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大体积混凝土抗裂防渗及施工技术措施

来源:职称驿站所属分类:建筑施工论文
发布时间:浏览:105次

  摘要:文章结合某工程实例,对工程中的技术难点、大体积混凝土结构裂渗控制的基本原理进行了分析,通过实践表明,为提高结构的整体性和安全性,采用了有效的解决施工技术措施,供大家参考。
  关键词:大体积混凝土,抗渗防裂,结构,施工技术
  某工程是一个集办公、酒店为一体的综合性建筑。总建筑面积约4.2万m2,地面上建筑高度120.100m,由主楼和地下车库组成,主楼地上25层,地下2层;地下车库为地下2层。大跨度空间采用钢筋混凝土井字梁,结构整体不设永久性变形缝。
  地下室最大长度89.1m,最大宽度76.7m。基础为钢筋混凝土筏形基础,基础埋深一12.500m。基础底板、梁采C35F200S8抗渗混凝土(当地标号为M400F200S8)。本工程所处地区冬夏温差达70oC;且地下室属超长结构,不设永久性变形缝;基础筏板为厚板结构(厚度0.8~4.4m),混凝土内部水化热很高。为控制混凝土的收缩、温度的不利影响,采用中国建筑材料科学研究院的《超长钢筋混凝土结构无缝设计和施工方法》专利技术及其配套产品一ZY膨胀剂,防止混凝土结构出现有害裂缝,达到混凝土结构自防水、抗裂防渗的目的;另外使用中国产缓凝高效减水剂,降低水泥用量、延缓水泥水化发热速度、防止温度裂缝。
  1工程中存在的技术难点
  1、1底板大体积混凝土裂缝控制问题
  本工程主体部分底板厚度2.4m、局部4.4m(电梯基坑),水化热引起混凝土内部温升很高极易产生温度裂缝。如何降低水化热及防止温度裂缝将是工程成败的关键。在国内,大体积混凝土施工通常选用低热水泥,并掺加高效缓凝减水剂、膨胀剂以及粉煤灰、矿渣粉等活性混合材,取代部分水泥,延缓并减少发热量,降低温升。从而减少产生温度裂缝的趋向。限于当地建筑业的条件和技术水平,只有水化热极高的早强型硅酸盐水泥,当地混凝土无掺粉煤灰或矿渣粉的先例。我公司技术人员建议其掺加粉煤灰的行为被认为是偷工减料,无法接受混凝土中掺加粉煤灰的理念。单方混凝土水泥用量较国内大很多(国C35混凝土掺粉煤灰后水泥用量约为280kg/m,地C35号混凝土所用42.5号水泥为510kg/m且为纯硅酸盐快硬性水泥)使用M42.5号水泥为俄罗斯进口,前期发热量大,如何降低水化热及防止混凝土开裂是首要解决的问题。
  1、2控制超长钢筋混凝土结构收缩开裂问题
  本工程为超长钢筋混凝土结构,若按照传统方法施工,每隔20~40m需留一条后浇带,以解决混凝土结构的收缩开裂问题。按照规范规定,后浇带至少需42d以后(待混凝土结构收缩基本稳定),才能用膨胀混凝土回填,这样就会延长工期;且后浇带贯穿于整个地下结构,所到之处遇梁断梁,遇板断板,给施工带来很多不便,模板支撑、处理工艺繁琐;本工程地下水丰富,后浇带的清理、灌缝非常麻烦,处理不好会成为渗漏的隐患;而且后浇带混凝土与先浇混凝土的结合非常薄弱,将严重影响结构的整体性和安全性。本工程采用补偿收缩混凝土,不留后浇带。即在混凝土中掺加ZY膨胀剂,使其产生适度的膨胀来补偿收缩,以膨胀所产生的压应力来抵消收缩所产生的拉应力。不留后浇带,混凝土连续浇筑,可以大大加快施工进度,减少后浇带处理给施工带来的麻烦和给工程质量带来的隐患,提高结构的整体性和安全性。并节约工期、降水费用和施工管理费用。
  1、3防水问题
  混凝土结构工程大都是百年大计,而外防水(如沥青卷材或煤焦油、聚氨酯防水涂料等)通常寿命较短,根据工程经验,外防水寿命往往不超过10年。这样就存在外防水寿命和结构寿命不同步的问题。在外防水失效后,混凝土结构本身能不能防水才是决定性的因素。因此,我们认为混凝土结构自防水是根本。要做好混凝土本身的自防水,首先要解决超长混凝土结构收缩开裂问题,然后才是抗渗,即抗裂比抗渗更重要。
  2控制大体积混凝土结构裂渗的原理
  大体积混凝土工程因散热降温引起的冷缩比干缩更容易引起开裂,常规的温度控制措施(如使用冷骨料和冰水、覆盖保温、内部加循环水等)往往既复杂又费钱。吴中伟院士提出,采用水化热低、又有一定膨胀性能的补偿收缩混凝土,同时加以适当的温控措施,就可以做到既经济合理,又能有效地解决大体积混凝土的开裂问题。他提出了混凝土冷缩和干缩的联合补偿模式,即当,就能达到控制裂缝的目的。
  式中,为钢筋混凝土限制膨胀率,为混凝土干缩值,为混凝土最大降温冷缩值,为混凝土极限延伸率,为混凝土受拉徐变。
  根据这一理论,我们在大体积混凝土中采用ZY膨胀剂、缓凝高效减水剂和粉煤灰(或矿渣粉)的“三掺”技术,即利用ZY使混凝土产生较高的膨胀率,利用缓凝高效减水剂和粉煤灰降低水泥用量和水化热,从而减少冷缩值,这种方法较好地解决了大体积混凝土的裂缝控制问题。
  在大体积混凝土施工中,控制混凝土中心温度与表面温度之差非常重要。采用普通混凝土,温差应控制在25ºC=之内,而采用补偿收缩混凝土,该温差可适当放宽。这意味着在大体积混凝土施工时,采用补偿收缩混凝土,放宽了温控指标,一般不必再用冷却骨料,在混凝土中埋设冷却水管等传统施工方法。从收缩应力角度对超长无缝施工裂渗控制进行分析如下。
  工业与民用建筑的整体式基础,箱形基础的底板。车间混凝土的地面等,其特点是厚度(或高度)日远小于长宽尺寸。当H/L≤0.2时,板在温度收缩变形作用下。离开端部区域,板的全截面受拉应力较均匀。在地基约束下,将出现水平法向应力。从工程实践可知,是设计主要控制应力,是引起垂直裂缝的主要应力。其最大值出现在板截面的中点X=O处,见图1。
  
