李曉坤
摘 要:通過海河特大橋深基坑大體積混凝土承臺施工,我們發現大體積混凝土施工過程比較容易引起質量與安全問題,尤其是冬季施工更增加了施工的難度,施工質量得不到很好的保障。所以,我們必須從各個方面進行質量監控,保證大體積混凝土承臺的施工質量。本文主要就大體積混凝土冬季施工技術進行了分析研究。
關鍵詞:深基坑;大體積;混凝土承臺;冬季施工;施工控制
一、引言
大體積混凝土施工質量是整個工程施工的關鍵所在,大體積混凝土施工質量得不到保障,工程施工中的安全與質量隱患將會增多,尤其是在冬季,氣溫原因已經給施工帶來了一定的挑戰,如果大體積混凝土施工質量得不到保證,無疑將會嚴重影響到整個施工的質量與安全問題。本文以海河特大橋為例,介紹了主橋深基坑大體積混凝土承臺施工的成功經驗。
海河特大橋是天津濱海新區西外環高速公路工程11標的跨海河特大橋,主橋采用〈95m+140m+95m〉鋼桁架連續梁跨海河主河槽,1#、2#墩為海河特大橋跨海河主河槽中墩,中墩為樁接承臺接墩柱的形式,墩柱及承臺均分為左右兩幅。每個墩位采用鉆孔灌注樁基礎48根,樁長70m。
承臺頂面高程-7.00m,底面標高-11.00m,承臺高400cm,單幅承臺尺寸為2285cm×1450cm×400cm。主橋1#墩鋼板樁圍堰施工完畢后,承臺需要在冬季進行施工,為了保證深基坑大體積混凝土承臺的施工質量,對混凝土的冬季施工從各個環節進行嚴格控制。
二、混凝土攪拌站控制措施
本工程采用商品砼,所用砼的原材料的質量、配合比設計、攪拌時的上料計量和控制、出機溫度和運輸過程的保溫以及保證砼的入模溫度等問題,都已與商品砼攪拌站提前提出要求,并簽訂協議,我項目部派試驗員到攪拌站進行監控。
1、冬季施工配合比的選用
冬季施工前委托天津市二十九站對混凝土配合比進行重新選定,正式進行冬季施工前對冬季施工配合比進行施配驗證,合格后方可進行混凝土拌和施工。
2、外加劑的選用
根據C35混凝土冬季施工配合比選用的外加劑采用棚內保溫存放。為了不使水化熱過早損失,采取先進骨料及水的方法,攪拌均勻后,再加入水泥進行拌和,嚴禁將水泥與80℃以上的水直接接觸,骨料中不得有冰雪和凍塊,攪拌時間應較常溫時延長50%左右。
3、拌和用水
攪拌站蓄水池用保溫材料覆蓋并密封,熱水采用1T蒸汽鍋爐蒸汽加熱,環境溫度-5℃以上時,加熱溫度控制在60℃以內,當環境溫度低于-10℃,可將水加熱到80℃,但此時混凝土攪拌時應將水和砂石料攪拌均勻后方可投入水泥,避免水泥和熱水直接接觸。
根據冬施配合比每立方混凝土大概用熱水160Kg,按每小時拌合100 m?計算,每小時熱水供應量為16m?。為了保證施工用水供應正常,另設臨時加熱簡易鍋爐, 每小時熱水量不小于16m?,鍋爐用3mm 厚鋼板焊接而成,頂部預留進水口,下部安裝出水口。將簡易鍋爐支墊離地面 60cm 左右,四周留置加煤口,生火使水溫高于 80°C。
4、砂石料
在冬季施工來臨前,備足冬季施工所需的砂石料,砂石料需遮蓋,四周設置排水溝,防止雪水溶化后,侵入砂石堆料中,因氣溫低使砂石料凝結成塊。
砂石料進場后要定期進行翻曬,將里面水分曬干,以防止冬季溫度過低將砂石料凍結成塊。砂石料采取覆蓋措施,防雨雪、防污染,確保使用時砂石料中沒有凍塊
5、攪拌站
用保溫材料對攪拌站進行封閉,棚內利用熱風機配合暖氣進行保溫,棚內溫度控制在10℃左右。技術人員每小時測量并記錄溫度一次。混凝土拌和機開機之前應先用熱水沖洗拌和機,達到預熱效果。拌合時采用二次投料,二次攪拌方法(即先集料和水攪拌,再加入水泥和外加劑攪拌)。
6、其他控制措施
①砂石料在不同部位放置不少于3個溫度計,工地試驗室,拌和站技術人員在施工期間每小時對保溫棚溫度、砂石料溫度、水溫度、混凝土拌和物溫度測量一次,確保混凝土出料溫度符合要求。
②試驗人員每次根據采用蒸氣保溫后砂石料的含水量調整施工配合比。
③為確保冬季施工混凝土的和易性和流動性,混凝土攪拌時間應不小于2.5min,但不宜大于3min。
④為提高混凝土的早期強度,混凝土坍落度控制在14cm~18cm范圍內,并摻配高效減水劑。
三、大體積承臺混凝土澆筑控制措施
1、取暖設備布置
①利用1#墩鋼板樁圍堰設置暖棚一個,暖棚由中間的格構柱作為支撐柱,支撐柱上采用30H型鋼做一道縱梁,在縱梁和圍堰第一道圍囹上架設30Ⅰ型鋼作為橫梁,橫梁間距按間距2m布置,橫梁上覆蓋保溫苫布,共同組成1#墩位的暖棚。暖棚的結構形式如下頁圖。
