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剪力墙裂缝分析与修补工程实例研究

混凝土墙体缺陷修补方案

2011年03月15日 天津美术馆工程 墙体混凝土缺陷修补方案 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

施工方案会签记录表

施工方案审批表

设计单位意见:

1 编制依据 1)水泥基灌浆材料应用技术规范(GB/T50448-2008)。 2)水泥基灌浆材料施工技术规程(YB/T9261-1998)。 3)混凝土工程质量验收规范(GB50204-2002)。 4)混凝土结构加固技术规范(CECS25:90)。 5)结构施工图纸。 6)现场情况。 2 情况概述 美术馆二层层高10米,1号核心筒二 层3轴线剪力墙混凝土浇筑时,墙体中部混 凝土出现涨模和凹进现象,一侧局部凹进 100mm,另一侧涨模最大处约100mm,把涨模 部位混凝土剔凿开后,发现墙体钢筋随混凝 土涨模而跑位,墙体效果如图1所示。为保 证混凝土外观达到设计要求和基本的美观, 项目部成立专门缺陷修补作业队对混凝土 表面缺陷修补。 3 施工程序 项目质量检测部专门负责混凝土质量 缺陷的调查、原因分析、缺陷台帐记录、缺 陷处理过程控制以及质量验收。 混凝土外观质量修补前,由质量检测部 对混凝土表面拍照并及时通知监理工程师, 编制专项修补方案,经结构工程师同意后, 展开外观质量缺陷修补,外观质量缺陷修补 完成后,通知监理工程师进行验收,并拍照 备查。混凝土结构外部尺寸检验由项目部测

量工程师配合质量检测部检测备案。 4 修补方案 3.1 涨模修补方案 1)测量涨模墙面范围,按照涨模位置画好规则的边线,用钢钎或风镐将涨模部分混凝土凿除,修补区域边缘用云石机切割成垂直形状,凿除至设计墙体混凝土面以内80mm深,如图2所示。 2)凿除涨模混凝土时可能会造成钢筋骨架松动,同时也需重新对墙体跑位钢筋进行调整复位,最后把墙体钢筋骨架绑扎牢固,墙筋和拉筋点焊连接。 2)用钢丝刷和压力水冲刷将凿除后的混凝土表面清洗洁净,并充分浇水湿润后,单面支设模板,模板上口留设灌浆料浇注口,模板安装应当坚固稳定、不漏浆,模板与模板之间的接缝用塑料基粘胶带贴封,粘胶带均要贴平压实。 3)灌浆采用第Ⅳ类水泥基灌浆料,灌浆料应采用机器搅拌,加水量应严格按合格证的推荐用水量,搅拌时先加入2/3的水拌合3min,然后加入剩余水量拌合直至均匀,灌浆料应随拌随用,并在灌浆料初凝时间内灌注完毕。 4)灌浆过程中,用振捣棒振捣模板表面,同时人工敲击模板辅助振捣,以保证无收缩灌浆料浇筑密实,并与原墙体混凝土结合牢固形成整体。 5)灌浆料浇筑后2天拆模,凿除浇注口部灌浆料,用手提砂轮打磨平整浇筑口,墙面浇水保湿,严密覆盖塑料薄膜,保持塑料薄膜内有凝结水,养护不少于7天。 3.2 凹进墙面修补方案 1)测量凹进墙面范围,按照位置画好规则的边线及植筋位置线,在墙面植入直径12mm的HRB400钢筋头,间距500mm,梅花形布置。 2)把凹进墙面混凝土面进行人工凿毛处理,接茬部位老混凝土表面均匀凿毛,露出新鲜表面,以增加粘结强度。修补区域边缘用云石机切割成垂直形状,深度不小于20mm。 3)绑扎直径12mm的HRB400钢筋网片,间距250mm,钢筋网片和植入钢筋头点焊连接。如图3所示。

剪力墙出现裂缝的原因及控制

剪力墙出现裂缝的原因及控制 剪力墙是在房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体,防止结构剪切破坏。本工程共发现12处墙体含有细微裂缝,我单位针对收集的数据进行了初步分析: 1、裂缝的一般特征和性质 总结我单位在实际工程中的施工经验,本工程钢筋混凝土剪力墙的裂缝分为两种:表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。 1)表面不规则裂缝:一般出现在混凝土浇筑后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。 2)竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇筑若干天后(拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,缝深一般较大,最深者可能会贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝不至于带来多少影响,且易于处理。 2、裂缝产生的原因分析 工程施工中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类: 一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝; 二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生:

