大体积混凝土与马登施工方案.docx
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大体积混凝土与马登施工方案
目录
1.工程概况2
2.施工特点2
3.施工准备2
4.主要施工方法3
5.施工质量保证措施5
6.质量标准6
7.成品保护8
8.大体积混凝土温度计算8
9.温度监控11
10.安全、环保措施12
1.工程概况
1.1地下室钢筋混凝土工程概况
建发北湖苑四区主体工程1#、2#、3#楼位于福州琴亭湖畔东侧,本工程由福建三建工程有限公司承建。
本工程为框架-剪力墙结构,由1栋39层,2栋32层住宅楼组成,三座楼设一层联体地下室;总建筑面积59089.33平方米,其中地下室面积为9700平方米。
本工程主楼承台混凝土强度为C30,抗渗等级为P6。
主楼的基础为群桩承台,承台厚度为1800mm,属大体积混凝土施工。
2.施工特点
3.1主楼承台厚度大,面积大,砼浇筑时需配备多台混凝土泵车,以保证混凝土浇筑的连续性。
3.2本工程底板按照后浇带分割为3个区块,底板应采取挖一块做一块;同时应加快土方开挖和底板施工进度,减少基坑暴露时间,以利基坑安全。
3.施工准备
3.1材料准备
本工程采用商品混凝土选材如下
3.1.1水泥:
考虑应选用水化热比较低水泥,本工程使用海螺牌普通硅酸盐水泥,强度等级PO42.5。
3.1.2粗骨料:
采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。
选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。
3.1.3细骨料:
采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3%。
3.1.4掺合料:
应用添加粉煤灰二级。
在混凝土中掺用的粉煤灰不仅能够节约水泥,降低水化热,增加混凝土和易性,而且能够大幅度提高混凝土后期强度。
3.1.5外加剂:
根据设计要求在混凝土中掺用适量的缓凝剂,将混凝土达到设计强度的龄期延长到60天,从而降低混凝土内部温度的峰值。
3.2机械准备
浇筑混凝土配备泵车2台,商品砼运输车15辆,振动棒10个。
3.3人员准备
配备泵车操作员6名,商品砼运输车司机15名,接管工人6名,混凝土工20名
4.主要施工方法
4.1工艺流程
4.3施工要点
⑴本工程地下室主楼的基础为整体群桩大承台,承台厚度为1.8m,采用“斜面分层法”即采用“一个坡度,循序推进,一次到顶”的浇筑方法。
每两台振动棒之间的交接部位,要注意互相渗透,防止漏振,影响混凝土的密实性。
底板及大体积承台混凝土分层浇筑示意图下图所示:
⑵砼浇灌工作,应连续进行,分层厚度控制在450左右,振动棒直上、直下、快插慢拔,插点形式为行列式,插点距离为600左右,上下层振动棒搭接50~100㎜,并在砼浇筑过程中始终保持每个斜面层的上下各布置一道振动器,上面的一道振动器布置在砼卸料处,保证上部的砼振捣密实,下面的一道布置在近坡脚处,确保下部砼密实。
斜面分层浇灌时,要保证在下一层砼初凝之前,将上一层砼灌下,并捣实完毕,使上、下两层砼能结合良好。
⑶注意钢筋密集处(即柱、墙交处)砼振捣要振实,尽快避免浇灌工作在此停歇或分班施工交接。
⑷控制浇筑面的标高和平整度,要求在相邻两个控制底板面高的预焊钢筋上拉通线。
⑸浇筑砼时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的砼初凝前修整完好。
⑹使用振动器捣实砼时符合:
每一振动点的振捣延续时间使砼表面呈现浮浆和不出现下沉。
⑺插入式振捣器,振捣时、移动间距不宜大于振捣作用半径的1.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件、采用平板振动器时,其移动间距,应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
⑻砼表面处理:
经振捣后的大体积砼为保证表面温度不散失。
避免造成大体积砼内外温差过大而形成横贯裂缝,在面层振捣完后,按标高要求,一次性用长尺刮平,压实然后覆盖塑料薄膜及毛毡。
4.4大底板砼浇筑带宽度
浇筑带宽度计算:
商品砼泵输送量:
Q=25m3/h,商品砼初凝时间调整为2个小时,运输车辆路途40分钟;每台泵浇筑宽度按15m计算,则每台泵浇筑带宽度为:
L=(2-20/60)×25m3/h÷(15m×0.60)=4.6m
取浇筑带宽为4.0m。
实际每台泵的浇筑带宽度根据不同区块、及泵的数量进行调整。
4.5大体积砼养护
混凝土浇筑完成后及二次抹面压实后应立即覆盖保温,放置方法:
先铺一层塑料薄膜,然后再铺一层充分浇水湿润的毛毡,之后再覆盖一层塑料薄膜,最后铺一层的毛毡,养护时间为14天,具体时间以温度监测结果为准;14天以后进行下一段的施工。
5.施工质量保证措施
5.1预防冷缝措施
⑴保证混凝土的连续供应,每层浇捣时间不小于其初凝时间。
⑵采用分层退坡振捣,自然形成坡度,当混凝土搅拌机及运输机械出现故障或其他意外情况时,应减少混凝土每层浇注厚度,防止出现冷缝。
5.2控制温度裂缝措施
⑴合理选择配合比,降低水化热温度。
⑵降低混凝土入模温度,为降低浇筑温度,石子洒水冷却、砂表面护盖等方法降低搅拌温度。
⑶控制拆模时间,根据测温结果,若混凝土表面温度或大气温度与混凝土内部温度差小于25℃,即可拆模。
⑷加强混凝土的养护和保温,混凝土浇筑完成后及二次抹面压实后应立即覆盖保温,放置方法:
先铺一层塑料薄膜,然后再铺一层充分浇水湿润的麻袋,之后再覆盖一层塑料薄膜,最后铺一层的麻袋,养护时间为14天,具体时间以温度监测结果为准;14天以后进行下一段的施工。
⑸现场装备十盏碘钨灯及500m2麻袋,若砼表面温度与内部温度差超过25℃,立即采用碘钨灯加热,并覆盖麻袋保温。
(6)现场主楼部分承台较大,大部分承台高度达到1.8米,为有效防止砼开裂,故沿大承台的位置布置两条冷凝管,待砼浇筑后从进水口注入冰水,流出的为温水。
这样不断的循环,能带走承台内的部分热量,使内外温差控制在25℃以内。
5.3现场管理措施
⑴拌制混凝土的原材料均需进行检验,合格后方可使用。
同时要注意各项原材料的温度,以保证混凝土的入模温度与理论计算基本相近。
⑵、在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂,掺量要准确。
⑶施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。
同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。
⑷试验设专人负责测温及保养的管理工作,发现问题应及时向项目技术负责人汇报。
5.4底板筋有效高度保证措施
因地下室承台较多且高度为1.6与1.8米。
为了保证施工质量,故在底板钢筋绑扎工程中须在承台内用15号槽钢焊接作为马凳支撑,其中马凳间距为0.6米布置一个用电焊接起来,上下两层布置槽钢横向竖向间距都为0.6米,(底筋与面筋各一层)不计四个角马凳,这样才有效的保证底板筋的有效高度。
底板顶板的双层钢筋保护层马凳筋采用相同的钢筋每一平方设一个。
详见附图一
6.质量标准
6.1主控项目
6.1.1大体积防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:
检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
6.1.2大体积防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
检验方法:
检查混凝土抗压、抗渗试验报告。
6.1.3大体积防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、加强带、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
检验方法:
观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.1.4补偿收缩混凝土的抗压强度,抗渗压力与混凝土的膨胀率必须符合设计要求。
检验方法:
现场制作试块进行膨胀率测试。
6.1.5大体积混凝土的含碱量应符合规范要求。
检验方法:
检查各种原材试验报告。
6.2一般项目
6.2.1大体积防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。
检验方法:
观察和尺量检查。
6.2.2防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
