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舟山膨胀加强带后浇带收口网施工技术

作者:昊润丝网 来源:原创 日期:2022/4/1 浏览量: 115223 关键词:收口网,收口网厂家,收口网价格
内容提示:舟山膨胀加强带后浇带收口网施工技术【摘 要】 针对望京风情商业街工程施工的特点,依据超长混凝土结构膨胀加强带设计原理,采用混凝土膨胀加强带代替后浇带收口网的做法,有效...
膨胀加强带后浇带收口网施工技术
【摘 要】 针对望京风情商业街工程施工的特点,依据超长混凝土结构膨胀加强带设计原理,采用混凝土膨胀加强带代替后浇带收口网的做法,有效地控制了较长结构混凝土裂缝,加快了施工进度,取得了很好的社会效益和经济效益。
望京风情商业街(南区)工程,位于北京市朝阳区望京地区的西北部,南临柳荫河,东邻广顺北大街,北临利泽西街,总建筑面积约 42000m2,地下 2 层,地上 4层。本工程为框架剪力墙结构,南北长 223.8m,东西宽为 49.8m,高 18.7m。结构安全等级为一级,防水等级为一级。地下室底板混凝土强度等级为 C30P8,底板厚为450mm;外墙混凝土强度等级为 C40P8。
1 工程设计
1)原后浇带收口网设计
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002,该项工程共设计了 5 横 1 纵共 6 条后浇带,把结构平面划分为 12 块(见图 1)。后浇带混凝土浇筑时间为两侧混凝土浇筑完成后 2 个月。切割快易收口网:快易收口网运送到施工现场后再进行切割加工,运至现场的成品网片尺寸为2200×450mm。框柱与剪力墙交界处按照地下2层3.6m、地下1层3.8m的总长度,并需保证上下两块网片搭接100mm的要求分别对快易收口网进行裁割。安装在框柱侧面的快易收口网宽度维持原成品网片尺寸450mm不变。
2)后浇带收口网变更原因
①后浇带收口网的保护、清理与凿毛给后期施工无形中增添了一定的工程量;
②地下工程设计防水等级为一级,采用后浇带施工,增加了渗漏隐患;

③结构工期为 180d,施工工期紧,而设计要求后浇带的浇筑时间需待两侧结构混凝土浇筑后 2 个月,影响总工期。


3)部分后浇带变更为膨胀加强带鉴于以上原因,依据超长无缝结构技术,膨胀加强带和后浇膨胀加强带的间距可控制在 50~60m,经与设计单位、监理单位沟通协商,他们同意将 1 条纵向后浇带和 5 条横向后浇带中的 2 条(间隔)变更为膨胀加强带(见图 2),与结构地板、墙体和楼板混凝土同时浇筑。
采用传统做法,分开浇筑:通过查阅规范等资料及走访调查,剪力墙与框架柱间两种不同强度等级的抗渗砼分开浇筑,由此形成的施工缝将使后期的防水功能达不到预期的效果。地下室外墙施工完毕后,需在施工缝处增加聚氨酯防水附加层,既增加了施工成本又不利于保证防水质量,后期隐患较多,分开浇筑方案不可行。
2 超长混凝土结构膨胀加强带的设计施工新技术
2.1 基本原理膨胀混凝土收口网的原理是,混凝土在膨胀时其中的钢筋(或相邻边界)对它的膨胀产生限制作用,同时在混凝土中产生相应的压应力。这种压应力能够抵消导致混凝土开裂的全部或部分拉应力,从而避免或大大减轻混凝土结构的裂缝。