圖1暖棚結構平面示意圖
圖2暖棚結構立面示意圖
圖3暖棚結構橫斷面示意圖
為了盡量減少吊裝過程中的碰撞事故發生,考慮到承臺鋼筋數量比較多且長度比較大,因此暖棚在承臺鋼筋綁扎完畢后搭設。搭設暖棚時,在暖棚頂預留6個4×7m天窗(設置6道30Ⅰ型鋼橫梁為活動橫梁),以便鋼筋、模板等物資的吊裝以及混凝土的澆筑。
暖棚里在澆筑承臺混凝土前,根據暖棚內實測溫度,調整暖風機數量,實測暖棚內兩天溫度,溫度不低于10℃時才能澆筑混凝土。堅持隨澆筑隨養護的原則,暖棚內溫度不得低于10℃。
②在混凝土澆筑前應保證暖棚內溫度達到10℃以上才能進行混凝土的澆筑。在澆筑前布置6臺15KW暖風機(備用2臺)以防止在溫度達不到要求時采取必要的措施。
15KW暖風機圖
③暖棚供熱計算:
計算公式:Q=3.6MKΔTV
Q:暖棚每小時耗熱量,單位KJ/h
M:表面系數,既冷卻面與外部量度暖棚的體積之比,單位m-1
K:篷布的傳熱系數K=5W/m2·h
ΔT:暖棚內外溫度差,單位℃
V:暖棚的體積,單位m3
根據施工現場暖棚搭設方案,并考慮混凝土散熱,計算暖棚供熱
1#墩暖棚寬15.7m,長47.4m,高13.0m,按室外-10℃,暖棚內10℃計算。
M=暖棚的表面積/暖棚的體積
=0.0899m-1
Q=3.6MKΔTV
=3.6×0.0899×5.0×20×9674
=313089KJ/h
經測算:每臺15KW的暖風機每小時可提供54000KJ的熱量
則布置6臺暖風機。
2、大體積混凝土承臺澆注
混凝土澆筑前,采用溫水清理模板內雜物,對模板、鋼筋、進行預熱,表面溫度在5℃以上。混凝土灌注應分層分段進行,混凝土表面應根據混凝土灌注順序及時進行覆蓋。
已澆筑層的混凝土在未被上一層混凝土覆蓋前不應低于2℃,混凝土溫度控制由質檢工程師和試驗室共同分工負責。
制作與結構同條件養護的試件,用以檢驗受凍前強度及轉入正常溫度養護28天強度。
四、混凝土養護及溫度測定
1、混凝土養生
①承臺混凝土采用暖風機(備用200KW發電機)加熱進行養護和冷卻管循環水進行養護;
②當混凝土強度大于40%設計強度后,方可停止供熱保暖,但暖棚內降溫應滿足《冬季施工規范》的要求,即降溫速度每小時不大于10℃。
③混凝土拆模時,環境溫度與梁體溫度差應小于15℃。當小于15℃時,拆除模板后立即在混凝土表面覆蓋塑料布,進行保溫養護。
2、溫度測試
混凝土冬季施工過程中,由試驗室(負責攪拌站、混凝土)和質檢工程師(負責現場溫度控制)按時測量水、骨料,混凝土出罐、入模測量四周的溫度以及混凝土溫度變化情況,尤其注意混凝土養生期的溫度觀測:
①測溫儀器:外界氣溫和棚內氣溫均采用自動溫度計記錄儀觀測,混凝土出罐、入模溫度采用旁通溫度計測試,結構內各觀測點溫度采用電阻測溫儀或熱電偶測溫儀。
②觀測點設置:在澆筑后的混凝土上設測溫孔,承臺測溫孔位置按每6m 左右在承臺頂面及側面各兩個。各部位溫度應接近,避免各部位間溫度過大。
③測溫時間
暖棚內各觀測點,自混凝土澆筑完畢時間算起,每隔2小時測一次溫度,外界氣溫在每天7時、12時、16時和24時4個時間進行記錄。
④具體做法
A、對測溫孔進行編號,并編制測溫孔布置圖以備查。
B、測溫時,溫度計與外界氣溫隔離,避免冷空氣影響,溫度計在孔內停留時間在3min以上。
C、設專人負責測溫工作,當發現溫度發生異常變化時,立即向有關人員匯報,以便及時采取措施。
五、大體積混凝土冬季施工溫度計算
承臺混凝土采用C35混凝土,混凝土采用商品混凝土,提前按照冬季施工配合比配制混凝土。混凝土施工配合比按照水泥:砂:碎石:水=278:737:1106:160。選用水溫度加熱為80℃,水泥溫度5℃、砂石料溫度分別、3℃、3℃,砂子含水量4%,石子1%。
1、計算混凝土拌和物溫度
根據《公路橋涵施工技術規范》附錄J冬期施工熱工計算:To=[0.9*(Wc*Tc+Ws*Ts+Wg*Tg)+4.2*Tw*(Ww-Ps*Ws-PgWg)+c1*(Ps*Ws*Ts+Pg*Wg*Tg)-c2*(Ps*Ws+Pg*Wg)]/[4.2Ww+0.9*(Wc+Ws+Wg)]
式中:To ——混凝土拌和物的溫度(℃)