2.1 混凝土的收缩应力过大 混凝土的收缩应力过大,收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。 2.1.1 水泥用量 水泥用量的增大、水灰比的减小影响混凝土收缩的最主要因素。 2.1.2 骨料 为了满足运输、泵送的要求,预拌混凝土增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。 2.1.3 构件长度 我们发现裂缝集中在跨度6-8米的墙体,显然构件长度的提高,对于相同的混凝土收缩率而言,收缩的绝对值增大。如未采取相应措施,则极易产生裂缝。 2.1.4 外加剂 外加剂在混凝土中掺量少,作用大。目前使用的混凝土中普遍掺有减水剂、缓凝剂、防水剂等多种外加剂。外加剂对混凝土性能影响极大,可能是导致混凝土开裂的重要原因。(本工程设计要求增加抗裂纤维及膨胀剂的要求) 2.2混凝土的温度应力过大 温度裂缝主要与水泥品种、养护条件、拆模时间及温差等因素有关: 2.2.1 水泥品种

筏板基础混凝土剪力墙开裂处理方案(盛华

盛华?半岛阳光工程 基础剪力墙混凝土 开裂处理方案 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNAS C028-Q CNAS C028-E CNAS C028-S GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 GB/T24001-2004 环 境 管 理 体 系 GB/T28001-2001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系

基础剪力墙混凝土开裂处理施工方案审核、审批意见表 1

一、工程概况及基本情况 工程位于项目位于融安县县城209国道东面,南北临城市道路。根据建设单位提供的资料及从现场了解到,施工现场基本平整,道路畅通。四周无高层建筑遮挡。 产生裂缝的是盛华?半岛阳光住宅小区一期2#楼工程基础剪力墙,裂缝5条,开裂宽度约为0.2毫米左右,每条裂缝开裂长度约4米,基本沿基础柱与剪力墙交接处偏1米处约开裂;经5天左右的监控,发现裂缝已无继续开裂。 二、混凝土裂缝产生原因分析 2.1、干缩。砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。干缩量与水泥用量、水灰比的大小有关。水泥用量多、水灰比小的砼其收缩亦大。同时砼收缩量与气候有关,夏季气温高,气候干燥,砼中水份蒸发快,收缩也快。砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝。 2.2、砼内部温度变化产生收缩裂缝。根据实际测定,砼从搅拌机出斗就有水化热产生,温度由低到高,到砼成型以后第3-4天,水化热到达高峰,其温度较自然温度升高30-40℃,以后逐步下降,半个月以后接近自然界温度。断面边长大于1m的剪力墙,属大体积砼,水化热高,表面暴露在空气中,散热快,内部砼热量散发不出来,内外温差大,若采取措施不当,表面砼就会产生裂缝。对于框架柱与墙连体的节间来讲,大体积砼的框架柱可视为一个较大的热源体,而与之连体的墙体薄,且与外界空气接触面较大,散热快。当框架柱砼内大量发热膨胀时,墙体已开始降温收缩,由于连结在一起的两个构件之间产生温差,变形不同步协调,在柱子附近和墙中间出现裂缝是符合规律的。商2

带人防结构地下室剪力墙裂缝实例分析

带人防结构地下室剪力墙裂缝实例分析 1 引言 高层建筑地下室混凝土浇筑属于大体积混凝土施工,混凝土浇筑完成后,剪力墙上往往会出现自下而上,中间宽、两端窄的竖向裂缝或斜向裂缝,而且裂缝均为内外贯穿。若地下室外围剪力墙回填土已完工,并停止降水,此时地下室常常会发生大面积的渗漏,不仅会降低建筑物使用功能的要求,还会影响主体结构的强度和整体性,甚至破坏结构的耐久性[1]。因此,分析裂缝产生的原因,采取措施避免裂缝的产生并控制其发展显得尤为重要。 本文结合某高层建筑带人防结构地下室剪力墙出现大面积裂缝,对裂缝进行检测、评定,并对其产生的原因进行分析,最后对裂缝的修补提出合理化建议。 2 工程概况 某商住楼项目工程为钢筋混凝土框架-核心筒结构,地下一层,地上十六层,基础类型为Φ600、Φ800钻孔灌注桩基础,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,地下室防水抗渗等级P6,建筑合理使用年限为50年。人防部分战时为甲类核六级常六级二等人员掩蔽所,平时为汽车库。该工程建筑场地类别为= 3 \* ROMAN III类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,抗震设防分类为丙类。 该地下室平面形状大致呈矩形,平面尺寸为56.6m×79.7m。地下一层层高为4.0m,地下室外墙厚度为300mm,底板厚度450mm。地下室顶部梁板混凝土强度设计等级为C40,地下室底板、柱、核心筒剪力墙、外围剪力墙混凝土强度设计等级均为C45。施工时沿结构长度方向留有一条后浇带。地下室平面图如图1所示。

