地下室底板大体积混凝土施工方案.doc
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1、1、工程概况及现场分析1.1工程概况某某省公安边防总队第七支队机关大院改造工程,项目占地面积约8820.15m2,总建筑面积为77934.38m2,框剪结构、地下三层,地上31层,0.00以上共分为4栋分体单元建筑,建筑屋面层高度99.40m,主楼部分地基基础设计等级为甲级,地下室结构抗震等级为三级。本工程地下室平面面积较大,地下室底板厚度除注明外为800mm,3、4#栋除注明外筏板基础厚度为1850mm。由一条南北向贯通后浇带、两条东西向贯通后浇带以及1、2#栋间和3、4#栋间后浇带划分为八个区。在地下室施工时,按后浇带所划分的八个区安排进行流水施工,详见图1.1。每个区作为一个整体一次性完
2、成混凝土浇灌。地下室承台与地下室底板同时进行混凝土浇灌。图1.1 地下室分区示意图1.2现场分析在地下室混凝土施工时,重点将考虑解决以下两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证混凝土的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积底板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,尽管地下室由后浇带划分为八个区,但部分区的跨度达到34m*47m以上,连续长度依然较大。我们将混凝土浇灌的内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。本工程的地下室底板厚度除注明外为800mm,3、4#栋除注明外筏板基础厚度为1850mm。我们控制混凝土温升的目标就是控制的混凝土表面温度与内部最高温度之差小于25,混凝土表
3、面温度与大气温度之差小于25。我司将从两个方面来考虑以解决以上两个问题,一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。2、混凝土配合比设计2.1设计要求根据设计,承台底板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为P8。根据现场的实际情况,我司将在底板混凝土中掺加复合防水剂,达到将泵送混凝土的坍落度控制在12020mm范围内。2.2混凝土配合比控制首先要对底板混凝土的配合比设计把关,我们将同商品砼厂密切合作,从以下几个方面加以控制:2.2.1水灰比的选择:从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.4左右最
4、为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为100140mm,根据此坍落度及混凝土的标号,控制混凝土中的水灰比不大于0.45。2.2.2砂率的选择:砂率控制在42%左右,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。2.2.3水泥的选择:选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,(同时该品牌水泥的质量相对稳定,可选用普通硅酸盐P.O 42.5R水泥,控制好水泥的单方用量,单方用量控制在350kg/m3以内。2.2.4骨料的选择:砂子选择偏粗中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为540mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在
5、0.8%以内。2.2.5外加剂的选择:经与商品砼公司沟通决定,本工程选用STD-1高效减水剂(水剂、浓度30%),该外加剂可同时起到减水、缓凝、膨胀、防水和控制坍落度损失的作用。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝和产生;使用外加剂的混凝土获得0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。2.2.6掺合料的选择:选用F类II级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。3、底
6、板混凝土的浇灌安排3.1浇灌线路安排地下室底板由后浇带划分为八个区,分区流水施工顺序为:4#栋区3#栋区2#栋区1#栋区5区6区7区8区,每区段单独浇灌。为提高浇筑进度每区考虑两台砼输送泵(或一台砼输送泵、一台汽车泵)同时进行输送泵料。为确保供料每小时60m3以上砼,需配备15辆以上砼运输车。底板混凝土浇灌的具体布置、安排、浇灌线路及相关说明见图2.1.1、2.1.2所示。 3.2混凝土浇灌的人员安排3.2.1管理人员:在底板混凝土浇灌施工中,施工现场实行24小时轮流值班制度,全体管理人员实行两班倒,浇灌过程中的每时每刻都处于质量、技术的受控状态。3.2.2配合工种人员:所有二线人员也都实行两
7、班倒,材料、机械维修及所有配合工种也都24小时处于待命状态。3.2.3混凝土浇灌人员:所有第一线施工人员实行三班倒,每一班次工作8小时。每个浇灌带安排4台插入式振动棒振捣,4名混凝土振捣手;安排12人做抬管、接管及下料的工作;安排3人进行混凝土的找平。3.3混凝土施工的有关技术措施3.3.1地下室800mm厚底板范围浇灌采取斜面分层,逐渐推进的平衡浇灌方法,3、4#栋底板、电梯井底板及承台范围采用水平分层分段浇灌方法。第一区底板砼量1021m3,设2台砼输送泵同时由南向北(A轴至E轴)浇灌作业, 4m一个步距,全断面有节奏平行推进,浇灌速度每小时60 m3。每个步距所需时间:板厚800范围约1