Ww、Wc、Ws、Wg ——水、水泥、砂、石的用量(Kg)
Tw、Tc、Ts、Tg ——水、水泥、砂、石的溫度(℃)
Ps、Pg ——砂、石的含水率(%)
c1、c2 ——水的比熱容(kJ/kg*K)及溶解熱(kJ/kg)
當骨料溫度﹥0℃時,c1=4.2,c2=0;
當骨料溫度≤0℃時,c1=2.1,c2=335。
把水泥、砂、石、水的用量和溫度及砂、石含水率代入上式可以得出:
To=18.16℃。
2、計算混凝土拌和物出機溫度
混凝土拌和物的出機溫度按《公路橋涵施工技術規范》附錄J中J-2公式計算。公式J-2:
T1=To-0.16*(To-Tb)
式中:T1 ——混凝土拌和物的出機溫度(℃)
Tb ——攪拌機棚內溫度(℃)
攪拌棚內溫度Tb取用5℃,根據上面公式可以計算出混凝土拌和物的出機溫度為:T1=16.85℃。
3、計算混凝土拌和物入模溫度
混凝土拌和物入模溫度按《公路橋涵施工技術規范》附錄J中J-3公式計算。
公式J-3:
T2=T1-(α*t+0.032n)(T1-Ta)
式中:T2 ——混凝土拌和物經運輸至成型完成時的溫度(℃)
t ——混凝土自運輸至澆筑成型完成的時間(h)
n ——混凝土轉運次數
Ta ——運輸時的環境氣溫(℃)
α ——溫度損失系數(hm-1),當用混凝土攪拌車運輸時,α=0.25
混凝土自運輸至澆筑成型完成的時間t取用1小時,混凝土轉運次數n取1,運輸時的環境氣溫Ta取用5℃,溫度損失系數α取用0.25。根據上式可以計算出:
C35混凝土的入模溫度為:T2=13.51℃。
根據計算,得出砼出機溫度T1=16.85℃>15℃,入模溫度T2=13.51℃>10℃,均能滿足規范要求。
4、計算混凝土各齡期的收縮變形和收縮當量溫差
①混凝土的絕熱溫升
式中: T(t)--混凝土齡期為t時的絕熱溫升(℃)
Q--每千克水泥水化熱量Q(kJ/kg)
W--每立方混凝土的膠凝材料用量(kg/m3)
C--混凝土的比熱,一般為0.92-1.0取0.96(KJ/kg·℃)
ρ--混凝土的重力密度,2400-2500取2400(kg/m3)
m---與水泥品種、澆筑溫度等有關的系數,0.3-0.5取0.4(d-1)
t---混凝土齡期(d)
正常取值t=∝
則Tmax= 52.14
T3= 30.94
T7= 45.75
T14= 51.36
T21= 52.04
②混凝土收縮變形
混凝土收縮變形不同條件影響修正系數
M1 M2 M3 M4 M5 M6
1.0 1.0 0.85 1.0 1.0 1.25
M7 M8 M9 M10 M11 則M積
1.25 1.43 1.3 0.86 1.01 2.14456
εy(t)= 3.24*(1-POWER(2.718,-0.01*t))*H96/10000
εy(3)= 2.05335E-05
εy(7)= 4.69706E-05
εy(14)= 9.0766E-05
εy(21)= 0.000131601
③收縮當量溫差
α--混凝土的線膨脹系數,取 1.0*10-5
Ty(3)= 2.053
Ty(7)= 4.697
Ty(14)= 9.077
Ty(21)= 13.160
④混凝土最大綜合溫差絕對值
△T(t)=T0+T(t)*0.666+Ty(t)-Tq
△t—混凝土最大綜合溫差絕對值
T0—混凝土澆筑入模溫度,取℃ 13.51
Tq—外部環境溫度,因現場養護時間約20d,取℃ 10
則 △T(3)= 26.169
△T(7)= 38.679
△T(14)= 46.791
△T(21)= 51.332
根據計算,混凝土各齡期絕對溫差較大,承臺大體積混凝土需要布置冷卻管。
六、結語
海河特大橋1#墩深基坑大體積混凝土承臺采用冬季施工,我們從混凝土拌合站、現場澆筑、混凝土養護、混凝土內外溫差監控等各個方面進行質量監控,保證了大體積混凝土承臺冬季施工的質量。可供同類型工程參考。
參考文獻
1、《混凝土結構施工及驗收規范》(GB50204-2002);
2、《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104-97);
3、《公路橋涵施工技術規范》[JTJ041—2011];
4、《公路工程質量檢驗評定標準》[JTG F80/1—2004];