图1 地下室平面示意图 商住楼目前上部主体结构已结顶,地下室外侧回填土大部分已完工且停止施工降水,在地下室剪力墙混凝土表面发现多处渗漏水,同时发现几乎每片剪力墙上均有多条竖向或斜向裂缝,裂缝集中于剪力墙下部,裂缝高度约在 2.5m~3.5m。为确保地下室剪力墙结构的安全及后续的正常使用,业主委托第三方具有资质的检测机构对其裂缝进行检测、评定。 3 检测与鉴定 3.1 主要检测内容 (1) 地下室顶板梁、柱、剪力墙混凝土抗压强度检测; (2) 地下室剪力墙钢筋布置检测; (3) 地下室可视部分剪力墙裂缝情况检测; (4) 地下室沉降观测。 3.2 检测鉴定情况 (1) 采用回弹法对地下室顶板梁、柱、剪力墙的混凝土抗压强度进行抽检,抽检结果表明:顶板梁的混凝土强度推定值在41.4MPa~43.5MPa之间,符合设计要求;柱和剪力墙混

关于剪力墙模后质量缺陷处理方案

关于剪力墙模后质量缺陷处理方案 摘要:本文论述了剪力墙柱拆模后部分地方出现轻微烂根现象,采取灌浆法修补的具体处理措施,施工及养护,施工注意事项。 关键词:剪力墙,拆模,灌浆法,施工 一、对于混凝土浇筑后剪力墙、柱烂根原因分析 1、第一种情况为:因为底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,从而板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂; 2、第二种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。 3、第三种情况为:当先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土已经初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,造成蜂窝麻面。 4、以后施工过程中的预防方法 针对前两种情况:在混凝土施工时振捣下步底板混凝土时,不要将振捣棒插到上步底板混凝土内及两步混凝土交界处,要离开一定距离,且应大于插振捣棒振幅距离,最好底板和板墙不要一起浇筑,而采用先施工底板,后浇筑板墙的施工方法;针对第三种情况,必须在底板浇筑完2—4个小时后混凝土初凝前浇筑板墙,浇筑板墙时,应斜向浇筑,使稠的水泥浆首先流向混凝土界面,振动棒振捣要插入前次浇筑的底板混凝土内。 二、混凝土浇筑后蜂窝、麻面、孔洞形成原因: 1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘出现麻面; 2、模板接拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆; 3、混凝土振捣不密实; 4、按操作规程浇筑混凝土,下料不当,使石子集中,捣不出水泥浆,造成混凝土离析; 5、混凝土一次下料过多,没有分段分层浇筑,振捣或下料配合不好,末及振捣又下料,漏振造成蜂窝; 6、模板孔隙末堵好或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,造成蜂窝。

砼质量缺陷修补专项施工组织方案

编号:SJXM.QYWK- 清远万科城2.2期项目 混凝土质量缺陷修补专项方案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (4) 三、主要质量缺陷 (3) 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 (5)

一、编制说明 1、编制依据 国家与广东省有关建筑施工与工程验收的规范、标准与规定,含以下规范标准以及其他: a.土建规范 序规范、标准编号规范、标准名称

1 GB50208-2001 《大体积砼施工规范》 b.验收标准 序号规范、标准编号规范、标准名称 1 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 2 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2、编制范围:本施工方案主要针对清远万科城B37#-40#,K1#,K2#共六栋,2,2期砼质量缺陷处理施工进行编制。 二、工程概况 工程名称清远万科城中区2.2期A5-A8,K3-K4 工程地点清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧 建设单位清远市宏美投资有限公司 设计单位广东省建筑艺术设计研究院有限公司 监理单位广东宏达工程顾问有限公司 施工单位中国建筑第四工程局有限公司 总建筑面95728.14M2 结构形式框架—剪力墙结构 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,A5#-A8#、2.2期地下室为连体楼,地下三层、地上十层,负三层层高3.600m、负二层层高3.7m、负一层层高5.450m;一至九层层高2.800m,十层层高2.850m。使用功能为住宅、地下停车库;建筑高度29.5m,基底面积1812.92㎡,总建筑面积39486.04㎡,其中地下建筑面积22288.54㎡,地上建筑面积17197.50㎡。结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基础采用锤击预应力混凝土管桩,结构梁板为现浇楼盖;地下室底板及地下室外壁抗渗等级P8。 K3#-K4#两栋为地上28层,首层层高3.150m,标准层层高2.800m;基底面积1054.52㎡,总建筑面积为28926.82㎡;结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基

剪力墙裂缝处理方案

经开未来城一标段地下室 剪 力 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 众科建设集团有限公司 经开未来城一标段项目经理部

