智能控制自动测温冷却大厚度筏板施工技术研究.pdf
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1、智能控制自动测温冷却大厚度筏板施工技术研究尹华松杨春祥张之纯(中铁三局集团建筑安装工程有限公司山西 太原)收稿日期:作者简介:尹华松()男湖南怀化人本科高级工程师主要从事房屋建筑工程施工工作摘 要:结合中铁卓越城项目五期一标段 楼总部大楼基础筏板工程开展智能控制自动测温冷却大厚度筏板施工技术研究重点阐述了智能控制自动测温冷却系统的构成、温控原理、设备选择、监测点布置、相关技术操作要点等应用表明:该技术降温效果好“内降”和“外保”信息化应用强成本低、工作强度小取得了较好的技术和经济效益关键词:大厚度筏板降温自动温控系统冷却管中图分类号:文献标志码:文章编号:():/(.):.:工程概况中铁卓越城
2、项目五期一标段楼总部大楼核心筒部位筏板厚度为 局部电梯基坑、集水坑部位筏板厚度为 、及 主楼部分混凝土浇筑量约为 采用 的抗裂型外加剂的补偿收缩性混凝土混凝土中掺入 /的聚丙烯纤维本工程基础筏板最大厚度 最小厚度远超过 采用斜向分层法连续浇筑筏板混凝土竖向先浇筑电梯基坑、集水坑部分后浇筑 、筏板部分水平方向由中间往四边浇筑混凝土表面以下 范围布设冷凝水管水管间距 呈 形平面布置在基础的中层钢筋支架上通过冷凝管对筏板混凝土降温 图 为混凝土浇筑方向示意图 为冷凝管布置示意图 混凝土浇筑方向示意图图 冷凝管布置示意图 技术原理基础筏板混凝土自动降温系统由回水水箱、冷却水箱、冷却管、自动温控系统等组
3、成混凝土内部分层布置多道连通金属管冷却水箱水泵将冷却水流入冷却管利用冷却水带走混凝土内热量实现降温同时按设计的测温监测点布置温测传感器实时监测各部位混凝土温度的变化规律自动温控系统可根据各部位混凝土温度的高低自动调节循环水管水流速度如温度过高则加快水流速度温度过低则降低水流速度平衡混凝土内外温度冷却水流经混凝土内部后流入回水箱供养护时重复利用冷却水箱内部设置自动加热系统保证水箱内部水温不至于太低防止水温太低降低降温效率 图 为降温/测温措施剖面图图 为循环降温水管走向示意图图 降温/测温措施剖面图图 循环降温水管走向示意图 设备选择及温控点布置 设备选择 电子磁力信号控制系统采用 电阻温度传感
4、器作为测温单位在混凝土底部、中部、上部一定距离埋设传感器上下传感器中心距混凝土底部及顶部距离在 各部位混凝土温度差均不大于 温度分辨率 、温度误差率 图 为无线测温仪图 为信号线、充电器表 为混凝土无线测温仪参数图 为热传感器封装示意图 为热传感器固定示意图 无线测温仪图 信号线、充电器表 混凝土无线测温仪参数表功能参数测温范围/测温精度/通信频率()/网络传输距离射频:空旷地 :无限制记录条数/条供电专用锂电电池续航/外形尺寸/()图 热传感器封装示意图图 热传感器固定示意图 循环冷却系统冷却水循环系统由蓄水池、水、电极、水泵、冷却水管(主管、支管及连接管)组成冷却水管主管采用镀锌管支管采用
5、金属薄壁管蓄水池内安装抽、吸水泵冷却水管两端分别与回水水箱、冷却水箱相连冷却水箱中冷水通过冷却水管贯穿大体积混凝土后流入到回水水箱中同时在冷却水箱设电极加热冷却水防止其温度过低影响降温效果 监测点平面布置 测温点的布置竖向测温点一般按照顶表面温度、中心温度、底表面温度的检测要求进行布设平面测温点布置根据基础筏板外形而布置在中轴线横线和斜线方向均作为各部位的代表本基础施工温度监测点平面选取 个检测部位每个检测部位沿竖向布置 个监测点平面测温点布置均匀测试孔间距为 左右混凝土表层温度为混凝土体表面以内 处的温度混凝土底层温度为混凝土体底面以上 处的温度 图 为底板温度监测点平面布置图 底板温度监测
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