摘要:本工程基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),其中北塔樓核心筒底板厚22000mm、南塔樓核心筒底板厚2000mm,為大體積砼。
關(guān)鍵詞:深圳能源 大體積砼 混凝土施工
1 工程簡(jiǎn)介
能源大廈位于深圳市福田中心區(qū)濱河大道與金田路交匯處東北角,東側(cè)為蓮花中學(xué),南側(cè)為濱河大道,西側(cè)為金田路,北側(cè)為福華五路。本項(xiàng)目為超高層建筑,由南北兩棟塔樓、裙樓及4 層地下室組成,北塔樓42 層,高度218m,南塔樓20 層,高度116m,裙樓8 層,高度46m??傆玫孛娣e9047.06m2,其中建設(shè)用地面積6427.6 m2。地下室擴(kuò)展:東側(cè)以建設(shè)用地紅線向東擴(kuò)展14.2m,北側(cè)以建設(shè)用地紅線向北擴(kuò)展6.7m,地下室擴(kuò)展占地面積為2619.4 m 總建筑面積約14.3 萬(wàn)m2,其中地上建筑面積10.7 萬(wàn)m2,地下建筑面積約為3.6 萬(wàn)m2。
2 大體積混凝土概況
本工程基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),其中北塔樓核心筒底板厚22000mm、南塔樓核心筒底板厚2000mm,裙樓部分底板厚1000mm;南北塔樓核心筒大承臺(tái)混凝土強(qiáng)度C40,其他C35,坍落度120~160mm,混凝土摻入膨脹劑和合成纖維,抗?jié)B等級(jí)為P12。
3 施工部署
3.1 施工分區(qū)
由于施工場(chǎng)地小,地下室底板施工階段,根據(jù)后澆帶劃分為4 個(gè)區(qū)域分別進(jìn)行施工。
3.2 施工順序
由于塔吊安裝完成后才能為地下室底板施工的提供垂直運(yùn)輸設(shè)備,因此,地下室底板施工前,及時(shí)插入塔吊基礎(chǔ)施工,隨即為塔吊安裝提供條件,確保塔吊的安裝。為確保施工工期,各作業(yè)區(qū)段按照施工區(qū)段有次序的展開。施工順序?yàn)樗趸A(chǔ)→各分區(qū)。
北塔地下室底板混凝土厚度最大為7.3m,南塔最大為5.5m,其他部分為1.0m 和0.8m,澆筑分兩次進(jìn)行;在底板設(shè)置800*800*1000 的集水井,抽除底板墊層施工完后的積水。
3.3 混凝土澆筑泵管布置:
(1) 北塔核心筒澆筑
按照施工部署,北塔核心筒底板混凝土澆筑計(jì)劃采用2 臺(tái)混凝土輸送泵、1臺(tái)天泵進(jìn)行混凝土輸送。
(2) 南塔核心筒澆筑
按照施工部署,南塔核心筒范圍底板大體積混凝土澆筑計(jì)劃采用2 臺(tái)混凝土輸送泵、1 臺(tái)天泵進(jìn)行混凝土輸送。
4 施工工藝
4.1 原材料技術(shù)指標(biāo)
(1) 商品混凝土塌落度要求
底板混凝土采用混凝土輸送泵澆筑的方式,其坍落度要求入泵時(shí)控制在120~160mm。
(2) 水泥的要求
底板混凝土使用普通硅酸鹽強(qiáng)度等級(jí)為不低于42.5R 水泥。
(3) 砂石的要求
本工程底板混凝土粗骨料選用5~25mm 的碎石,砂選用水洗中砂,細(xì)度模數(shù)為2.8。
(4) 對(duì)混凝土和易性要求
為了保證混凝土在澆筑過(guò)程中不離析,要求混凝土要有足夠的粘聚性,要求在泵送過(guò)程中不泌水、不離析。
(5) 配合比要求