2013年11月

经开未来城一标段地下室 剪力墙裂缝处理方案 该地下室结构与2013年8月16日下午17点开始浇筑A栋外剪力墙C50;P8抗渗砼,8月17日浇完A栋负二层剪力墙、柱,负一层梁板砼,砼标号分别为:C50;P8、C50、C35。混凝土成型后于8月21日拆模,拆模后因温差原因导致混凝土剪力墙出现裂缝现象。经总承包单位、监理工程师、建设单位工程及设计院共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项处理方案,我项目部组织专项技术小组,经决定采用聚氨酯涂膜(A、B双组聚氨酯)加玻璃丝布的方式处理裂缝,具体内容如下: 一、裂缝产生的特征与原因 (一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征 (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。 (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。

(4) 裂缝出现时间多在拆模后不久。 (二)、裂缝主要原因 2.1 混凝土收缩 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。 2.2 未设置施工缝 《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要 指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。 2.3 温差过大 包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。 2.4 地下室墙长期暴露 这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完 成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。 2.5 混凝土施工质量差

墙体裂缝修复专项施工方案(20200420182610)

泰莱新城三期工程外墙渗水原因分析与治理方案 一、工程基本概况 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#楼为多层6+1,31#、32#楼为多层5+1,框架结构。填充墙内墙体材料为水泥砖,外墙体材料为轻集料水泥多孔保温砖。 二、工程治理内容 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#、31#、32#楼所有东西山墙及南北外墙(局部)裂 缝修补及维护工作(外墙采用搭设扣件式钢管脚手架施工)。 三、外墙渗水的类型 1、填充墙面渗水 外墙层间梁下与墙体搭接处;层间墙中段900高腰梁上与墙体搭接处;局部层间墙有水平裂缝;缝长延伸到门窗边或柱边;有的裂缝宽度达1㎜。部分柱与墙体搭接处存在竖向裂缝,部分裂缝宽度有1㎜;窗台两角出现呈八字形微小裂缝及窗台板上水平裂缝, 尤其是在东西山墙和顶层较为严重。裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显。 2、外墙门窗框周边渗水 渗水部位在窗台及下框两边角、铝合金外门窗拼管缝处、边框和上框与外墙交界处,其中下框两边角处渗水最为严重。 3、外墙洞、孔渗水 较为普遍的渗水部位是出现在外墙空调孔、给排水和煤气管的固定件钻孔。 四、外墙渗水的机理和原因分析 1、材料方面 ①框架填充墙是由混凝土和砖砌体组合而成的,但这两种材料的温变膨胀系数不同。在相同的温度下,变形值不同而产生裂缝,这种显现一般发生在混合结构处。②本工程外墙填充墙采用水泥多孔保温砖,该砖吸水性低,砂浆硬化慢在其强度不足时过早立模及混凝土浇注产生早期砌体位移、松动、开裂。③该砖为水泥制品,干燥收缩是其特性, 其收缩率在0.35mm/m-0.45mm/m间,比粘土砖的温度线膨胀系数大,水泥收缩在180d后才趋于稳定,水泥的干缩加大了水泥多孔保温砖的内力。本工程外墙裂缝属于 温度应力裂缝和砖砌体干缩裂缝,雨水在风压作用下沿裂缝渗入室内。