HEA 膨胀剂,是以高铝熟料为主要原料生产的具有良好膨胀源的混凝土膨胀剂。其特点是膨胀能量大,干缩小,掺入到混凝土中能补偿混凝土的收缩,从而达到抗渗防裂的目的。所谓超长混凝土结构,是指混凝土长度超过现行《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002规定的伸缩缝#大间距的混凝土结构。在混凝土中掺入HEA 膨胀剂,以膨胀加强带取代后浇带,可实现超长混凝土结构的连续浇筑。其原理是:HEA 膨胀剂在混凝土硬化过程中产生膨胀作用,由于钢筋和临位约束,在结构中建立起 0.2~0.7MPa 的少量预压应力(通过调整混凝土中 HEA 膨胀剂掺量,可使不同区段获得不同的预压应力),以此来补偿混凝土在硬化过程中因温差和干缩产生的拉应力,从而防止裂缝出现,起到抗渗、防水的作用。使用这种方法可连续浇筑 100~200m的超长结构。根据抗裂原理,只要控制混凝土的收缩与膨胀保持在一个相对的范围内,就能做到结构无缝或裂缝控制在规范允许范围内,满足工程的使用功能。在应力集中的膨胀加强带两侧设临时隔挡措施,防止混凝土流入加强带,底板加强带间适当增加水平构造钢筋 10%~15%。施工时,加强带外用掺 8%~10%HEA 的小膨胀混凝土;浇筑到加强带时,用掺 12%~13%HEA 的大膨胀混凝土,其强度等级比两侧混凝土高一级,即 5MPa;到另一侧时,又改为浇筑掺 8%~10%HEA 的小膨胀混凝土。如此循环下去,连续浇筑HEA 混凝土,实现无缝施工。通过 HEA 的不同掺量,可使混凝土结构在长度方向获得相应大小的补偿收缩的膨胀应力。采用密目钢丝网隔开进行砼浇筑:经过我们小组内成员的调查走访,采用此种方法多用于后浇带、梁柱接头等纵向高度较低部位的不同强度等级砼的浇筑。若在柱与剪力墙交接处采用密目钢丝网隔开进行砼浇筑,因其纵向高度达到3.6-3.8m,浇筑及振捣砼过程中对密目钢丝网的侧向冲击力及压力较大,将无法保证密目钢丝网不受压而导致变形破坏,起不到有效的分隔效果从而无法保证砼施工质量。因此采用密目钢丝网方案不可行。 


2.2 超长混凝土收口网结构膨胀加强带的施工
1)原材料的选择
收口网工程开始施工前同预拌混凝土搅拌站进行协商沟通,要求选用性能较稳定的 P.O42.5 普通硅酸盐水泥,以降低水化热。粗骨料选用碎石,级配为 5~31.5mm 连续级配,且含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标等,符合建筑用粗骨料Ⅱ类质量要求;细骨料选用洁净的中砂,连续级配,细度模数为 2.3~2.5,含泥量<1%;外加剂Ⅰ选用高效泵送剂;外加剂Ⅱ选用 HEA 高效能膨胀剂;掺和料选用Ⅱ级原状粉煤灰,其各项指标均符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596-1991 中的Ⅱ级粉煤灰技术指标标准,以降低水化热,并且使其均匀缓慢释放,减少早期收缩,增加混凝土后期强度。
2)收口网地下室底板加强带施工

由于底板所需混凝土量较大,考虑到北京交通现况和搅拌站供应能力不十分充足,底板加强带两侧隔挡措施采用快易收口网,以保证混凝土接槎部位的质量和减少混凝土的剔凿、清扫工作量。若混凝土供应或施工力量达到连续作业要求,采用图 3 的施工方法;若混凝土供应或施工力量达不到连续作业的要求,则采用图 4 的“间歇式无缝施工法”,加强带一侧为台阶式。膨胀加强带的混凝土浇筑振捣没有特殊要求。大、小膨胀混凝土的配合比,如表 1、表 2 所示。