  图1长墙或底板的主要应力图
  当超过混凝土的抗拉强度(f1),板中部出现第一条垂直裂缝;开裂后,每块板的水平应力重新分布,最大应力出现在每块板的中部,当,又形成第二批裂缝……。这种裂缝的有序排列经常在工程中见到。为防止这种有序裂缝的出现,工程中靠设置后浇带来释放收缩应力,这是控制裂缝的主要措施之一。
  后浇带只在较短的间距(L)范围对消减收缩应力()起显著作用,超过一定长度,即使设后浇带也没有意义。按理论计算,消减的有效间距为20~60m。膨胀加强带间距应设在此范围内。[!--empirenews.page--]
  研究表明,ZY混凝土在硬化过程中产生膨胀作用,在钢筋或邻位约束下,钢筋受拉,混凝土受压,而限制膨胀率随ZY的掺量增加而增加,所以,可通过调整膨胀剂的掺量,使混凝土获得不同的预压应力。
  在收缩应力集中的处,设膨胀加强带,其宽度2~3m,带两侧架设密孔铁丝网,目的是为防止两侧混凝土流人加强带。施工时,带外侧用微膨胀混凝土,到加强带时改用大膨胀混凝土,到加强带另一侧时。又改为微膨胀混凝土。如此循环下去,可连续浇筑超长混凝土结构,不留硬接槎。不同结构部位使用不同膨胀性能的混凝土(图2)
  
