Материал: Организация и технология ремонта зданий и сооружений.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

— опалубку конструкции устраивают двойной с заполнением про­ странства между слоями досок утеплителем. Толщину слоя утепли­ теля определяют расчетом, и она должна обеспечить защиту бетона от замерзания до получения заданной прочности.

Элементы, подверженные наиболее быстрому остыванию, необ­ ходимо утеплять дополнительно.

Места участков с усиленным утеплением указывают в проекте производства работ. Термическое сопротивление опалубки на ука­ занных участках должно в 2 раза превышать названный показатель рядовой опалубки.

Поверхности уложенного бетона укрывают листовым или рулон­ ным материалом для предохранения от потери влаги и засыпают сухим утеплителем. После достижения бетоном 50% проектной проч­ ности необходимость укрытия поверхности бетона отпадает. Дере­ вянную опалубку утепляют войлоком, шлаковатой, оргалитом, дре­ весными опилками, котельным шлаком и т. п.

На время остывания конструкции, выдерживаемой методом тер­ моса, оказывают влияние следующие факторы:

размеры и форма конструкции;

вид тепловой изоляции;

теплофизические свойства бетона и железобетона;

вид цемента и его экзотермия;

начальная температура бетона;

температура наружного воздуха;

скорость и угол направления ветра;

конструкция опалубки.

При термосном выдерживании бетона возникает необходимость определить:

время остывания бетона и величину набранной прочности в зависимости от факторов окружающей среды;

оптимальную величину термического сопротивления изоля­ ции, обеспечивающей формирование благоприятного термонапря­ женного состояния конструкции;

температурные поля в конструкции к моменту распалубки;

сроки распалубки;

температурные поля по сечению конструкции, влияющие на формирование собственного термонапряженного состояния.

Поставленная задача может быть решена одним из следующих

способов прогнозирования температурного режима или длительнос­ ти остывания бетона:

с помощью таблиц для расчета выдерживания бетона и выбора тепловой защиты конструкций различной массивности;

расчетом температурного режима бетонных и железобетонных конструктивных элементов по методике В. С. Лукьянова;

— расчетом термосного выдерживания бетона по способу

Б.Г. Скрамтаева;

подбором параметров термосного выдерживания немассивных бетонных и железобетонных конструкций по номограммам.

Обычная схема бетонирования конструкций при ремонте зданий:

453

бетонный завод — бетоновоз — элекгробадья — распределительное устройство — кран — укладка бетонной смеси.

При подготовке к бетонированию в зимних условиях большое внимание уделяется изготовлению щитов опалубки. Щиты изготав­ ливают утепленными; чтобы уменьшить теплопотери, их обшивают рулонными гидроизоляционными материалами. В качестве утепли­ телей используют оргалит, опилки, шлак, рулонные изоляционные материалы и т. п.

Наиболее простым и достаточно надежным для практических целей является расчет по методу Б. Г. Скрамтаева. В основу этого расчета положена зависимость между начальным теплосодержанием бетонной смеси, уложенной в конструкцию (с учетом тепловыделе­ ния и теплопотери в окружающую среду), и продолжительностью остывания бетона.

Остывание рассчитывают по формуле:

С *у • ({б.н~-{бж )+ЭЦ

К * Мп * (^ср .б.ост* ^ н .в .) (15.23)

где: к». — начальная температура бетонной смеси после укладки

в конструкцию, °С;

кк. — температура бетона при завершении процесса выдер­ живания конструкции методом термоса, °С;

Этепловыделение 1 кг цемента за время остывания бето­

на, кДж;

Ц— расход цемента на 1 м3 бетона, кг;

т— продолжительность остывания бетона в часах;

С— удельная теплоемкость бетона, кДж/кг • °С;

у— плотность бетона, кг/м3;

К— коэффициент теплопередачи опалубки, Вт/м2 • °С; Мп — модуль поверхности остывающей конструкции, м"1;

(ср.б.ост.— среднее значение температуры бетона за время остыва­ ния, °С;

кв. — температура наружного воздуха, °С.

Данная формула позволяет определить продолжительность ос­ тывания бетонируемой конструкции и величину получаемой бе­ тоном прочности к моменту достижения на поверхности бето­ на температуры ( 1 б . к . ) , если известны размеры конструкции, расход стали на 1м3 бетона, вид и класс бетона, вид и активность цемента

иего расход на 1м3 бетона, температура наружного воздуха и скорость ветра, начальная температура бетона и конструкция опа­ лубки.

Вэтом случае расчет осуществляют в определенной последо­ вательности: устанавливают объем бетона, поверхность охлаждения

имодуль поверхности конструкции; количество тепла, расходуемое на нагрев арматуры и опалубки; уточняют начальную температуру бетона с учетом потерь тепла на нагрев арматуры и опалубки; по уточненной начальной температуре бетона и известным эмпири-

454

ческим формулам рассчитывают среднюю температуру твердения бетона в процессе его остывания; по формуле определяют про­ должительность остывания конструкции без учета экзотермии при известных значениях величин, входящих в формулу; по получен­ ным значениям времени остывания конструкции и средней тем­ пературы твердения бетона определяют тепло, выделяемое 1 кг цемента при гидратации; зная расход цемента на 1 м3, определяют общее количество тепла, выделяемое цементом за время остыва­ ния; по этой же формуле и при полученных выше значениях уточняют продолжительность остывания бетона; зная среднюю температуру твердения и продолжительность остывания бетона, с учетом экзотермии цемента по графикам набора прочности бетона, определяют прочность, которую приобретает бетон за это время,

в% от заданной.

