砼新技术
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采用的新工艺、新技术、新设备
针对本工程的特点,我公司将全面推广运用建设部提出十项新技术,在工程上实行施工工艺改革,QC小组攻关和技术创新的管理目标。
预拌砼技术:本工程基础及主体框架结构砼均采用商品砼,梁板部位采取商品砼要求采取“双掺”技术。
大大减少了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工期,并保证砼的质量。
框架木木门大模板技术:框架结构模板均采用清水木木门模板,根据构件截面尺寸,配制成定型模板。
清水木木门的使用,提高了主体框架砼结构的外观质量及表面平整度。
纵向钢筋连接的新技术:为了更有效地保证钢筋接头的质量,满足设计要求优先采用焊接或机械连接的工艺,我们建议:直径d≥22mm 的粗钢筋纵向接头采用钢套筒冷挤压或镦粗直螺纹连接。
此项新技术的实施前,应征得业主、监理的签字、认可。
屋面防水新技术:本工程屋面防水设计采用高分子防水卷材,提高了防水材料的无渗漏率。
“十项新技术”推广应用表序号新技术项目名称应用部位推广意义一内墙面采用不抹灰技术室内墙面减少垂直运输,降低成本二高强度高性能混凝土技术1、混凝土裂缝防治技术主楼筏板基础大体积砼有效控制裂缝的产生,确保工程质量2、清水混凝土技术混凝土结构降低成本,确保工程质量3、混凝土自防水技术地下室降低成本,确保工程质量三高效钢筋及粗钢筋连接技术1、梁钢筋采用HRB500级钢筋主体结构降低成本,确保工程质量2、钢筋直螺纹连接技术d≥25钢筋确保施工质量,加快施工进度、节约资源四新型模板和脚手架应用技术1、清水砼模板施工技术梁板降低成本,加快施工进度2、模板支撑体系采用早拆支撑体系3、梁板模板采用数字化模板体系五绿色施工技术1、中空玻化微珠无机保温建筑节能材料和环保应用技术外墙保温2、自保温空心砖填充墙有利于减轻结构自重,隔声、保温、节能3、预拌砂浆技术砌筑、抹灰减少环境污染六新型建筑防水应用技术1、聚乙烯丙纶防水卷材防水工程对于抗渗漏有很好的效果2、SBS改性沥青防水卷材防水工程对于抗渗漏有很好的效果七施工过程检测和控制技术大体积砼温度监测和控制筏板混凝土及时掌握工程相关数据信息,确保工程质量、安全八建筑企业信息化管理技术1、工程项目信息化管理技术资料管理绘图有利于节约管理费用,降低管理成本,减少员工工作量,促进管理水平提高2、施工企业信息化管理技术3、模板及脚手架CAD设计4、档案归档资料全部计算机化九1、机电安装工程技术施工准备各专业间协调、查找冲突2、管线综合布置技术表3—5 “十项新技术”推广应用表。
新老砼构件的联接技术我们在施工中经常会遇到在原有的旧砼构件上联接新的砼构件,如何处理好新老砼的结合面,使其成为一个新的整体,以满足承载力和使用要求。
是一个不可忽视的问题。
下面就多年来的施工实际,探讨新老砼构件的联结技术,论述新老砼结合面的处理,供施工参考。
一、新老砼结合面处存在的问题新老砼因非同时浇灌而成,因此在结合面处砼抗拉、抗剪强度均较低,同时因为原砼构件的变形已趋于稳定或已经完成,而新浇灌的砼刚刚开始,因此其砼的弹、塑变形及收缩变形在新老砼间必然会出现很大的差异。
如果新老砼结合面处理不当或马虎从事,将会导致结合面出现裂缝,严重者会影响使用甚至断裂,给人以不安全感,或者出现事故。
同时,结合处抗渗抗冻性能差,从而影响构件的可靠性和耐久性。
所以在施工工艺方面应采取有力措施,提高新老砼的粘结强度,减少新砼的收缩变形。