框架剪力墙的裂缝分析与解决方法

框架填充墙的裂缝分析与解决方法 09建工2班蒋传琦20090806224 近年来,框架结构的建筑物越来越多,填充墙裂缝的质量问题也显得非常突出,而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。因此,填充墙裂缝的质量问题应认真治理 工程质量事故常见的有以下四类:a、砌体裂缝b、砌体强度不够c、砌体错位、变形d、砌体局部倒塌。其中砌体裂缝最为常见,性质也轻重不一,解决方法也有所不同。 裂缝是否需要处理和怎样处理,主要取决于裂缝的性质及其危害程度。例如,砌体因抗压强度不足而产生竖向裂缝,是构建达到临界状态的重要特征之一,必须及时采取措施加固或卸荷;而常见的温度裂缝一般不会危及结构安全,通常都不必加固补强。因此,根据裂缝的特征,鉴别裂缝的不同性质是非常重要的。 裂缝鉴别主要从以下几方面入手:1、材料质量2、建筑和构造不良3、结构设计失误4、地基变形5、施工工艺不当或质量差6、温度影响7、混凝土收缩等等。 比如材料质量问题,原因可能是钢筋的设置或水灰比配合不当。建筑和构造不良的原因可能是平面布置不合理,结构构造措施不力、变形缝设置不当、构造钢筋不足。结构设计的失误原因可能是手拉钢筋截面积太小或设计无抗裂要求、混凝土截面积太小抗扭能力不足等等。而房屋的不平衡沉降导致了地基变形从而产生裂缝。 除此以外,裂缝位置与分布特征裂缝发生在建筑物的第几层;裂缝在剪力墙上的位置等。裂缝的方向与形状裂缝的方向与主应力方向一般是垂直的,因此,分清裂缝方向很重要。常见的裂缝方向有横向、纵向、斜向、对角线以及交叉等。要注意区分裂缝的形状,如一端宽一端细、两端细中间宽、或宽度变化不大等。裂缝宽度指有代表性的、与裂缝方向垂直的缝宽,主要注意消除温度,适度对裂缝的宽度的影响。裂缝长度包括每条裂缝长度;裂缝是否贯穿全截面,或贯通构件全长;某个构件或某个建筑物裂缝总长度;单位面积的裂缝长度等数据。裂缝深度主要区别浅表裂缝、保护层裂缝、较深的甚至贯穿性裂缝。开裂时间它与裂缝性质有一定关系,因此要准确查清楚。应该注意发现裂缝的时间不一定就是开裂时间。裂缝的发展与变化指裂缝长度、宽度、深度和数量等方面的变化,并注意这些变化与温度、湿度的关系。 常见裂缝的鉴别要点从1、料温度变形系数差异2、温度变化3、填充墙体的形状、尺寸4、墙体的砌筑质量几点入手。 1、料温度变形系数差异:由于钢筋混凝土材料温度变形系数较小,加气混凝土轻质砌 块温度变形系数相对较大,故而在温度变化时,温度变形系数的差异导致两者温度变形的不同步性,从而产生了压应力和拉应力,特别是温度降低导致拉应力出现,到达一定的数 值,大于加气混凝土砌体的抗拉强度时,裂缝便会产生。 2、温度变化:由于裂缝是材料温度变形造成,所以温度变化是导致裂缝产生的另一原因。 当墙体粉刷完成达到初步凝固,钢板网、拉结筋与粉刷形成共同受力系统时,此时的温度为墙体的临界温度。当外界气温升高,填充墙与钢筋混凝土墙体之间产生压应力,因为砌体的抗压强度远大于其抗拉强度,一般不会有裂缝等破坏情况出现。当外界温度降低,低

纯剪力墙混凝土质量缺陷处理方案

一、工程概况 本工程总建筑面积24454.46㎡,主体为地下一层、地上十五层,地下室高为4.8m,地上一层高为3.9m,地上二至十五层层高为3.1m,总高度47.60米;建筑功能布局:采用剪力墙结构。防火设计建筑分类:地下室为一级,地上部分为二级,抗震设防烈度为6度。 二、混凝土结构外观缺陷概述与分类 混凝土外观缺陷主要存在结构部位为屋顶、剪力墙、阳台、楼梯,混凝土外观缺陷形式主要表现在表面颜色不均匀、蜂窝麻面、表观微裂纹、表面脚印及不平整部分、孔洞、露筋、表面破损,根据不同的缺陷形式及不同结构部位分析其生成原因,给出合理的解决办法,强调混凝土在成型之前的生成、运输、浇注、养护等施工工艺的重要性。对混凝土外观质量缺陷修补处理总原则是不隐蔽,端正思想,仔细分析其成因,正确对待,妥善处理 混凝土结构外观缺陷分类表

三、关于混凝土结构缺陷处理程序 施工过程中发现混凝土结构缺陷时,应认真分析缺陷产生的原因。对严重缺陷施工单位制定专项修整方案,方案应经论证审批后再实施,不得擅自处理。 四、混凝土结构外观一般缺陷修整 (一)混凝土结构外观一般缺陷修整 1、对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿 除胶结不牢固部分的混凝土,表面清理干净,洒水湿润 后用1:2水泥砂浆抹平; 2、轻微裂缝用水泥砂浆等材料进行封闭; 3、连接部位缺陷、外形缺陷可与面层装饰施工一并处理; (二)、混凝土结构外观严重缺陷修整 对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,用净水冲洗干净,涂刷混凝土界面剂,采用比原混凝土强度高一等级的细石混凝土浇筑密实并及时养护,养护时间不得少于

剪力墙裂缝处理方案样本

经开将来城一标段地下室 剪 力 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 众科建设集团有限公司 经开将来城一标段项目经理部 11月

经开将来城一标段地下室 剪力墙裂缝解决方案 该地下室构造与8月16日下午17点开始浇筑A栋外剪力墙C50;P8抗渗砼,8月17日浇完A栋负二层剪力墙、柱,负一层梁板砼,砼标号分别为:C50;P8、C50、C35。混凝土成型后于8月21日拆模,拆模后因温差因素导致混凝土剪力墙浮现裂缝现象。经总承包单位、监理工程师、建设单位工程及设计院共同协商一致,规定我项目部针对该事项作出专项解决方案,我项目部组织专项技术小组,经决定采用聚氨酯涂膜(A、B双组聚氨酯)加玻璃丝布方式解决裂缝,详细内容如下: 一、裂缝产生特性与因素 (一)、地下室混凝土墙裂缝重要特性 (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2) 裂缝数量较多,宽度普通不大,超过0.3mm宽裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。 (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。 (4) 裂缝浮现时间多在拆模后不久。 (二)、裂缝重要因素 2.1 混凝土收缩 从裂缝特性可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大重要因素有水泥用量过多、养护不良等。