3)地下室外墙及剪力墙膨胀加强带施工
对于地下室外墙加强带,由于墙体薄、面积大,养护困难,受风速和大气温度影响大,容易出现收缩裂缝,采用分段浇筑墙体。先用掺 8%~10%HEA 的小膨胀混凝土,养护 14d 后,再用掺 12%~13%HEA 的大膨胀混凝土浇筑加强带。此方法与传统后浇带相同,要用快易收口网和遇水膨胀止水带(见图 5),可比传统后浇带缩短工期 30d 左右。后浇大膨胀混凝土(掺 12%~13%HEA)前,应将后浇带两侧的接槎部位(钢丝网或快易收口网)表面清理干净,钢丝网#好剔除。若临时隔挡措施采用竹胶板,则应将接槎部位凿毛,剔凿至漏出混凝土石子,清除干净后用水湿润。外墙防水加做一道防水增强层。
4)楼板膨胀加强带收口网施工

对于超长结构楼板,采用泵送混凝土的收缩值比现浇混凝土的大 20%~30%。为减少有害裂缝,除采用大膨胀混凝土浇筑外,应在膨胀加强带处增加细而密的双向配筋(见图 6)。楼板较薄,混凝土供应容易得到保证,所以楼板混凝土加强带隔挡措施采用竹胶板。施工前将按钢筋间距大小裁好的竹胶板插入楼板钢筋中,并用同一垂直线上的水平钢筋作背楞。当膨胀加强带内外的混凝土均浇筑完毕后,把竹胶板拔出,将插板处重新振捣一遍,以保证混凝土紧密结合。超长无缝结构混凝土浇筑时,应与预拌混凝土搅拌站加强联系,保证加强膨胀带混凝土能根据现场的浇筑进度得到及时拌制和供应,并严格按配合比和施工组织设计进行施工。对于与两侧小膨胀混凝土同时浇筑的膨胀加强带的混凝土,浇筑工具可根据现场实际情况选用。若膨胀带的混凝土浇筑量较大,且现场情况允许,可采用专用混凝土泵车来浇筑该部分混凝土;若浇筑量不大,一般采用塔吊、灰斗就能满足该部分混凝土浇筑需要。一般不采用加强膨胀带混凝土与其他混凝土同车浇筑,除非有特殊措施,能保证一般混凝土不进入加强膨胀带内。混凝土浇筑完毕,进行混凝土表面处理,及时浇水养护;大体积混凝土还应覆盖一层塑料薄膜及保温被进行保温保湿养护,并加强温度监控。使用快易收口网隔开进行砼浇筑:快易收口网是一种由薄形热浸镀锌钢板为原料,经加工后成为有单向U型密肋骨架和单向立体网络的永久性模板。

采用安装快易收口网具有如下特点:

1)、自重轻、力学性能优良、安装方便,对提高施工速度有很大帮助。
2)、快易收口网的网状孔眼可协助分散砼浇筑时水泥浆所产生的水压,减少灌入混凝土压力达2/3,从而可保证快易收口网不因侧向受压力过大导致变形破坏而影响分隔效果。 
3)、浇筑混凝土收口网时,网眼上的余角片就嵌在混凝土里,具有加强网片与砼间的结合功效,形成一个紧密相连的机械式楔,接缝的质量受到严格控制。
4)、便于钢筋的穿筋和连续绑扎钢筋,收口网的多孔性特种网格,稍微用力便可保证剪力墙水平钢筋C12、C14的穿越。
      若采用此方案可起到既保证不同强度等级砼的有效分隔,又保证不留设施工冷缝的效果,此方案可行。
3 结 语
收口网现代建筑或构筑物越来越多地采用超长或双向超长结构,如按传统施工技术每个工程须留置少则几条多则几十条的后浇带。后浇带一般需经 40~60d才能浇筑,拖延工期,给施工带来麻烦,且结构整体(防水)性不好。超长混凝土结构无缝设计施工技术的应用,突破了传统的设计施工规范,用“膨胀加强带”替代原来的后浇带,减少了施工对后浇带处理这一繁琐的环节,大大地缩短了施工周期,加快了施工进度,取得了良好的技术经济效益和社会效益。该工程施工完成后,随即检查混凝土加强膨胀带未出现裂缝;竣工 3 年后再次检查,仍然未发生裂缝,效果非常好。

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