二、新老砼构件结合的处理方法。
新老砼构件结合,主要受新老砼构件接触的型式,如平缝、斜缝、阶梯缝及齿形缝等;新老砼的接触方向,如水平向上、向下及倾斜、垂直等;结合面上原有砼的粗糙处理,接触面上涂抹胶结剂;新浇砼的配合比、坍落度;新老砼的养护等因素影响。
因此,其处理方法上应注意:1、新老砼结合面的形式与方向。
其结合形式应尽量采用斜缝、齿形缝、避免平缝结合,从而增大新老砼的接触面,提高粘结力。
采用新浇砼在上,原砼在下的水平方向及斜面结合面,这样粘结效果较好。
而新砼在下的水平方向粘结效果最大差,应配合灌浆,使用膨胀水泥等措施予以提高。
2、原有砼结合面的处理。
原有砼的抹灰面均要铲去,如果原有砼质量很好,应将结合面凿毛,以露出石子颗粒一半为宜。
如原有砼已风化变质或严重破坏,应尽量彻底清底,直至坚实为止。
3、结合面上涂抹水泥净浆、高强度等级的水泥砂浆或抹掺有水泥重量1‰左右的水泥净浆或砂浆及环氧树脂等,均可大大提高新老砼的粘接强度,增强其结合缝处的抗渗能力。
4、新浇砼的配合比和塌落度。
新浇砼的配合比和塌溶度应选择灰水比大,塌落度小的低流动性高强度等级的砼。
公路桥梁工程中混凝土施工新技术研究作者:郑利峥李新平来源:《城市建设理论研究》2013年第09期摘要:本文重点阐述桥梁工程中应用混凝土耐久性新技术和大体积混凝土温度监测和控制,如何将先进技术和科学管理应用到工程实践中。
关键词:公路桥梁;混凝土;新技术;控制中图分类号:X734 文献标识码:A 文章编号:在高性能混凝土的发展初期,由于其强度较低且人们对其力学性质研究较少,使其应用的范围有所局限。
随着研究的深入、高强轻集料即高强陶粒的问世。
人们利用高强陶粒配制出了密度等级为1600~1900,强度等级在LC30以上的,广泛用于结构的高强轻集料混凝土。
它以优良的力学性能和潜在的好处,在世界各国,特别是在北欧等国被广泛地应用于高层、超高层建筑结构,大跨度桥梁和城市立交桥及海洋工程中。
1 混凝土耐久性新技术应用1.1施工要点混凝土的耐久性是混凝土抵抗气候变化、化学侵蚀、磨损或任何其它破坏过程的能力。
当在暴露的环境中,能耐久的混凝土保持期形态、质量和使用功能。
本工程的高性能混凝土耐久性主要应用于空心板梁的施工。
C50 高性能混凝土主要应用于先张法空心板梁,高性能混凝土以高工作性,高强度、高耐久性为特征区别于普通混凝土,由于本工程所在地为盐渍地区,由于氯盐的侵入导致钢筋锈蚀,引起混凝土膨胀开裂,严重影响了桥梁的使用寿命,因此针对本工程的特点,在进行混凝土的配合比设计过程中,选用10~20mm 与 5~10mm 的碎石,中砂采有五常产的中粗砂,水泥用量不能多于500kg,水灰比不能大于 0.35,由于液态是酸类的新型高效减水剂,保证容重不能低于2480kg/m,降低混凝土拌和物的用水量,使细料在拌和过程中发挥充分的填充效应,使混凝土变的更加密实,从而降低混凝土的渗透性,提高了混凝土的耐久性。
1.2 技术创新点在进行混凝土配合比设计过程中,通过掺配加外剂,配制出抗氯离子渗透能力和抗冻融能力都较强的高性能混凝土。
1.3 保证质量措施1.3.1严格控制混凝土配合比。
为了有效的促进生产力的提高,降低工程成本,减轻工人的操作强度,提高工人的操作水平和工程质量,满足室内装饰装修的使用功能,在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去,大力推广新材料、新工艺、新技术;确保标书工期,质量和降低成本。