2.2 未设立施工缝 《混凝土构造设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出是,某些工程设计突破了规范规定后,地下室墙水平钢筋仍按构造配备,这是墙较易裂缝又一因素。 2.3 温差过大 涉及混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面温差、拆模过早及气候突变等因素影响。 2.4 地下室墙长期暴露 此类薄而长构造对温度、湿度变化较敏感,常因附加温度收缩应力导致墙体开裂。同步还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内构造考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完毕后及时回填土和完毕顶板,因而实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍一种因素。 2.5 混凝土施工质量差 原材料质量不良、配合比不当、使用过期UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。 此外,当前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增长,裂缝也许性加大。 二、解决办法与工程实例

墙面抹灰空鼓开裂修补方案

关于信阳恒大名都3、4#楼墙面空鼓开裂的处理方案 信阳恒大名都3#楼31-32层、4#楼18-32层部分墙面出现空鼓开裂现象,墙面空鼓主要存在于剪力墙抹灰处,墙面抹灰裂缝主要存在于梁底与砌体墙交接处和墙面线管开线槽处。为更好地指导项目施工,避免类似情况的再次发生,特编写此处理方案。 原因分析 1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存在存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快,尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。 2、在对砼墙面进行毛化处理时,工人质量意识淡薄,处理不到位,喷洒不均匀,且对毛化后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。 3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,抹灰没有分两次进行。 4、抹灰砂浆自身收缩引起开裂,抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生

拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。 5、拌和使用的砂浆配合比不正确,或砌块破损、断裂。砂浆的配合比达不到设计要求时,砂浆的粘结力与强度不够,抹灰层与墙面粘结不紧密而导致空鼓;若砌块破损、断裂时,砌体墙本身有缝隙而导致抹灰面出现空鼓或裂缝。 6、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,且填补方法不当。 7、部分薄弱环节和剪力墙、柱、梁与砌体墙的交接处缺乏加强和构造措施,顶砖斜砌间隔时间过短,不满足规范要求,特别是梁底部位,由于砌体发生少许的沉降,使砌体墙与梁底分离形成裂缝;除此之外,砌体与砼各自收缩,形成裂缝。 8、当抹灰墙面面积过大时,没有设置分格缝,导致面积过大,抹灰层收缩导致裂缝。 修补措施 1、墙面抹灰层空鼓开裂处理: 当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛或毛化,凿好或毛化后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷

剪力墙缺陷修补方案

混 凝 土 剪 力 墙 质 量 缺 陷 修 补 方 案 编制单位:武汉亨发建设集团公司第十六项目部编制: 审批:

混凝土剪力墙质量缺陷修补方案 一、事件概述 1·1混凝土剪力墙质量缺陷部位:3#楼三层8轴线交H轴线部位短肢剪力墙根部和顶端。 1·2混凝土剪力墙质量缺陷形成原因 1·2·1由于浇筑此部位剪力墙混凝土时振捣不到位,造成短肢剪力墙根部出现麻面孔洞露筋的严重烂根现象。 1·2·2在浇筑四层梁板混凝土时,由于泵送混凝土开始打出的水和砂浆处理不当,在此部位短肢剪力墙上梁底部位处,形成一段砂浆离析后的干砂层,将上下混凝土隔断开。 1·3混凝土剪力墙质量缺陷部位如下图: 混凝土剪力墙质量缺陷部位示意图 二、混凝土剪力墙质量缺陷修补措施 2·1将烂根部位松散混凝土全部凿掉至密实混凝土处,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑;将干砂层全部清凿掉,上、下面密实

混凝土均凿掉10㎜厚,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑。2·2缺陷部位混凝土清凿到位后,用水冲洗干净。 2·3按下图将模板支好。 混凝土剪力墙质量缺陷修补支模示意图 2·4拌制细石混凝土,强度等级为C40,内加0.5%膨胀剂。 2·5浇筑混凝土。用水冲洗剔凿面,待表面水阴干后(若有积水要用棉布粘干。),向混凝土剔凿面泼浇水泥浆(刷水泥素浆),从模板簸口向内浇筑混凝土,边浇筑边用振捣器振捣,斜面模板内混凝土要比上口多浇50㎜高。 2·6因新浇灌的砼会收缩下沉,待45分钟时必须进行人工二次复震(人工持棒行插塞缝密实),并注意观察是否还有下沉现象。 2·7拆模、剔凿。混凝土浇筑3天后,将多出的混凝土凿掉,凿面用1:2水泥砂浆抹平。 三、混凝土剪力墙质量缺陷修补质量要求 3·1必须将松散混凝土、干砂层全部剔凿掉,并用水冲洗干净后,

