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实践:控制超长混凝土抗裂施工

【摘要】:图4-14底板混凝土养护为充分控制底板混凝土浇筑温度,在底板浇筑前在相应部位埋设混凝土测温管,从而有效监督混凝土温度上升情况,如图4-15所示。

4.3.2.1 施工顺序

本工程的二沉池区域内共涉及10 块结构分块,具体位置如图4-11所示。综合施工挖土及人员安排后,采用如表4-5所列的基础底板施工顺序保证相邻分仓的“跳仓法”施工时间要求。

图4-11 底板跳仓法区域

表4-5 二沉池基础底板浇筑方量及时间安排

4.3.2.2 配合比设计

在4.3.1.1和4.3.1.2小节的基础上,对混凝土配合比进行了调整和试配,得到优化配合比见表4-6。

表4-6 施工混凝土配合比

4.3.2.3 施工缝的留置和构造

施工缝的位置应设置在结构受力较小部位。本工程中的底板施工缝与原设计方案中的完全缝位置重合。施工缝的构造主要包括止水钢板、钢丝网和钢筋骨架等组件。以底板混凝土施工缝为例,其构造如图4-12所示。

施工缝混凝土浇筑前一天用水冲洗干净并充分湿润,并在施工缝处铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。从施工缝处开始浇筑时,应避免直接靠近缝边下料。机械振捣前宜向施工缝处逐渐推进,并距800~1 000mm 处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作。当混凝土浇筑完成至少24h后,在已硬化的混凝土表面用錾子清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱的混凝土层,并加以凿毛。

图4-12 底板施工缝做法(单位:mm)

4.3.2.4 防止开裂的构造措施

混凝土浇筑过程中可采用如下抗裂构造措施:

(1)采用“一个坡度、分层浇筑、循序推进、一次到顶”的浇灌工艺,分层厚度不超过500mm;

(2)对于部分落差大的外墙采取溜槽、串桶及于墙中开设浇灌孔等措施以防止混凝土离析;

(3)在墙体高度的水平中线部位上下500mm 范围内,水平筋的间距不宜大于100mm,并放置在墙体竖向筋的外侧;

(4)在混凝土浇筑完成4h后进行二次压光技术,有效消除表面早期塑性裂缝;

(5)底板混凝土进行二次振捣,养护时间不小于14d。(www.chuimin.cn)

4.3.2.5 混凝土的浇筑

本工程采用商品混凝土进行施工,当混凝土到达施工现场后泵送至浇筑部位。浇筑前对混凝土泵管进行检查以确保混凝土满足各项性能指标。浇筑时首先泵送2m3与混凝土同配合比的砂浆,对管道进行湿润。润泵砂浆应卸入专用料斗另行分散处理。

图4-13 混凝土分层浇捣示意

为确保混凝土振捣密实,沿浇筑混凝土的方向,在前、中、后布置3 道振动棒。第3道振动棒布置在底排钢筋处或混凝土的坡脚处,确保混凝土下部的密实。第1道振动棒布置在混凝土的卸料点,解决上部混凝土的捣实。中部1道振动棒使中部混凝土振捣密实,并促进混凝土流动。

振动棒移动间距应小于400mm,振捣时间为15~30s。振动棒应插入下层混凝土50mm 左右以消除二层之间的接缝。振捣过程持续至混凝土表面不再明显下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为止。整个振捣过程应全面仔细,禁止因出现漏振而导致蜂窝、麻面等混凝土施工质量事故

当混凝土浇到板顶标高后,用2m 长铝合金刮杠将混凝土表面找平,并控制好板顶标高。然后,在混凝土初凝时用铁抹子进行二次抹面压光,随后铺设塑料薄膜保水养护。

4.3.2.6 混凝土的养护

混凝土浇捣完毕后的最初3d内,混凝土内部温度将急剧上升,因此必须采取保温、保湿养护措施,以减少混凝土表面热量的扩散,防止表面裂缝产生。本工程混凝土浇筑时间为夏季,天气干燥、昼夜气温变化大。因此,保温、保湿养护尤其重要。在底板表面混凝土浇捣结束后,当混凝土平仓收头后基本可上人行走而无脚印时,立即覆盖保温层,如图4-14所示。保温层采用“1层塑料薄膜+1层土工布”或采用两层麻袋的形式。在塑料薄膜、土工布覆盖的综合条件下,可充分发挥混凝土徐变特性,降低温度应力并减少混凝土降温梯度,避免有害裂缝的出现。养护过程中如气温过高需要对混凝土进行喷雾养护。

本工程采取的具体养护控制措施包括:

(1)养护时间不少于14d;

(2)当混凝土内部与大气温差小于20℃,方可部分掀去保温层;

(3)土工布不可在同一天全部掀去或成片掀去,避免急剧降温;

(4)施工缝处采用快易收口钢板网,外用一层土工布与混凝土密贴养护;

(5)凝土表面弹线工作应在混凝土养护完成后再进行;

(6)混凝土强度大于1.2 MPa后方可上人进行楼层放线工作,放线时不可将薄膜全部揭除,只可揭开轴线位置进行放线,放线时间避开中午高温时段。

图4-14 底板混凝土养护

为充分控制底板混凝土浇筑温度,在底板浇筑前在相应部位埋设混凝土测温管,从而有效监督混凝土温度上升情况,如图4-15所示。其中,混凝土内部温差很小,因此将各测点的数据取平均值作为内部温度。根据图4-15中的监测结果可知,在本工程混凝土浇筑及养护过程中,混凝土内部与表面的温差以及与环境的温差均符合规范要求,从而验证了跳仓法施工方案的有效性。

图4-15 混凝土温度曲线变化情况