一、新技术应用1、利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制,均取得了良好的经济效益。
2、立杆基础采用预制预埋件,以避免挖掘立杆基础时增加工作量。
3、室内电线套管优采用重量轻、能耗低、经济耐用的管材,室内管宜选用隔音标准不低于同类的管材。
4、积极选用安防设备新技术,做好节点处理。
5、在检查其它工序质量的同时,特别重视对设备连接处质量的检验与验收。
二、新工艺应用1、砖砌体砌筑推广运用现行砌筑法施工。
2、针对工程实际情况,各楼层、梁、板、柱砼一次浇捣成型,减少了主体结构砼施工缝的留设,确保了砼的施工质量。
3、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平,提高计量精度。
4、砂浆抹面时砼表面应机械喷浆,提高砂浆与基层粘结强度。
5、地面以及墙面采用清水砼施工工艺。
三、新材料采用1、排水管道使用UPVC管材,电线穿管采用PVC管材。
2、在有厨房房间、厕所内所在的地面,加做一层M15水泥防水剂(卫生间还需刷沥青玛蹄脂),能保证闭水试验合格后做装修面层。
3、水泥采用散装水泥,砼中掺加适量的外加剂,如高效减少剂,早强剂等外加剂,使砼早期强度提前形成,提早拆模时间,提高模板的周转。
4、窗台、楼梯梁滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条,既能确保施工质量,又减少了施工工序。
5、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术,可以减少水泥用量,增强砼的和易性,提高砼成型质量,水泥用量的减少可降低水化热的产生,减少砼内部及表面的裂缝产生,延长结构式的使用寿命。
四、新生设备运用1、设竖向电渣压力焊机5台。
2、设水准仪、经纬仪各二台。
3、采用十件装型的工程质量监测工具。
五、特殊技术需要的施工方法根据本工程的特点,需要一些特殊的技术措施方能确保某些特殊工艺的施工质量。
本工程中三新技术及建筑科技的应用
为保证按期优质完成该工程,在施工中应积极推广应用新材料、新技术、新工艺,以加快工程进度,提高工程质量,降低工程成本。
再本工程中应用的三新技术有:砼养护剂、PU 发泡剂,计算机网络管理,PVC型材的采用等。
一、混凝土养护剂的应用
1、混凝土结构的养护好坏,直接影响到混凝土的强度发展状况,结构的安全度,故在本工程中准备使用砼养护剂。
F-8养护剂是一种涂体状态类仿建建筑涂料物体,使用时可以直接涂刷在混凝土表面。
养护剂形成一个封闭型的保护膜。
保证混凝土表面水份不致蒸发,起到养护效果,养护期以后,养护剂形成的保护膜将自然脱落,不致对装饰工程产生影响。
操作程序:拆膜→砼表面草把浇水→涂刷养护剂
2、本工程使用养护剂的范围:墙、柱、梁、板,拆模后,涂刷的砼表面。
二、PU发泡剂使用
PU发泡材料是一种罐的液态泡沫材料,用一把专用枪进行喷出施工,当喷出的发泡剂与空气接触后,逐渐变硬且与墙面和窗侧面吻合,不使雨水漏进来。
三、QTA砂浆外加剂的使用
在砌块和装饰抹灰砂浆中掺入一定比例的MTA砂浆外加剂,可代替砂浆中的全部石灰,且和易性显著提高,抗压、抗渗效果明显增强,节约成本显著,且便于施工操作。
四、全过程的计算机网络管理在施工管理中的充分利用
五、外墙分格线、室内外阴阳角、滴水线采用PVC型材在施工过程的采用。
混凝土新技术一、高耐久性混凝土高耐久性混凝土是通过对原材料的质量控制和生产工艺的优化,并采用优质矿物微细粉和高效减水剂作为必要组分来生产的具有良好施工性能,满足结构所要求的各项力学性能,耐久性非常优良的混凝土。