剪力墙裂缝成因分析与防治措施

剪力墙裂缝成因分析与防治措施 在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。根据多年的现场施工经验,本文从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些个人的看法。 1 裂缝的一般特征和性质 钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。 2 裂缝产生的原因分析 一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉

降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生: 2.1 混凝土的收缩应力过大 混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。 (1)水泥用量 目前,随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,C50、C60乃至C80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。而水灰比是影响混凝土收缩的最主要因素。例如,当水灰比小于0.35时。体内相对湿度很快降至80%以下,自收缩引起的体积减小在8%左右,收缩值相当可观。 (2)骨料 预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求。增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。

剪力墙漏水修复施工方案

剪力墙漏水修复施工方 案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

剪力墙漏水修复工程 施工方案 一、工程概况 本项目为框架结构,层数三层,一层临土的侧墙按地下室防水标准设防,防水等级为Ⅰ级,防水按照GB50108-2008《地下工程防水技术规范》采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法,防水砼抗渗等级为P6。 二、渗漏治理方案 本工程为治渗堵漏工程,现场具体情况如下:商业C区一层临土侧墙(1/C-4~C-11/C-F),长,高,出现31道裂缝,裂缝宽度≤,并引起渗漏。主要诱因经我司分析为砼收缩裂缝,为保证地下室经后使用功能,特制定此处理方案。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出裂缝,采用化学注浆技术,重点止着明水; 2、采用“堵漏王”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 三、施工准备 (一)材料选择 1、注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具

有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 2、堵漏王 ①单组份灰色粉体; ②用途广泛,使用方便,加水调和即可使用。 ③无毒、无味、无污染,可应用于饮用水工程。 ④防水、防潮、防渗效果好,长期耐水性能优异。 ⑤适用于混凝土表面快速堵漏,防水防渗,迎水面、背水面均可使用。 (二)设备机械配备

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案 一、裂缝产生的特征与原因 (一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征 (1)、绝大多数裂缝为竖向裂缝,一部分缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2)、裂缝大多出现在3#楼、2#楼、4#楼、5#楼、6#地库地下室外墙,裂缝数量分布不规则,数量不多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。在2#楼中部北侧6#地库负一层顶板转角的三个跨内向不同的微裂缝,在下部能看到渗透的裂缝水印。 (3)、沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。 (4)、裂缝出现时间多在拆模后不久。 、裂缝主要原因 1、混凝土收缩 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、混合材料(粉煤灰和高炉矿渣)细料掺量过多,养护不良等。 2、未设置施工缝《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。 3、温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。 4、地下室墙长期暴露这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。 5、混凝土施工质量差原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收

现浇混凝土剪力墙、楼板裂缝原因分析、防治措施及修补方案

现浇混凝土剪力墙、楼板裂缝原因分析、防治措 施及修补方案 一路飞发表于2013-3-2809:26:07 现浇混凝土剪力墙、楼板裂缝原因分析、防治措施及修补方案 现浇混凝土剪力墙及楼板裂缝防治措施 一、工程概况 1、根据《建筑工程抗震设防分类标准》,本工程抗震设防类别为标准设防类(丙类). 2、本工程安全等级均为二级;设计使用年限均为50年. 3、本工程抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第二组.场地类别为二类,特征周期为0.04s. 4、地震基础设计等级:甲级. 5、抗震等级:a地下车库:框架四级. b1楼―4楼:1#楼剪力墙:3级 2#,3#,4#楼剪力墙:4级. 本工程主体主要为剪力墙结构,现浇剪力墙及楼板施工质量直接决定工程结构的安全性.为保证工程质量及工程质量创优目标的实现,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-2002)以及 本企业质量验收标准,针对施工中易出现的墙、板裂缝等质量通病, 特编制本施工方案. 二、钢筋砼构件裂缝的主要特征: 钢筋混凝土结构施工中,裂缝是比较常见的质量通病,剪力墙及楼板的裂缝主要有以下特征:

1.钢筋砼墙体裂缝的主要特征: (1)绝大多数是竖向裂缝,多数裂缝长度接近墙高,两端逐渐变细而消失; (2)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm的很少,大多数裂缝不大于0.2mm; (3)裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关; (4)随着时间裂缝继续发展,数量增多,但缝宽增大不多; (5)地下室墙沿长两端附近裂缝较少,中部及附近较多.地下室回填后常见裂缝处渗漏水,但水量一般不大. 2.钢筋砼楼板裂缝的主要特征: (1)裂缝一般较短,不超过1米长,大多数在300―600mm间; (2)裂缝数量较多,宽度大约在0.5-3mm左右; (3)裂缝分布一般在次梁所围成的方框内,有些沿板筋分布.有些裂纹呈不均匀分布; (4)在楼板角部产生贯穿性的斜裂缝,与纵横墙形成约45度的夹角. (5)在楼板跨中区间内,线管予埋处、后浇板带、以及施工缝处出现通长贯穿性的裂缝. (6)单块面积大的楼板裂缝现象多于单块面积小的楼板. 三、产生裂缝的主要原因: 1、收缩变形 混凝土在凝固过程中,随着混凝土中水分蒸发、湿度降低、体积减少,而产生收缩变形.如果混凝土构件中收缩受到限制,则混凝土内会产生拉应力,住宅现浇楼板角部受到纵横两个方向上下墙体或梁柱构件的约束,并在角部合成一个主拉应力,当主拉应力超出楼板混凝 土极限抗拉强度时,楼板就将产生与主拉应力方向垂直的切角斜裂缝,

剪力墙竖直裂缝分析(建资荟萃)

剪力墙竖直裂缝分析 剪力墙竖直裂缝分析 一、工程概况 13#楼地下室长62.75m,宽51m,层高3.95m。地下室柱间距为3.9m至6.3m,地下室外剪力墙厚300mm。结构采用的是连续剪力墙,采用C40P6的商品砼。施工工艺上采用剪力墙、底板和顶板分开浇筑,地下室外剪力墙砼浇筑量约200m3,混凝土于2010年11月 二、地下室外剪力墙裂缝的特征和性质 外模于11月开始拆模,于第三天切割止水螺栓头的木工发现裂缝,我们就出现的裂缝的部位、长度、宽度、裂缝的形式进行观察,通过观察:裂缝由上而下,走向与底板成垂直状态,裂缝到顶板暗梁底至,到底板暗梁顶至,裂缝宽度在0.2mm左右,分布比较有规律,三条均分布在柱边0.3~0.5m的位置,且是在4.8m 与6.3m跨间的柱边,而裂缝在较大跨一边。 分析:综合目前对裂缝的研究现状,钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。 由此分析可知13#楼裂缝属于竖向贯穿性裂缝。 三、裂缝产生的原因分析 一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。分析:根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。若由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边的位置,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。 综上分析13#楼裂缝成因最有可能是:砼收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;表层素混凝土厚度的影响的裂缝。 1、砼收缩的三种情况 1.1、干缩。砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。干缩量与水泥用量、水灰比的大小有关。水泥用量多、水灰比小的砼其收缩亦大。同时砼收缩量与气候有关,夏季气温高,气候干燥,砼中水

缺陷修补方案(定)

工程质量缺陷处理方案 目录 一、工程概况及说明: (2) 二、主体结构质量缺陷 (2) 2.1 模板工程 (2) 2.2 钢筋工程 (5) 2.3混凝土工程 (8) 2.4、砌体工程 (11) 三、装饰装修工程 (12) 3.1抹灰工程 (12) 3.2、防水工程 (15) 3.3、楼地面工程 (20)

质量缺陷修补方案 一、工程概况及说明: 工程地点:市固安县,锦绣大道北侧,永盛路东侧,永固路东侧,属于高层住宅楼工程。其中9#、24#楼地上28层,地下一层,局部地上24层,地下一层;16#楼地上28层,地下一层;5#楼地上15层,地下1层。均为剪力墙结构,建筑总面积73743.04 平方米。 本工程地下室外墙截面尺寸为250mm,墙截面为200mm。主体结构外墙厚度为普通实体剪力墙+CL保温墙板,CL保温墙体采用自密实性混凝土,混凝土强度与本层普通混凝土相同。CL墙板总厚度约为120mm。 填充墙墙为100、180厚BM砌块分户隔墙为加气混凝土砌块。 本工程地下室防水为自粘型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,卫生间墙面、地面为1.5mm厚JS防水卷材,防水遇墙上返300mm,门口处外伸300mm;屋面为双层SBS高聚物改性沥青防水卷材 在结构及装饰装修施工中,为减少和避免出现各种质量缺陷,应加强质量管控力度,实行“计划、实施、检查和整改”的持续改进的管理机制。当工程出现直接影响工程的构造安全、使用功能、建筑节能及环境保护等方面的重大、较大质量缺陷时应通知建设、监理工程师,并由建设单位联系设计工程出具缺陷整改方案或施工单位编制整改方案由设计单位认可、建设监理单位批准后方可按审核方案进行整改。对于一般性质量缺陷由建设、监理单位现场确认后可按本方案进行整改,全部完成后报送监理单位验收。

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