检验方法:
用刻度放大镜检查。
6.2.3防水混凝土结构厚度,其允许偏差为+15mm、-lOmm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±lOmm。
检验方法:
尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.2.4底板结构允许偏差(mm):
轴线15
标高±10
电梯井长宽对定位中心+25,0
表面平整8/2m
预埋件中心10
检验方法:
尺量检查。
6.3检验数量
6.3.1防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。
试件应在浇筑地点制作。
连续浇筑混凝土每500m3应留置二组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82)的有关规定。
6.3.2用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
取样与试件留置应符合下列规定:
6.3.2.1预拌混凝土100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一组;
6.3.2.2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100m3时,取样不得少于一组;
6.3.2.3当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
6.3.2.4每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
6.3.2.5抗渗试块每500m3取样一组;
6.3.2.6底板混凝土外观质量检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。
7.成品保护
7.1跨越模板及钢筋应搭设马道。
7.2泵管下应设置木枋,不准直接摆放在钢筋上。
7.3混凝土浇筑振动棒不准触及钢筋、埋件和测温元件。
7.4混凝土强度达到1.2N/mm2之前不准踩踏。
7.5拆模后应急时回填土。
7.6混凝土表面裂缝处理:
裂缝宽>0.2mm非贯穿裂缝可将表面凿开30~50mm三角凹槽用掺有膨胀剂的水泥浆或水泥砂浆修补。
贯穿性或深裂缝宜用化学浆修补。
8.大体积混凝土温度计算
大体积混凝土裂缝产生的原因很多,但温度裂缝是主要原因之一,尤其是商品混凝土对温度的控制不好掌握,因此施工时要严格控制配合比及浇筑温度,保证混凝土的质量均匀、振捣密实,养护保温及时。
8.1温度计算
底板砼为C30,根据经验,水泥立方体用量约为360kg/m3左右。
计划地下室砼施工在7月左右,此时福州地区旬平均气温约为Tq=30℃
1、混凝土拌合温度Tc
材料名称
重量W
(kg)
比热C
(kJ/kg.K)
W×C
(kJ/℃)
材料温度Ti
(℃)
Ti×W×C
(kJ)
水
185
4.2
777
20
15540
水泥
360
0.84
302
28
8456
砂子
706
0.84
593
30
17790
石子
1080
0.84
907
29
26303
粉煤灰
54
0.84
45
28
1260
合计
2624
69349
Tc=∑TiWc/∑Wc=69349÷2624=26.43℃
2、混凝土浇筑温度Tj
混凝土浇筑过程中装卸料3次:
A1=0.032×3=0.096
运输时间20min:
A2=0.0042×20=0.084
浇筑完毕30min:
A3=0.003×30=0.09
Tj=Tc+(Tq-Tc)(A1+A2+A3)
=26.43+(15-26.43)×(0.096+0.084+0.09)
=4.05(℃)
3、混凝土绝热温升Tτ
3d时水化热温度最大,故计算龄期3d时的绝热温升。
混凝土浇筑层厚度1.8m。
普通水泥每公斤水泥发热量Q为461Kj/kg,掺和料用量F为54kg,掺和料折减系数K取0.25,水泥的立方用量W为360kg,混凝土的比热c取0.97kJ/kg.K,混凝土的密度ρ取2400kg/m3。
故混凝土在3d龄期的绝热温升为
T3=(W+F×K)Q/(c×ρ)
=(360+14)×461/(0.97×2400)