1.主要技术内容(1)原材料和配合比的要求1)水胶比(W/B)≤0.38。
2)水泥必须采用符合现行国家标准规定的水泥,如硅酸盐水泥,普硅硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥,不得选用立窑水泥。
3)粗骨料的压碎指标值≤10%,D max≤25mm,采用15~25mm和5~15mm二级配合,饱和吸水率<2.0%,且无碱活性。
4)采用优质矿物微细粉和高效减水剂是高耐久性混凝土的特点。
矿物微细粉宜采用硅粉、粉煤灰、磨细矿渣及天然沸石粉等,所用的矿物微细粉应符合国家有关标准,且宜达到优品级。
矿物微细粉等量取代水泥的最大量一般为,硅粉≤10%,粉煤灰≤30%,矿渣≤50%,天然沸石粉≤10%,复合微细粉≤50%。
5)配合比设计强度应符合以下公式:式中:——混凝土配置强度(MPa);——混凝土强度标准值(MPa);σ——强度标准差,无统计数据时,商品混凝土可取5.5~6.5MPa。
(2)耐久性设计的要求1)处于常规环境的混凝土结构,满足所处的环境条件下服役年限提出的要求。
如抗碳化耐久性要求≤式中:W/B——水胶比;C——钢筋保护层厚度(cm);a——碳化区分系数,室内1.7,室外1.0;t——结构设计使用年限。
2)对于处于严酷环境的混凝土结构的耐久性,应根据工程所处环境条件,应按《混凝土结构耐久性设计规范》GB50467进行耐久性设计,考虑的环境劣化因素有:①抗冻害耐久性要求:a)根据不同冻害地区确定最大水胶比;b)不同冻害地区的耐久性指数k;c)受除冰盐冻融循环作用时,应满足单位剥蚀量的要求;d)处于有冻害环境的,必须掺入引气剂,引气量应达到4%~5%。
②抗盐害的耐久性要求:a)根据不同盐害环境确定最大水胶比;b)抗Cl-的渗透性、扩散性,应以56d龄期,6h总导电量(库仑)确定,一般情况下,氯离子渗透性应属非常低范围(≤800库仑);c)混凝土表面裂缝宽度符合规范要求。
③抗硫酸盐腐蚀的耐久性要求:a)用于硫酸盐侵蚀较为严重的环境,水泥中的C3A <5%;C3S<50%;b)根据不同硫酸盐腐蚀环境,确定最大水胶比;c)胶砂试件的膨胀率<0.34%。
④抑制碱—骨料反应有害膨胀的要求:a)混凝土中碱含量<3.0㎏/m3;b)在含碱环境下,要采用非碱活性骨料。
2.技术指标(1)工作性坍落度≥200mm;扩展度≥550mm;倒筒时间≤15s;无离析泌水现象;黏聚性良好;2h坍落度损失小于30%,具有良好的充填模板和钢筋通过性能。
(2)力学性能抗压强度等级≥C40;体积稳定高,收缩小,弹性模量与同强度等级的普通混凝土基本相同。
(3)耐久性按主要技术内容中的耐久性技术指标控制,结合工程情况也可参照《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193中提出的指标进行控制;耐久性试验方法可采用《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082规定的方法,主要有:盐冻试验方法;抗氯离子渗透性试验方法;抗硫酸盐腐蚀试验方法;碱含量计算方法;骨料碱活性检验方法;骨料碱——碳酸盐反应活性检验方法;矿物微细粉抑制碱——硅反应效果检验方法。
也可参考中国工程建设标准化协会标准《高性能混凝土应用技术规程》CECS207。
3.适用范围高性能高耐久性混凝土适用于各种混凝土结构工程,如港口、海港、码头、桥梁及高层、超高层混凝土结构。
