋敬廷合编了我国首个混凝土瞬态温度场有限元程序与温度应力有限元计算程序,将有限单元法实际运用到大体积混凝土结构的温度场与应力场的计算分析中,并在三门峡、乌江渡的改建工程中进行了仿真计算,取得了较好的效果。
三是对大体积混凝土施工工艺的研究。90年代初,我国水利行业规范对大体积混凝土施工工艺进行了初步的规定,制定了第一部关于大体积混凝土施工的技术规程《块体基础大体积混凝土施工技术规程》(YBJ224.1991)。90年代末,随着大体积混凝土温度控制施工措施等相关措施和工法的完善,2009年我国正式颁布了《大体积混凝土施工技术规范》(GB50496-2009),到2018年更新,住房城乡建设部发布了国家标准《大体积混凝土施工标准》(GB50496-2018)。总结国内外大体积混凝土施工技术,主要侧重于以下几个方面:(1) 制订严密有序的施工组织设计及施工管理方案。(2)合理选用原材料,优化混凝土配合比。(3) 采用分层分段的浇筑工艺,并严格控制混凝土的浇筑温度。(4) 混凝土振捣。用插入式振捣器,合理布置振捣位置,控制振捣时间,在混凝土初凝前进行二次振捣。(5)采取合理的养护措施,注重混凝土的温度监测及措施,进行混凝土内部降温,并且控制混凝土拆模时间,增加混凝土浇筑后收面,防止表面收缩裂缝的产生。 
结合国内外研究现状,本文将对筏板基础大体积混凝土施工技术进行研究,侧重裂缝控制方法。
二、^范文提纲
A筏板基础大体积混凝土裂缝理论概述
1.裂缝形成及破坏机理 
2.裂缝分类及特征
3.裂缝宽度限值
B筏板基础大体积混凝土施工技术
1混凝土施工部署
2.控制混凝土质量
3.优化施工工艺
4.大体积混凝土温度测控
C筏板基础大体积混凝土裂缝控制
1.设计措施 
2.施工措施 
3.监测措施 
D工程实例分析
E结论
三、参考文献
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[2]孙维东.土力学与地基基础[M].北京:机械工业出版社,2004
[3]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京;中国建筑工业出版社,1997
[4]朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].北京;中国电力出版社,1998
[5]钱力航.高层建筑箱形与筏板基础的设计计算[M].中国建筑工业出版社,2003
[6]赵春盛.筏板基础大体积混凝土裂缝控制的探讨[J].科技资讯,2014年,16期
[7]林福曜.高层建筑筏板基础的施工与检测[J].科技创新与应用,2012年,5月上
[8]班荣.试论筏板基础大体积混凝土浇筑标准技术及裂缝控制[J].中国标准化,2017年,3期
[9]罗杰.多高层建筑筏板基础计算方法的讨论[J].建筑工程技术与设计,2018 年,9月下 
[10]陈益名,张超.高层建筑结构筏板基础的设计探析[J].住宅与房地产,2017年,18期
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[12]高进余.论房屋建筑结构设计中的基础设计[J].住宅与房地产,2018年,15期
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[15]李旭东,李建普,李中原,郭维成,孙国栋.筏板基础大体积混凝土裂缝防治方法[J].建材发展导向,2018年,10期
[16]李兰.高层建筑结构筏板基础设计与研究[D].合肥:合肥工业大学,2010,03(18)




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