陳俊捷
(福建省永正工程質量檢測有限公司,福州 350012)
鋁合金模板的施工應用歷史誕生至今已有50 多年。隨著高層建筑的不斷增長,鋁合金模板在工程中的應用也日益增多,相對于傳統木模板在使用過程中存在周轉率低、材料損耗量較大的缺點,鋁合金模板的高利用率等優點日益明顯。鋁合金模板屬于綠色施工體系的一部分,在諸多工程項目施工中常被優先采用。
鋁合金模板雖然具有拆模較早、周轉利用率高、拼縫工藝要求高、損耗較傳統木模板更小的特點。但模板存在材料保水性不足、拆模早、混凝土表面氣孔多,保養不當時易大面積粘膜等問題。因此,在運用鋁合金模板的施工過程中,該類型模板對于回彈法測強的影響是值得探討的問題。
本文的鋁合金模板是指采用鋁合金材料,按照設計模數要求制作,主要由鋁合金面板、支架和相應配套的連接件三部分系統所組成,通過不同尺寸的配套組合拼裝成符合外形尺寸要求的整體模架,從而形成可配套使用的通用配件,在標準樓層中重復使用,有效解決了傳統木模板存在的部分缺陷,大大提高了施工效率。
回彈法是指通過檢測混凝土結構或構件的回彈值和碳化深度值,測定混凝土表面硬度從而推定該結構或構件混凝土抗壓強度。由于回彈法對結構或構件損失較小,并且操作簡單,數據采集量大測定結果準確度較高,現以廣泛用于結構或構件現場實體檢測中。
鋁合金模板對回彈法檢測混凝土抗壓強度的影響分析如下:
2.模板拼縫嚴密、整體剛度好、不爆模,漏振、欠振概率小,拼接尺寸精準度高、表面缺陷較小,構件中的混凝土質量較為均勻,對混凝土強度測定有利。
3.一般情況下,混凝土表面平整、漿膜多,對延緩碳化有利,對混凝土強度測定有利。
4.模板拼縫效果較好,板面不吸水、不透氣,振搗過程中產生的氣泡無法及時排出,導致混凝土表面易出現小氣孔,現場檢測時不注意回避會導致測強數值偏低,對混凝土強度測定不利。
5.當鋁合金模板多次周轉板面養護清理干凈,脫模劑涂刷不到位時,混凝土構件表面會出現大面積粘膜的疏松層,回彈法檢測未清理到位,疏松層會導致測強數值偏低,對混凝土強度測定不利。
某工程15#樓設計為現澆鋼筋混凝土框架-剪力墻結構,該棟樓使用預拌普通混凝土、泵送澆筑,現場均采用木模板施工。該工程11#樓標準樓層均采用鋁合金模板施工。11#樓與15#樓均為同一家預拌混凝土企業供貨。為了解該工程同一強度設計等級混凝土、應用不同種類模板澆筑成型后現齡期混凝土強度狀況,抽取同一天澆筑成型的15#樓七層、11#樓十二層各6 片剪力墻構件。查閱圖紙可知混凝土強度設計等級均為C30,且檢測當日混凝土齡期均已符合檢測條件,現采用回彈法檢測其混凝土強度,并測量其碳化深度值。
15#樓七層6 片剪力墻構件檢測結果匯總表1。

表1 15#樓七層6 片剪力墻構件檢測結果匯總表
15#樓七層剪力墻構件回彈法檢測結果分析如下:①現齡期混凝土強度推定值區間范圍為(30.4~40.9)MPa,均符合構件混凝土強度設計等級為C30 的要求。②標準差范圍為(1.17~4.10),個別構件混凝土均勻性較差。③碳化深度值dm(mm)范圍為(2.0~3.0),碳化深度值總體偏大。
所檢15#樓6 片七層剪力墻構件經回彈法檢測其現齡期混凝土強度結果表明,木模折舊后混凝土均勻性較差,且碳化深度較大。
11#樓十二層6 片剪力墻構件檢測結果匯總表2。

表2 11#樓十二層6 片剪力墻構件檢測結果匯總表
11#樓十二層剪力墻構件回彈法檢測結果分析如下:①現齡期混凝土強度推定值區間范圍為(35.1~40.9)MPa,均符合構件混凝土強度設計等級為C30 的要求。②標準差范圍為(1.62~3.19),混凝土均勻性較好。③碳化深度值dm(mm)范圍為(2.0~2.5),碳化深度優于木模。
所檢11#樓十二層共6 片剪力墻構件經回彈法檢測其現齡期混凝土強度結果表明,鋁合金模板混凝土均勻性較好,且較木模板更有利于延緩混凝土表面碳化。
綜合以上論述,回彈法在日常檢測鋁合金模板混凝土抗壓強度的操作過程中,應注意以下兩點:1、現場應注意在測區中回避表面氣孔;2、不能因為鋁合金模板構件尺寸較好,而忽視混凝土大面積粘膜時對測區表面的清理。