4.已应用的典型工程杭州湾大桥、山东东营黄河公路大桥、武汉武昌火车站、广州珠江新城西塔工程、湖南洞庭湖大桥等。
二、高强高性能混凝土本节高强高性能混凝土(简称HS-HPC)是强度等级超过C80的HPC,其特点是具有更高的强度和耐久性,用于超高层建筑底层柱和梁,与普通混凝土结构具有相同的配筋率,可以显著地缩小结构断面,增大使用面积和空间,并达到更高的耐久性。
1.主要技术内容HS-HPC的水胶比≤28%,用水量≥200kg/m3,胶凝材料用量650~700kg/m3,其中水泥用量450~500kg/m3,硅粉及矿物微细粉用量150~200kg/m3,粗骨料用量900~950kg/m3,细骨料用量750~800kg/m3,采用聚羧酸高效减水剂或氨基磺酸高效减水剂。
HS-HPC用于钢筋混凝土结构还需要掺入体积含量2.0~2.5%的纤维,如聚丙烯纤维、钢纤维等。
2.技术指标(1)工作性:新拌HS-HPC混凝土的工作性直接影响该混凝土的施工性能。
其最主要的特点是粘度大,流动性慢,不利于超高泵送施工。
混凝土拌合物的技术指标主要是坍落度、扩展度和倒坍落度筒混凝土流下时间(简称倒筒时间),坍落度≥240mm,扩展度≥600mm,倒筒时间≤10s,同时不得有离析泌水现象。
(2)HS-HPC的配比设计强度应符合以下公式:(3)HS-HPC应具有更高的耐久性,因其内部结构密实,孔结构更加合理。
HS-HPC的抗冻性、碳化等方面的耐久性可以免检,如按照《高性能混凝土应用技术规程》CECS207标准检验,导电量应在500库仑以下;为满足抗硫酸盐腐蚀性应选择低C3A含量(<5%)的水泥;如存在潜在碱骨料反应的情况下,应选择非碱活性骨料。
(4)HS-HPC自收缩及其控制1)自收缩与对策当HS-HPC浇筑成型并处于密闭条件下,到初凝之后,由于水泥继续水化,吸取毛细管中的水分,使毛细管失水,产生毛细管张力,如果此张力大于该时的混凝土抗拉强度,混凝土将发生开裂,称之自收缩开裂。
水灰比越低,自收缩会越严重。
一般可以控制粗细骨料的总量不要过低,胶凝材料的总量不要过高;通过掺加钢纤维可以补偿其韧性损失,但在侵蚀环境中,钢纤维不适用;需要掺入有机纤维,如聚丙烯纤维或其他纤维;采用外掺5%饱水超细沸石粉的方法,以及充分地养护等技术措施可以有效的控制HS-HPC的自收缩和自收缩开裂。
2)自收缩的测定方法参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082和中国工程建设标准化协会标准《高性能混凝土应用技术规程》CECS207进行。
HS-HPC的早期开裂、自收缩开裂及长期开裂的总宽度要低于0.2mm。
普通混凝土的应变达到3‰时,其承载能力仍保持一半以上。
若HS-HPC的应变也处于3‰时,实际承载力已近于0,这就意味着在这种情况下,在HS-HPC中只观察到裂缝形成,然后是迅速的破坏。
3.适用范围适用于对混凝土强度要求较高的结构工程。
4.已应用的典型工程国内广州珠江新城西塔项目工程已大量应用HS-HPC,国外超高层建筑及大跨度桥梁也大量应用了HS-HPC。
三、自密实混凝土技术1.主要技术内容自密实混凝土(Self-Compacting Concrete,简称SCC),指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠自重即能充满模板、包裹钢筋并能够保持不离析和均匀性,达到充分密实和获得最佳的性能的混凝土,属于高性能混凝土的一种。
自密实混凝土技术主要包括自密实混凝土流动性、填充性、保塑性控制技术;自密实混凝土配合比设计;自密实混凝土早期收缩控制技术。