8、.76小时,电梯井核心底板区(1900mm板厚,约200m3砼)约3.33个小时,计划需用17小时结束浇灌作业。第二区底板砼量765m3,设2台砼输送泵同时由南向北(A轴至E轴)浇灌作业,5m一个步距,全断面有节奏平行推进,浇灌速度每小时60 m3。每个步距所需时间约1.5小时,电梯井核心底板区(1900mm板厚,约200m3砼)约3.33个小时,计划需用13小时结束浇灌作业。第三区底板砼量1830m3,设2台砼输送泵同时由东向西(3-21轴至2-14轴)浇灌作业,1850mm厚底板分两层施工(下部1米厚砼为底层,上部850mm厚与两侧后浇带范围内800mm厚地下室底板一同为面层),每施工段按
9、4m一个步距,施工顺序:底层第1段底层第2段面层第1段底层第3段面层第2段底层第N段面层第N-1段面层第N段,全断面分层有节奏平行推进,浇灌速度每小时60 m3。每个步距所需时间约1.71小时,电梯井核心底板区(1900mm板厚,约100m3砼)约1.65个小时,计划需用31小时结束浇灌作业。第四区底板砼量1130m3,设2台砼输送泵同时由南向北(S4-A轴至S4-12轴)浇灌作业,施工方法及顺序类同第三区,施工段步距可按5m考虑,全断面分层有节奏平行推进,浇灌速度每小时60 m3。每个步距所需时间约1.5小时,电梯井核心底板区约1.5个小时,计划需用19小时结束浇灌作业。第五、六、七、八区地
10、下室底板,设2台砼输送泵同时由东向西(长边方向)浇灌作业,5m一个步距,全断面有节奏平行推进,浇灌速度每小时60 m3。每个步距所需时间约1.8小时内。各区浇筑方量及人员设备配备计算分别如下:区段砼方量(m3)作业小组浇筑速度完成时间(h)11021260m3/h172765260m3/h1331830260m3/h3141130260m3/h195826.4260m3/h1461032.8260m3/h187800.4260m3/h148947.2260m3/h16砼缓凝时间保守取4小时。可保证砼不产生冷缝,防止砼产生渗漏。为使各浇灌带的推进速度保持一致,在混凝土浇灌时我们将安排专人进行各浇
11、灌带的进度控制,如某一浇灌带的浇灌进度滞后,则安排邻近的速度较快的浇灌带扩大浇灌范围,以使两个浇灌带能做到同步推进。3.3.2振捣棒的操作要做到“快插慢拔”,并将振动棒上下略为抽动以便上下振捣均匀。插点要均匀排列,每次移动距离50cm,且每一插点要掌握好振捣时间,一般为2030秒,并且视混凝土表面呈显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为止。在梁与柱、剪力墙的交接点等钢筋密集处,要加强振捣。3.3.3混凝土应分层浇灌,每层的厚度不应超过100cm,在振捣上一层时应插入下一层中5cm,以消除两层之间的夹缝,上层混凝土要在初凝前介入以免出现冷缝,分层方式如 图4.7.5所示:图3.2.8.1.5 混
12、凝土分层浇灌示意图 3.3.4为保证砼连续浇灌,可考虑提前联系两家砼厂家,提供同样配合比,要求使用产地、品种相同的水泥、砂、石、外加剂等原材料,保证砼的连续供应。根据两家公司的生产能力,对于每一浇灌区仅安排一家进行浇灌,如一家的商品混凝土供应出现中断时,立即启动另一家供应混凝土,确保混凝土不出现冷缝。3.3.5输送泵在开始压送砼前,须先压送同样配合比的水泥砂浆润滑管道,保证随后压送的砼质量,防止管道堵塞。3.3.6泌水处理:底板砼浇灌时泌水较多,会聚积于未浇砼的桩承台内,计划准备4台平底吸污泵,及时将水抽走。表面处理:砼表面在浇筑后约2h左右进行,初步按标高用刮尺刮平,在初凝前用铁滚筒碾压两遍
13、,待砼收水后,再一次用路面抹平机压实搓平,以消除砼早期塑性收缩裂缝。3.3.7塌落度测定:每台泵车检查砼的塌落度,严格控制在122cm,如有变化,由厂方派驻现场的协调员及时同搅拌站联系。砼试块的留置:按每100m3制作一组。同时留足抗渗试块,并增加每班不少于一组进行同条件养护。 3.3.8在混凝土浇灌前,应彻底对安装在现场的发电机进行试运转,使其处于随时发动的备用状态,确保在浇灌中万一出现停电的情况时,能迅速切换到发电机进行发电。备用的发电机经验算,功率可以确保混凝土浇灌时输送泵、振捣器、照明灯具的使用,对塔吊、电焊等其它用电设备相应实行限电。 3.4混凝土水化热计算由于本工程地下室承台的厚度
14、较大,为确保混凝土不开裂,按规范要求,混凝土表面温度与内部最高温度之差小于25,混凝土表面温度与大气温度之差小于25。另一方面,还要控制混凝土的降温速率,每小时的降温最大不超过0.5。以3、4#栋1850mm厚底板为例,进行大体积混凝土的水化热计算。由于3、4#栋底板1850mm厚度,为确保地下室大体积混凝土水化热温升不超过规范规定,我们计划底板将分层(二层)分段施工,控制其最大的厚度在1000mm左右。3.4.1关于水化热升温的计算资料: 设计情况为:最大浇灌厚度1m; 砼强度等级为C35P8; 每立方米砼中水泥用量350kg(根据类似工程相同标号砼配合比); 水泥标号为普通硅酸盐525#;
15、 中粗砂、碎石; 每立方米砼粉煤灰掺量为50kg; 外加剂为复合防水剂,砼初凝时间为5-7小时。 3.4.2根据砼裂缝研究的著名专家王铁梦编著钢筋混凝土裂缝控制进行计算。Tmax=TK1K2K3K4 + T0式中 T0为砼初始温度,按T0=25C T(标准升温),最大结构厚度为1.85m T=18C K1 (水泥标号系数),525# K1 =1.13 K2 (水泥品种系数),普通硅酸盐水泥 K2 =1.2 K3 (水泥用量系数),350kg/m3 K3 =350/275=1.27 K4 (模板系数),木模板及砖胎模 K4 =1.4 Tmax(计算最高温度)为:181.131.21.271.4+
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