=74.1(℃)
4、混凝土内部最高温度Tmax
Tmax=Tj+T3ξ
ξ——不同浇筑块厚度、不同龄期的降温系数,厚度1.8m,龄期3d,取0.6
Tmax=Tj+T3ξ
=27.42+74.1×0.6
=71.9(℃)
5、保温层厚度计算:
本工程拟采用毛毡+塑料薄膜的方式进行保温,具体选择如下:
δ=0.5H·λx(T2-Tq)Kb/λ(Tmax-T2)
式中,δ---保温材料厚度(m);
H---混凝土计算厚度(m);
λx---保温材料导热系数[W/(m.K)],本工程考虑所选材料,λx取0.038;
T2---混凝土表面温度;
Tq---施工期间大气平均温度,福州12月份平均气温Tb=15℃;
λ---混凝土导热系数,取2.0W/(m.K);
Tmax---计算得混凝土最高温度;
Kb---传热修正系数,取1.2;
查施工手册,即取T2-Tq=30℃,Tmax-T2=35℃;
δ=0.5×1.8×0.07×30×1.1/(2.33×35)=0.03m
所以,可取毛毯三层,塑料薄膜二层总约3cm,进行保温、保湿养护。
放置方法:
混凝土浇筑完成后及二次抹面压实后应立即覆盖保温,放置方法:
先铺一层塑料薄膜,然后再铺一层充分浇水湿润的毛毡,之后再覆盖一层塑料薄膜,最后铺一层的毛毡,养护时间为7天,具体时间以温度监测结果为准;7天以后进
行下一段的施工。
6、混凝土表面温度
⑴混凝土的虚厚度
采用3cm厚毛毡加两层塑料薄膜覆盖保温,大气温度Tq=30℃,保温材料的导热系数λ取0.07W/m.K,空气的传热系数βq取23W/m2.K
β=1/(δ/λ+1/βq)
=1/(0.03÷0.07+1÷23)
=2.17
h’=0.666×2.33÷2.17
=0.72(m)
⑵混凝土的计算厚度
H=h+2h’
=1.8+2×0.72
=3.24(m)
⑶混凝土的表面温度
Tb=Tq+(4/H2)×h’(H-h’)×(Tmax-Tq)
=30+4÷3.242×0.72(3.24-0.72)×(71.9-15)
=54.3(℃)
故混凝土中心最高温度与表面温度之差(Tmax-Tb)为17.3℃,未超过25℃的规定,表面温度与大气温度之差(Tb-Tq)为24.6℃,亦未超过25℃,故不需要采取其他措施,即可保证质量。
9.温度监控
9.1温控点布置大体积的温度测试
根据地下室底板面积的大小,每栋主楼承台布置5处温控点,温控点采用40mm厚钢管焊于底板钢筋上。
9.2测温规定
每隔一小时由专业温控员在每个控制点测一次温度,作好记录,反馈到项目部,以便采取措施,温度监测表格如下:
工程名称:
监测点号:
温控点
测量温控点温度
测量时间
内外温差
1
上
中
下
2
上
中
下
3
上
中
下
10.安全、环保措施
10.1安全措施
10.1.1一般规定
10.1.1.1所有机械设备均需设漏电保护。
10.1.1.2所有机电设备均需按规定进行试运转,正常后投入使用。
10.1.1.3基坑周围设围护拦杆。
10.1.1.4现场应有足够的照明,动力、照明线需埋地或设专用电杆架空敷设。
10.1.1.5振动器操作人员应着绝缘靴和手套。
10.1.2使用泵车浇筑混凝土。
10.1.2.1泵车外伸支腿底部应设木板或钢板支垫,泵车离未护壁基坑的安全距离应为基坑深再加lm;布料杆伸长时,其端头到高压电缆之间的最小安全距离应不小于8m。
10.1.2.2泵车布料杆采取侧向伸出布料时,应进行稳定性验算,使倾覆力矩小于稳定力矩。
严禁利用布料杆作起重使用。
10.1.2.3泵送混凝土作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持0.5~lm,防止埋入混凝土内,造成管内瞬时压力增高爆管伤人。
10.1.2.4泵车应避免经常处于高压下工作,泵车停歇后再启动时,要注意表压是否正常;预防堵管和爆管。
10.2环保措施
10.2.1禁止混凝土罐车高速运行,停车待卸料时应熄火。
10.2.2使用低噪音振动器。
10.2.3夜间使用聚光灯照射施工点以防对环境造成光污染。
10.2.4汽车出场需经冲洗,冲洗水沉清再用或排除。
建发北湖苑四区
大体积钢筋混凝土与马凳
施
工
方
案
福建三建工程有限公司
2011年月
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