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时间:2018-10-01
《中央商务区大体积混凝土浇注方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、中央商务区大体积混凝土浇筑方案一、工程概况本工程主楼地下室底板东西向长37.7_m,南北向宽16m,主楼、车库均为筏板基础,底板厚1.4_m,人防底板厚0.3m,砼浇筑量约为1600m3。混凝土强度等级C35,砼抗渗等级S6,添加8%高性能膨胀剂JM3。二、施工部署1、施工起点和流向:混凝土自东向西进行浇筑(见6#、7#楼基础砼浇筑现场平面布置图)2、施工顺序:钢筋及其它隐蔽工程验收基坑洒水湿润混凝土泵车试车混凝土下料振捣复振收面养护三、施工准备1、熟悉施工图纸要求,落实设备和劳动力,对职工进行施工技术和施工安全交底;2、现场清理障碍,平
2、整施工道路,保证混凝土运输通畅。3、做好钢筋分项工程、水电安装等分项工程的隐蔽验收工作4、混凝土浇筑施工过程中,现场工长、技术员、质检员、安全员和资料员全部到岗,同时配备强干的木工、钢筋工、水暖工、电工等;5、人员物资准备:振捣手8人,找平15人,压光10人;-7-插入式振动器:8台(备用2台);振动棒15根;平板振动器2台。一、施工工艺1、本次混凝土的浇筑采用分层浇筑、分层捣实,确保上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工缝。2、根据本工程基础的形式,振捣工作从浇筑层的下端开始,逐渐上移的斜面分层的振捣方法,以保证混凝土的施工质量。3
3、、根据振动棒的长度和震动力大小,同时考虑混凝土的供应量,分层的厚度为300~500mm。4、振动器的振捣可以将振动棒与混凝土表面垂直,也可以与混凝土表面成40~45度的角度进行振捣;5、振动器的操作要做到“快插慢拔”。快插可以防止先将表面混凝土振实而与下面的混凝土发生分层、离析现象;慢拔可以使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。振捣过程中,应将振动棒上下略为抽动,以使上下振动均匀。6、振捣上一层混凝土时,应插入下层混凝土中50mm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝之前进行,7、每一插点要掌握好振捣时间
4、,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣控制在20~30s,同时应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不在出现气泡,表面泛出灰浆为准。8、振动棒插点均匀排列,统一采用“行列式”或“交错式”的次序移动,不能混用,以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离不大于振动棒作用半径的一倍半。-7-9、震动棒使用时,距离模板不应大于振动器作用半径的0.5倍,不宜紧靠模板振动,且尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。一、混凝土养护为保证混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,防止混凝土在凝结过程中,水泥散发出大量的水化热,形成内外温度差较大,从而产
5、生收缩裂缝,会同混凝土公司选用水化热较低的水泥,掺加缓凝剂或缓凝型减水剂;选择适宜的砂石级配,尽量减少水泥用量,使水化热相应降低;尽量降低单位立方米混凝土的用水量;降低混凝土入模温度,可以使用地下水搅拌混凝土。根据目前季节温度,在混凝土浇筑10~12h内,立即用麻袋进行覆盖,并及时浇水养护保持混凝土具有足够湿润状态,养护时间不少于14天。混凝土试块按照轴线留置,每个轴线内根据混凝土量每100立方米留置一组标养,每跨留置一组同条件养护试块。标养试块送试验室养护,同养试块放置现场养护。达到龄期后进行试压评定强度。六、基础大型砼温控措施1、施工
6、时,在基础部位布置6根∮50,深800塑料管,作为测温点,布置见附图。ADEFCB-7-2、测温频率1)砼浇筑平仓后20小时,开始测温。第1d~3d每2小时测一次第4d~6d每6小时测一次(8、14、20)第7d~l4d每12小时测一次(12、24)第15d~28d每24小时测一次(12)2)同时记下室外气温及天气变化情况。3、测温记录整理1)、根据原始记录.首先找出不同深度处(表面、1/4、中央、底部)的最高温度与最低温度(举例:表面处有6个测点.每次观测得到6个温度记录。其中最高的是60_℃,最低的是_30℃。2)、绘制不同深度处的温
7、度变化曲线。将最高温度、最低温度分别绘成曲线(例如:最高温度曲线中包括三条线:表面的、l/4的、中心的。最低温度线中也包括三条线)。3)、分别检查中心温度与表面温度的温差是否均在25_℃以内。如超过,应立即上报给项目经理部采取措施。4)、根据实测的表面温度和中心最高温度,计算砼内“温度应力”,检查是否超过该期龄的砼抗拉强度,以便迅速采取措施预防发生收缩裂缝。4、工作要求1)、成立测温小组。2)、每天测温记录分区整理成日报表。发现温差越过25℃-7-时立即报告项目经理部。5、砼养护、保温、保湿、测温、防裂实践表明:大体积砼浇捣后,中部水化热
8、不易散发、引起温度升高后则逐渐降温。在升温阶段可能产生表面裂缝,在降温阶段可能产生收缩贯穿裂缝。为防止裂缝开展,须从控制内外温度、延缓降温速度、减小砼收缩、减小外界约束程度和改善配筋构造等方面
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