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簡(jiǎn)述阜陽(yáng)船閘工程大體積混凝土質(zhì)量控制措施

2011-02-14 21:13:36吳連社
治淮 2011年11期
關(guān)鍵詞:混凝土質(zhì)量施工

吳連社

(阜陽(yáng)閘管理處 阜陽(yáng) 236000)

1 前言

阜陽(yáng)船閘設(shè)計(jì)等級(jí)為Ⅳ級(jí),船舶噸級(jí)為500t,年通航能力為400萬(wàn)t,閘室有效尺寸為180m×12m×3.5m(長(zhǎng)×寬×門檻水深)。船閘主體工程由12節(jié)閘室、上下閘首、導(dǎo)航墻、靠船墩等組成,均為大體積混凝土結(jié)構(gòu)。

由于大體積混凝土結(jié)構(gòu)尺寸較大,施工時(shí)段較長(zhǎng),施工技術(shù)和施工組織較復(fù)雜,易出現(xiàn)混凝土裂縫、蜂窩、麻面、錯(cuò)臺(tái)及平整度差等質(zhì)量問題,因此,施工時(shí)必須嚴(yán)格遵守混凝土施工規(guī)范,制定科學(xué)合理的施工方案,采取切實(shí)可行的質(zhì)量控制措施,才能保證混凝土工程質(zhì)量。

2 混凝土裂縫的控制

大體積混凝土出現(xiàn)裂縫將破壞結(jié)構(gòu)的整體性、防水性和耐久性,危害較大,必須采取嚴(yán)格的措施加以控制。

2.1 混凝土裂縫的主要成因

大體積混凝土裂縫是由多種因素引起的,除外部荷載作用或地基變形產(chǎn)生的裂縫外,主要有水泥水化熱引起的溫度應(yīng)力作用、外界氣溫變化的影響、混凝土收縮變形的影響、邊界約束條件的影響等。

2.2 混凝土裂縫控制措施

2.2.1 科學(xué)設(shè)計(jì)混凝土配合比。阜陽(yáng)船閘針對(duì)工程不同部位和不同的混凝土強(qiáng)度,通過試驗(yàn)確定混凝土配合比,使混凝土有相對(duì)較低的水化熱和較好的和易性。

2.2.2 原材料質(zhì)量控制。本工程選用優(yōu)質(zhì)原材料,水泥采用PO42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥;黃砂采用級(jí)配良好的中粗砂,細(xì)度模數(shù)2.3~3.2.8,含泥量小于2%;碎石采用5~25mm粒徑和16~31.5mm粒徑,片狀顆粒含量不大于10%,含泥量小于1%,存放場(chǎng)地設(shè)置混凝土地坪,保證材料清潔并具有較好的粘合性。

2.2.3 合理?yè)郊油饧觿1竟こ虛?0%的Ⅰ級(jí)粉煤灰和10%的UEA膨脹劑,以減少水泥用量,降低混凝土的水化熱。同時(shí)摻加高效泵送LY-8減水劑,使混凝土具有泵送特性,并在混凝土中摻入聚丙烯纖維1.0kg/m3,以增強(qiáng)混凝土早期抗裂能力,減少混凝土收縮。

2.2.4 埋設(shè)冷卻水管。由于閘室、閘首底板和墩墻較厚,混凝土內(nèi)外溫差較大,故在底板和墩墻中布置冷卻水管,通過冷凝水降低混凝土內(nèi)部水化熱,使內(nèi)外溫差小于25℃,并控制降溫速度小于2℃/d。

2.2.5 降低入倉(cāng)溫度。本工程底板和墩墻主要集中在夏季澆筑,施工時(shí)外界溫度較高,對(duì)砂石料采取覆蓋、灑水降溫,澆筑現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)遮陽(yáng)設(shè)施,混凝土拌和水采用深井水等措施,以降低混凝土入倉(cāng)溫度。

2.2.6 改善約束條件,減少溫度應(yīng)力。合理安排混凝土施工程序和施工進(jìn)度,盡可能縮短底板與墩墻之間、分期澆筑混凝土之間的時(shí)間間隔。同時(shí),認(rèn)真處理施工縫,對(duì)先期混凝土澆筑3d后進(jìn)行鑿毛,鑿除混凝土表面的浮漿及松動(dòng)石子,并清理干凈,鋪3cm厚同強(qiáng)度水泥砂漿,以降低前期混凝土對(duì)后澆混凝土之間的約束力。

2.2.7 采用“二次”法施工工藝。阜陽(yáng)船閘大體積混凝土澆筑過程中,對(duì)投料、振搗、壓光均采取“二次”法施工工藝,使水泥擴(kuò)散充分,流動(dòng)性增強(qiáng),離析和泌水現(xiàn)象減少,提高混凝土早期強(qiáng)度,消除沉降及收縮裂縫。

2.2.8 控制澆筑速度。混凝土采用分層澆筑,控制混凝土分層厚度和澆筑速度,振搗密實(shí),以使混凝土的水化熱能盡快散失。

2.2.9 加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。澆筑完成的混凝土及早噴養(yǎng)護(hù)液和覆蓋,防止表面過早脫水而產(chǎn)生收縮裂縫。同時(shí)延長(zhǎng)拆模時(shí)間,控制混凝土內(nèi)外溫度。及時(shí)關(guān)注天氣變化,防止冷空氣產(chǎn)生劇烈降溫引起溫差裂縫。