  图2底板膨胀加强带示意图
  当混凝土供应或施工力量达不到连续作业要求时,可采用图3的间歇式超长施工方法,加强带一侧改为台阶式,以提高防水效果,施工缝凿毛清洗干净后,用大膨胀混凝土浇筑加强带,紧接着用微膨胀混凝土浇筑带外侧地段。
  
  图3底板间歇式超长施工方法示意图
  3相关施工技术措施
  3、1混凝土原材料选择
  (1)水泥:采用俄罗斯进口水泥M500(42.5),相当于中国的型硅酸盐水泥。
  (2)骨料:采用中砂,细度模数为2.3~2.9,含泥量≤0.3%;采用人工碎石,连续级配为5~31.5,含泥量≤1%,含泥量和针片状含量等指标均符合规定。
  (3)1外加剂:采用北京中岩特种工程材料公司ZY高效混凝土膨胀剂和N型高效缓凝减水剂,质量符JC476—2001和GB8076—1997。
  (4)水:洁净自来水。
  3、2混凝土配合比设计
  为确保本工程浇筑混凝土的施工质量及其混凝土后期的耐久性,对混凝土性能提出如下要求。
  (1)新浇筑的混凝土性能:混凝土坍落度控制在16020mm,混凝土坍落度损失小;不出现离析、泌水现象(如混凝土坍落度来现场后损失较大,不易泵送,可在现场加入少量减水剂)。
  (2)硬化混凝土要求:体积稳定性好,收缩小,不出现不均匀的体积变形,无荷载作用的有害裂缝出现:耐久性好,密实性高,渗透性低。
  为达到上述要求,进行了混凝土试验,混凝土配合比见表1
  
  表1混凝土配合比
  3、3施工组织
  超长结构自防水混凝土的浇筑应在各方面条件完全具备时进行,一次成活(切忌仓促上马,到处留下冷缝和硬槎)。在计划浇筑区段内混凝土应尽可能连续施工,不宜中断,浇筑时间间隔不得超过混凝土初凝时间,软接槎有利于防水质量,减少渗漏隐患。通过现场试验配合比,本工程缓凝高效减水剂的掺量为1%,混凝土初凝时间控制在8~10h,ZY膨胀剂掺量为8%,膨胀加强带为10%。并将主楼分为4段,将车库部分分为3段,在施工缝处做膨胀加强带及附加防水处理,分段图见图4。
  3、4底板大体积混凝土的浇筑方法
  
  图4某大厦结构施工分段图
  本工程主体底板厚度1.2m,主楼部分2.4m电梯井和积水坑4.4m。按照混凝土结构工程施工质量验收规范要求。大体积混凝土的浇筑宜分层、分段进行,2.4m厚底板分两次浇筑。为不影响工程进度,两次浇筑的时间间隔为4d。底板中层温度筋及上下铁拉钩需在第一次浇筑前绑扎完成,为避免第一次浇筑时混凝土对上铁的污染。上铁应在第一次混凝土浇筑完后再绑扎。
  (1)补偿收缩混凝土的浇筑施工,从一个方向开始浇捣,阶梯形逐渐推进,振捣必须密实。浇筑到膨胀加强带时。用专门配置的大膨胀ZY补偿收缩混凝土填充膨胀加强带;膨胀加强带浇筑完成后。再换回正常的微膨胀ZY补偿收缩混凝土继续往前浇筑,依次反复进行直到全部完成。
  (2)基础底板的施工沿纵向采用“一个坡度、薄层、循序推进、一次到顶”的连续施工方法。混凝土自然流淌形成一个斜坡。这种方法能较好地适应泵送工艺,避免泵管的经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率,保证及时接缝,避免冷缝的出现(图5)。
  