(1)自密实混凝土流动性、填充性、保塑性控制技术自密实混凝土拌合物应具有良好流动性、填充性和保水性。
通过骨料的级配控制以及高效减水剂来实现混凝土的高流动性、高填充性。
其测试方法主要有U型槽法、L型槽法、倒坍落度筒法等。
自密实混凝土工作性的控制技术是一个关键。
(2)配合比设计自密实混凝土配合比设计与普通混凝土不同,有全计算法、固定砂石法等。
配合比设计时,应注意以下几点:1)单位体积用水量宜为155~180kg。
2)水胶比根据粉体的种类和掺量有所不同,按体积比宜取0.8~1.15。
3)根据单位体积用水量和水胶比计算得到单位体积粉体量。
单位体积粉体量宜为0.16~0.23。
4)自密实混凝土单位体积浆体量宜为0.32~0.40。
(3)自密实混凝土早期收缩由于自密实混凝土水胶比较低、胶凝材料用量较高,使得混凝土早期的收缩较大,尤其是早期的自收缩。
主要包括自收缩的收缩机理、计算公式及检测技术等方面。
2.技术指标(1)原材料的技术要求1)胶凝材料水泥选用较稳定的普通硅酸盐水泥;掺合料是自密实混凝土不可缺少的组成部分之一,一般常用的有粉煤灰、磨细矿渣、硅粉、矿粉等。
胶凝材料总量不少于500kg/m3。
2)细骨料砂的含泥量和杂质,会使水泥浆与骨料的粘结力下降,需要增加用水量和增加水泥用量,所以砂必须符合规范技术。
砂率在45%以上,最高可到50%。
3)粗骨料粗骨料的最大粒径一般以小于20mm为宜,尽可能选用圆形且不含或少含针、片状颗粒的骨料。
4)外加剂自密实混凝土具备的高流动性、抗离析性、间隙通过性和填充性这四个方面都需要以外加剂的手段来实现。
因此对外加剂的主要要求为:与水泥的相容性好;减水率大;缓凝、保塑。
(2)工作性技术指标坍落度:Slf≥250mm;坍落扩展度:Lsf≥700mm;填充性:△G≤5mm;抗离析性:△h≤7%;流动性:Lf≥700mm;黏聚性:两h内满足以上各项指标要求。
3.适用范围自密实混凝土适用于浇筑量大,浇筑深度、高度大的工程结构;配筋密实、结构复杂、薄壁、钢管混凝土等施工空间受限制的工程结构;工程进度紧、环境噪声受限制、或普通混凝土不能实现的工程结构。
4.已应用的典型工程北京恒基中心过街通道工程、江苏润扬长江大桥、广州珠江新城西塔、苏通大桥承台。
四、轻骨料混凝土1.主要技术内容轻骨料混凝土(Lightweight aggregate concrete)是指采用轻骨料的混凝土,其表观密度不大于1900kg/m3。
所谓轻骨料是为了减轻混凝土的质量以及提高热工效果为目的而采用的骨料,其表观密度要比普通骨料低。
人造轻骨料又称为陶粒。
轻骨料混凝土具有轻质、高强、保温和耐火等特点,并且变形性能良好,弹性模量较低,在一般情况下收缩和徐变也较大。
轻骨料混凝土应用于工业与民用建筑及其他工程,可减轻结构自重、节约材料用量、提高构件运输和吊装效率、减少地基荷载及改善建筑物功能等。
轻骨料混凝土按其在建筑工程中的用途不同,分为保温轻骨料混凝土、结构保温轻骨料混凝土和结构轻骨料混凝土。
此外,轻骨料混凝土还可以用作耐热混凝土,代替窑炉内衬。
2.技术指标(1)轻骨料(陶粒)性能:粗骨料的级配和最大粒径:粉煤灰陶粒最大粒径为20mm;天然轻骨料为40mm;其他陶粒为30mm;不同用途的轻骨料混凝土对骨料级配的要求如表2.4。
50%。
(2)制备技术匀质性控制技术是制备泵送轻骨料混凝土的关键,通过控制最大粗骨料粒径,提高水泥浆体黏度,大掺量粉煤灰可有效提高轻骨料混凝土的均质性,可配制出性能优良的大流态轻骨料混凝土。