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占地面积6941m2,总建筑面积 6841m2。水产贮藏仓库2008年8月投入低温使用,地坪使用效果良好。该项工法适用于大型冷冻库房的楼地面及低温生产区厂房地坪。
4 工艺原理
在冷库建筑的设计和施工中,地基的冻胀问题是必须慎重考虑的主要问题之一,这是由地基基础本身的重要性及冷库建筑的特性所决定的。冷库建筑由于库内常年保持负温,库内冷量的散失容易造成地基土的冻胀及冷库地坪的冻胀。如果处理不好,将严重损害冷库的功能和使用,下面将就这一问题做进一步的阐述。
4.1 产生冻胀的原因
在冷库建筑中,库内由于处于低温状态,地基土中的热量会沿着基础、地面隔热层传人库内,被库内的制冷设备所吸收。冷库地基土上层失去的热量,要靠其下层土壤及其周围土壤内蕴藏的热量来量,要靠其下层土壤及其周围土壤内蕴藏的热量来内的温度下降。当下层土壤温度持续下降至 0℃以下时,土体中的水分开始冻结而形成土壤的冻结。土壤冻结时,往往会产生体积膨胀,发生土壤冻胀现象。
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4.2 土体发生冻胀的原因
主要是由于土层在冻结时,周围未冻区土中的水分向冻结区迁移、集聚所致。土中水可分为结合水和自由水,自由水的冰点为 0℃,而结合水的冰点则随所受分子引力的大小而变,其外层在 -0.5℃时冻结,越靠近土粒表面,其冰点越低,约在 -20~-30℃以下才能全部冻结。当冷库库房负温传入土中时,土中的自由水首先冻结成冰晶体,随着土温的继续下降,结合水的*外层也开始冻结,使冰晶体逐渐扩大,于是冰晶体周围土粒的结合水膜变薄,土粒产生剩余的分子引力及渗附压力,在这两种引力的作用下,附近未冻区水膜较厚处的结合水便被吸引到水膜较薄的冻结区,并参与冻结,使冻结区的冰晶体增大,而不平衡引力继续存在。如果未冻结区存在水源 ( 如地下水 ) 及适当的水源补给通道 ( 即毛细通道 ),能源源不断地补充被吸引的结合水,那么未冻结区的水分就会继续向冻结区迁移积聚,使冰晶体不断扩大,在土层中形成冰夹层,土体随之发生隆胀,出现冻胀现象。
4.3 保温和耐磨是地坪施工构造体系中两项重要技术保证措施,其工艺原理比较容易理解,不作详细论述。简而言之,就是防止冷量流失及地面耐久性的问题。
冷库防冻保温耐磨地坪施工工艺流程图
占地面积6941m2,总建筑面积 6841m2。水产贮藏仓库2008年8月投入低温使用,地坪使用效果良好。该项工法适用于大型冷冻库房的楼地面及低温生产区厂房地坪。
4 工艺原理
在冷库建筑的设计和施工中,地基的冻胀问题是必须慎重考虑的主要问题之一,这是由地基基础本身的重要性及冷库建筑的特性所决定的。冷库建筑由于库内常年保持负温,库内冷量的散失容易造成地基土的冻胀及冷库地坪的冻胀。如果处理不好,将严重损害冷库的功能和使用,下面将就这一问题做进一步的阐述。
4.1 产生冻胀的原因
在冷库建筑中,库内由于处于低温状态,地基土中的热量会沿着基础、地面隔热层传人库内,被库内的制冷设备所吸收。冷库地基土上层失去的热量,要靠其下层土壤及其周围土壤内蕴藏的热量来量,要靠其下层土壤及其周围土壤内蕴藏的热量来内的温度下降。当下层土壤温度持续下降至 0℃以下时,土体中的水分开始冻结而形成土壤的冻结。土壤冻结时,往往会产生体积膨胀,发生土壤冻胀现象。
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4.2 土体发生冻胀的原因
主要是由于土层在冻结时,周围未冻区土中的水分向冻结区迁移、集聚所致。土中水可分为结合水和自由水,自由水的冰点为 0℃,而结合水的冰点则随所受分子引力的大小而变,其外层在 -0.5℃时冻结,越靠近土粒表面,其冰点越低,约在 -20~-30℃以下才能全部冻结。当冷库库房负温传入土中时,土中的自由水首先冻结成冰晶体,随着土温的继续下降,结合水的*外层也开始冻结,使冰晶体逐渐扩大,于是冰晶体周围土粒的结合水膜变薄,土粒产生剩余的分子引力及渗附压力,在这两种引力的作用下,附近未冻区水膜较厚处的结合水便被吸引到水膜较薄的冻结区,并参与冻结,使冻结区的冰晶体增大,而不平衡引力继续存在。如果未冻结区存在水源 ( 如地下水 ) 及适当的水源补给通道 ( 即毛细通道 ),能源源不断地补充被吸引的结合水,那么未冻结区的水分就会继续向冻结区迁移积聚,使冰晶体不断扩大,在土层中形成冰夹层,土体随之发生隆胀,出现冻胀现象。
4.3 保温和耐磨是地坪施工构造体系中两项重要技术保证措施,其工艺原理比较容易理解,不作详细论述。简而言之,就是防止冷量流失及地面耐久性的问题。
冷库防冻保温耐磨地坪施工工艺流程图 |