  图5底板混凝土浇筑流程示意图
  (3)在浇筑混凝土时,在每个带的前后布置两道振动器,第一道布置在混凝土的卸料点。主要解决上部的振实,第二道布置在混凝土坡角处。确保下部混凝土的密实。为防止混凝土集中堆积,先振捣出料口处混凝土,形成自然流淌坡度,然后全面振捣。并严格控制振捣时间、振捣棒的移动间距和插人深度。
  每个带的宽度应根据现场混凝土的方量,结构物的长、宽及供料情况和泵送工艺等情况预先计算好,避免冷缝的出现。
  3、5二次抹面处理工序
  在完成ZY补偿收缩混凝土工序后,为防止混凝土在硬化过程中出现表面龟裂现象。应及时进行二次抹面处理。工序为:在混凝土初凝以后、终凝之前,先人工用木抹拍打,使混凝土的浆料渗出;然后再用力进行抹压,直至抹压平整。抹压至少两遍,最后一遍的抹压要掌握好时间,应在混凝土临近终凝时为好。随即用塑料薄膜覆盖。
  3、6养护工序
  ZY补偿收缩混凝土的养护非常重要。这是由于ZY混凝土中形成的膨胀结晶——钙矾石以及水泥水化都需要水。否则会影响膨胀效能。因此,在每一块混凝土浇筑、抹面完成后,要及时用塑料薄膜覆盖其表面;当整块混凝土终凝后。开始铺麻袋片等养护材料(防止阳光直晒)并洒水养护,始终保持湿润。
  3、7大体积混凝土温度控制
  工程先进行了底板I段的混凝土浇筑,I段底板厚度为0.8m,混凝土人模温度为26℃,浇筑24h后测温,中心温度为71℃,由于采用岩棉保温,混凝土表面温度为54℃,48h后中心温度为69℃,表面温度为52℃,以后每1d。中心温度下降2~3℃。混凝土温度在浇筑24h后到最高。温升为45℃,按此推算,2.4m底板中心温度将超过95℃混凝土质量将无法得到保障所以主楼2.4m部分采取分层浇筑,第一层浇筑高度为0.8m,由于中间层有水平温度筋,无法进行覆盖养护,所以进行蓄水养护,第二层浇筑高度为1.6m采用岩棉覆盖保温。浇筑完成后混凝土的测温结果与计算的完全相符。
  4结束语
  (1)本工程采用缓凝减水、补偿收缩混凝土以及综合施工技术,补偿大体积混凝土的干缩和冷缩。并控制混凝土内外温差不超过25℃。底板不裂不渗,防水效果良好。经现场试样检测。混凝土各项性能均达到设计要求。[!--empirenews.page--]
  (2)本工程采用补偿收缩混凝土。以其膨胀产生的压应力来抵消收缩所产生的拉应力。根据结构不同部位。调整补偿收缩混凝土的膨胀剂的掺量,即在结构收缩应力最大的中部采用大膨胀混凝土,在结构收缩应力小的部位采用微膨胀混凝土,使混凝土的收缩拉应力得到大小适宜的补偿,避免了留设后浇带。实现了超长结构的无缝设计和施工,满足了建筑物的使用功能和施工要求。
  (3)采用这种方法,可不留后浇带,实现混凝土连续浇筑。大大加快施工进度,减少后浇带给施工带来的麻烦和给工程质量带来的隐患。提高结构的整体性和安全性,并节约了工期、降水费用和施工管理费用,实践表明,补偿收缩混凝土抗渗防裂技术在工程应用中具有很高的使用价值。
  参考文献
  [1]吴中伟、补偿收缩混凝土[M]北京:中国建筑工业出版社,1979
  [2]游宝坤、混凝土膨胀剂及其应用[M]、北京:中国建材工业出版社

《大体积混凝土抗裂防渗及施工技术措施》

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文章名称: 大体积混凝土抗裂防渗及施工技术措施

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