最大水灰比為0.45,配合比應(yīng)通過(guò)試配確定,試配時(shí)抗?jié)B等級(jí)比設(shè)計(jì)等級(jí)提高0.2N/mm2;在混凝土級(jí)配中采用雙摻技術(shù),即在混凝土內(nèi)摻加一定量的F 類Ⅱ級(jí)磨細(xì)粉煤灰和減水劑,進(jìn)一步改善混凝土的坍落度和粘塑性,滿足泵送要求條件下,減少水泥用量,降低水化熱。
4.2 混凝土的澆筑
4.2.1 混凝土的輸送
為防止商品混凝土在運(yùn)送過(guò)程中坍落度產(chǎn)生過(guò)大變化,混凝土罐車在運(yùn)送途中,攪拌筒不得停止轉(zhuǎn)動(dòng)?;炷翍?yīng)保證連續(xù)供應(yīng),以確保泵送連續(xù)進(jìn)行。
泵管鋪設(shè):對(duì)泵送混凝土的效果有很大影響。必須堅(jiān)持“路線短、彎道少、接頭嚴(yán)密”的原則。
泵送前,應(yīng)先用適量的與混凝土內(nèi)成分相同的水泥漿或水泥砂漿潤(rùn)滑混凝土輸送管內(nèi)壁。
在現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)抽查坍落度,若發(fā)現(xiàn)坍落度超過(guò)規(guī)定要求則退回混凝土攪拌站。
4.2.2 混凝土的澆筑厚度驗(yàn)算
大體積混凝土澆筑采用斜面分層施工工藝澆筑澆搗,根據(jù)混凝土澆筑平面布置,每臺(tái)泵澆筑寬度最大約10 米,混凝土自然流淌長(zhǎng)度按1:8 坡度計(jì)為17.6 米計(jì)算,即澆筑面積約176 ㎡,按分層厚度50cm 計(jì)算為88 立方米;混凝土泵送量30m3/h,澆筑88 m3 需3小時(shí),對(duì)混凝土提出的試配初凝時(shí)間為8 小時(shí),因此分層厚度50cm 符合初凝時(shí)間要求。
振動(dòng)器振點(diǎn)要均勻分布,間距基本控制在500mm 左右,同時(shí)不要大于900mm,振動(dòng)器振搗時(shí),既不能緊靠模板,又不要硬振鋼筋、預(yù)埋件等。砼的振搗應(yīng) “快插慢拔”,混凝土分層澆筑分層搗實(shí),振搗上層混凝土應(yīng)插入下層混凝土中50mm,以消除兩層間的接縫,每一振點(diǎn)振搗時(shí)間以混凝土表面呈水平,不再顯著沉降、不再出現(xiàn)氣泡、表面泛出灰漿為準(zhǔn),既不要過(guò)振,也不要欠振。
4.3 大體積混凝土的裂縫控制措施
4.3.1 裂縫產(chǎn)生的原因
水化溫升高,體積變化大
混凝土體積越大,水泥總用量相對(duì)大,水泥水化產(chǎn)生的熱量越不易散發(fā),溫升越高,引起的體積變化也越大。大體積混凝土澆筑后,內(nèi)部溫度遠(yuǎn)較外部高,形成較高的溫差,造成內(nèi)漲外縮,使構(gòu)件表面產(chǎn)生很大拉應(yīng)力以至開裂。
受約束,產(chǎn)生拉應(yīng)力
體積變化受約束才產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力。約束條件有兩種,即外約束和內(nèi)約束。外約束是指結(jié)構(gòu)物的邊界條件,一般指基礎(chǔ)或其他外界因素對(duì)結(jié)構(gòu)物的約束,水泥水化后期,散發(fā)熱量大于放熱量,構(gòu)件溫度降低,體積收縮,受邊界條件約束,產(chǎn)生拉應(yīng)力。如現(xiàn)在比較常見的地下室桶式結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)受基礎(chǔ)約束明顯。內(nèi)約束是由于內(nèi)部水泥水化熱不易散發(fā),表面則易于散發(fā),內(nèi)部體積膨脹,表面則體積收縮(特別是遇氣溫驟降或過(guò)水),受內(nèi)部約束,產(chǎn)生拉應(yīng)力。