Сдругой стороны, по этой формуле можно подобрать конструкцию опалубки при заданной продолжительности остывания конструкции и заданной прочности бетона к моменту остывания поверхности кон­ струкции до 1б к , если известны размеры конструкции, расход стали на 1м3 бетона, вид и класс бетона, вид и активность цемента и его расход

на 1 м3 бетона, температура наружного воздуха и скорость ветра, на­ чальная температура бетона.

Расчет осуществляется в такой последовательности: Первоначально определяют объем бетона в конструкции по фор­

муле:

У=Ь-В-Ь,

(15.24)

затем поверхность охлаждения конструкции:

 

Р=2 • (Ь • В+В • Ъ+Ь - с*),

(15.25)

где Ь, В, — соответственно толщина, ширина и длина бетонируе­ мой конструкции, м.

Модуль поверхности конструкции по формуле (15.22):

где: Р — площадь охлаждаемой поверхности, м2; К— объем конструкции, м3

Далее уточняют начальную температуру бетона с учетом нагрева арматуры:

С11*1б.н.+С2 *Р2*1н в

С1 *У1+С2 *Р2 (15.26)

где: С/ — удельная теплоемкость бетона, кДж/кг • °С; У\ — плотность бетона, кг/м3;

кн. — температура бетона начальная, в момент укладки, °С; С2 — удельная теплоемкость арматуры, кДж/ кг • °С; Р2 — расход арматуры, кг/м3; кв. — температура наружного воздуха, °С.

455

По графику нарастания прочности бетоном при разных темпера­ турах находят среднюю температуру его твердения (Ър б ост ), при ко­ торой можно получить требуемую величину прочности за заданное время (т).

Для соблюдения этого условия определяют коэффициент тепло­

передачи опалубки по формуле:

 

к = С г ц

1 ,5 -а/ 6 ’ ^ р-6ост' ^ -3,75 1.

(15.27)

Мп-Т

1бН ^НВ

 

Область применения этой формулы ограничивается условием:

1сР.б.ост^ и .^0 625.

1бн 1нв

После этого назначают конструкцию опалубки (существуют спе­ циальные таблицы, в которых, кроме конструкции опалубки, мате­ риала опалубки и толщины слоя, указывается коэффициент тепло­ передачи опалубки в зависимости от скорости ветра).

Определяют удельный тепловой поток через опалубку по фор­ муле:

^ =

(15.28)

По графику, который приведен ранее, определяют коэффициент теплопередачи опалубки конвекцией. Задаваясь температурой на наружной поверхности опалубки (и ), близкой к температуре наруж­ ного воздуха, принимают коэффициент теплоотдачи излучением а*, равным 0. Для выбранного типа опалубки уточняют температуру на ее наружной поверхности с учетом коэффициента теплоотдачи кон­ струкции сск по формуле:

1н.оп.

*схг+схк

(15.29)

Полученное значение 1„.оп. должно удовлетворять условию:

• 10(К±5%.

ч>п

Если расхождение между заданной и расчетной температурами на наружной поверхности опалубки будет превышать ±5%, то расчет сле­ дует вести повторно при других задаваемых значениях температур на наружной поверхности опалубки. Далее определяют температуру опа­ лубки в начальный момент остывания конструкции:

1р.оп.=-^+2{,10П- ,

(15.30)

456

затем находят тепло, расходуемое на нагрев опалубки:

0 о п

(1 р .О Л . 1 |1 в )

С 1Р 1О 1У 1 ,

(1 5.31)

1=1

где: С„ Д а,-, у, — соответственно, удельная теплоемкость, пло­ щадь, толщина и объемная масса материала опалубки.

Уточняют температуру бетона к началу остывания конструкции б.н. с учетом потерь тепла, расходуемых на нагрев арматуры и опа­ лубки по формуле:

*

С 1У 1У 1 б н + С 2 р 2 У 1 ц р ~ О о п

(15.32)

1бн

С ^У +С гР гУ +Х С ^у! ‘

 

Значение коэффициента теплопередачи опалубки уточняют по формуле:

К =

С У

1,5—л/ 6 ‘

1н,)-3,75

(15.33)

Мп*Т

 

1бн ч ю

■*

Если принятый вид опалубки не соответствует необходимым тре­ бованиям по коэффициенту теплопередачи, то необходимую толщи­ ну теплоизоляции уточняют расчетом.

Теплопроводность материалов, составляющих конструкцию опа­ лубки, нагретых до 1р.0п., определяют по формуле:

А, = Х о ♦ (1+ 0,0025 1Р.оп.),

(15.34)

где Я0— коэффициент теплопроводности материалов опалубки при 1=0°С принимается по таблице или опытным путем, Вт/м • °С.

Толщину теплоизоляционного слоя опалубки определяют по фор­ муле:

(15.35)

5цз Ац: ± - (- а,+а, + 2-А*

где Лиз и Л\ — коэффициенты теплопроводности соответственно теплоизоляции и составляющих материалов опалуб­ ки при 1р оп , Вт/м • °С.

Уточняют удельный тепловой поток через опалубку ^ Температуру на наружной поверхности опалубки определяют по

формуле:

 

 

 

I,

1нв+

д

(15.36)

 

 

ае+ак’

 

457

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75543