2.3 混凝土外觀控制措施

大體積混凝土極易出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題,且控制難度較大,因此加強(qiáng)混凝土外觀質(zhì)量控制十分重要。針對(duì)工程水平和垂直表面容易出現(xiàn)的外觀質(zhì)量問題,阜陽(yáng)船閘采取了一系列質(zhì)量控制措施。

2.3.1 混凝土水平表面外觀控制

2.3.1.1 預(yù)控與過程控制相結(jié)合。混凝土澆筑前,底板周邊高程以模板控制,施工的模板頂部高程即為設(shè)計(jì)板頂高程;板中部高程采用6m長(zhǎng)混凝土壓輥在軌道上行走的辦法控制標(biāo)高,軌道采用∠75mm×75mm×6mm角鋼,臨時(shí)反扣在預(yù)先測(cè)設(shè)的鋼板支點(diǎn)上,軌道頂高程測(cè)設(shè)為板頂高程;混凝土澆筑找平后,去除角鋼軌道,局部補(bǔ)抹混凝土找平。

2.3.1.2 防止表面干縮裂縫措施。混凝土澆筑壓輥找平后,采用真空吸水將表面水分排除,然后用圓盤式抹光機(jī)磨光,最后再用葉片式壓光機(jī)壓光。

2.3.1.3 接縫平直度與平整度的控制措施。先澆塊施工后進(jìn)行填縫板安裝時(shí),板厚一致,安裝牢固,且填縫板頂稍低于先澆混凝土板頂3~5mm;在后澆板混凝土施工時(shí),最后找平周邊,以先澆板為準(zhǔn),接縫平整。

2.3.1.4 防止混凝土表面損壞措施。養(yǎng)護(hù)工作安排專人進(jìn)行,同時(shí)做好混凝土表面成品保護(hù)工作,在底板施工后,進(jìn)行墩墻施工搭設(shè)、拆除腳手架時(shí),鋼管、扣件用繩索吊運(yùn),并在底板上鋪兩層草袋進(jìn)行保護(hù)。

2.3.2 混凝土垂直表面外觀控制

2.3.2.1 細(xì)化模板制作工藝與立模方法。在墩墻、導(dǎo)航墻等主要外露面采用清水模板,即采用大面定型鋼模,接縫相對(duì)減小,模板表面光滑平整,從而使混凝土表面光滑。

2.3.2.2 加強(qiáng)原材料控制。為保證混凝土表面色澤一致,減少色差,水泥選用同一廠家、同一品種,黃砂、石子選用同一產(chǎn)地。脫膜劑選用新鮮機(jī)油。

2.3.2.3 采取入倉(cāng)掛串筒落料。混凝土落料高度限制不超過2m,避免混凝土漿液飛濺至模板表面時(shí)間過長(zhǎng)硬化引起麻面。

2.3.2.4 模板接縫處填加橡皮條。橡皮條需用膠先貼于一側(cè)模板上,不能突出模板內(nèi)側(cè),避免因接縫處漏漿使表面出現(xiàn)麻面,對(duì)拉螺栓外套無縫鋼管,防止螺栓處產(chǎn)生麻面。

2.3.2.5 合理布點(diǎn),下料均勻。對(duì)于布料死角區(qū),采用人工二次倒運(yùn),嚴(yán)禁用振動(dòng)棒平倉(cāng),按規(guī)定均勻插點(diǎn)振搗,不得漏振、過振。

2.3.2.6 控制拆模時(shí)間。拆除模板時(shí),混凝土達(dá)到須規(guī)定強(qiáng)度,側(cè)面模板拆模不低于3.5MPa,拆模要小心仔細(xì),不損傷表面及棱角。

2.3.2.7 修補(bǔ)預(yù)留螺栓孔洞。每個(gè)孔洞修補(bǔ)前,先撒水濕潤(rùn),鑿毛深約2cm,尺寸形狀一致,并用專門配制的砂漿修補(bǔ),修補(bǔ)后做到與混凝土表面顏色基本一致,表面光滑,不收縮開裂,達(dá)到觀感美觀的效果。

2.3.2.8 防止混凝土表面錯(cuò)臺(tái)。閘室墩墻全部用槽鋼圍檁,螺栓連接,以增強(qiáng)模板的剛度及整體性;導(dǎo)航墻、靠船墩等墻體均采用一次立模到頂,一次澆筑混凝土;對(duì)確需分段澆筑的部位,在臨水面多立一塊模板,在先期澆筑標(biāo)高處外模上釘一水平三角條,在后期澆筑混凝土接縫處模板緊貼已澆混凝土表面,確保接縫水平,可避免混凝土錯(cuò)臺(tái)產(chǎn)生。

3 質(zhì)量控制效果

通過檢測(cè)檢驗(yàn),本工程已完成的混凝土強(qiáng)度均大于設(shè)計(jì)強(qiáng)度且小于1.5倍設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求;混凝土保護(hù)層厚度抽檢合格率達(dá)到85%以上;混凝土結(jié)構(gòu)在截面突變處出現(xiàn)了極少的細(xì)微裂縫,但裂縫尺寸均在允許限差之內(nèi);混凝土表面無明顯的蜂窩、麻面、錯(cuò)臺(tái)等現(xiàn)象,混凝土外觀質(zhì)量較好。

4 結(jié)語(yǔ)

阜陽(yáng)船閘工程針對(duì)大體積混凝土施工的特點(diǎn),采取預(yù)先控制與過程控制相結(jié)合的措施,在精心選擇材料和嚴(yán)格施工工序下功夫,嚴(yán)格控制質(zhì)量,有效地減少了大體積混凝土的裂縫與外觀質(zhì)量等問題,全面提高了混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性、安全性和可靠性

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