抗拉能力低
混凝土是脆性材料,抗壓能力較高,抗拉能力較低。極限拉伸也很小。大體積混凝土溫度變形受約束時(shí)產(chǎn)生的拉應(yīng)變(或拉應(yīng)力)很容易超過(guò)極限拉伸(或抗拉強(qiáng)度)而產(chǎn)生裂縫。
4.3.2 裂縫控制措施
根據(jù)上述原因,除常規(guī)砼裂縫控制措施外,對(duì)大體積砼裂縫還應(yīng)采取以下措施加以控制:
4.3.2.1優(yōu)化砼配合比
在混凝土級(jí)配中采用雙摻技術(shù),即在混凝土內(nèi)參加一定量的Ⅰ級(jí)磨細(xì)粉煤灰和減水劑,進(jìn)一步改善混凝土的坍落度和粘塑性,滿足可泵要求條件下,減少水泥用量降低水化熱。降低水泥反應(yīng)水化熱,摻加大量粉煤灰以降低單方水泥用量,進(jìn)一步降低混凝土的水化熱和收縮;同時(shí)粉煤灰可消耗混凝土中部分堿,可有效預(yù)防堿-集料反應(yīng)。在配合比設(shè)計(jì)中摻加混凝土膨脹劑,根據(jù)摻加膨脹劑混凝土補(bǔ)償收縮原理,利用自身的補(bǔ)償收縮減小大體積混凝土體積收縮的影響,以降低混凝土開裂的可能性,同時(shí)以滿足大體積混凝土的抗?jié)B要求。
4.3.2.2加強(qiáng)混凝土后期養(yǎng)護(hù)
后期養(yǎng)護(hù)對(duì)于大體積砼強(qiáng)度隨時(shí)間齡期推移的增長(zhǎng)是十分必要的,也是確保砼質(zhì)量的直觀重要的環(huán)節(jié)?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查驗(yàn)砼養(yǎng)護(hù)措施的實(shí)施情況;不定期抽測(cè)大體積砼測(cè)溫工作實(shí)施情況,查驗(yàn)測(cè)溫記錄及其回歸分析曲線;不定期巡查大體積砼表面是否存在有細(xì)微裂縫狀況, 以及分析鑒定此類裂縫對(duì)大體積砼強(qiáng)度的影響情況。
混凝土面層收光、壓實(shí)后立即進(jìn)行表面保溫保濕養(yǎng)護(hù)。
內(nèi)外最高溫差超過(guò)25℃之前,應(yīng)及時(shí)加蓋保溫層等措施,確保混凝土的內(nèi)外溫差控制在允許范圍內(nèi);在砼初凝結(jié)束前進(jìn)行砼表面的第二次收光、壓實(shí),使砼表面由水分蒸發(fā)而出現(xiàn)的細(xì)小裂紋在再次壓實(shí)下消除,避免干縮裂縫的產(chǎn)生。
4.3.2.3終凝后立即在上面鋪蓋塑料薄膜,以推遲混凝土表面溫度的迅速流失,控制混凝土表面溫度與內(nèi)部中心溫度或外界氣溫的差異,防止混凝土表面開裂。
混凝土表面處理等砼二次收水后,多次打磨壓實(shí)。然后覆蓋塑料薄膜和麻袋養(yǎng)護(hù)。在第二次混凝土澆筑前,對(duì)混凝土表面進(jìn)行鑿毛處理,用壓力水沖洗干凈。
4.3.2.4降低砼溫度差
盡量避免炎熱天氣澆筑砼。夏季可采用低溫水?dāng)嚢桧?,可?duì)骨料噴冷水霧進(jìn)行預(yù)冷等。摻加相應(yīng)的緩凝型減水劑。
5. 大體積混凝土溫度監(jiān)測(cè)
5.1 測(cè)溫點(diǎn)布置
底板砼測(cè)溫采用JDC-Ⅱ型便攜式建筑電子測(cè)溫儀,配合測(cè)溫導(dǎo)線、測(cè)溫探頭使用。每組測(cè)試點(diǎn)包括三個(gè)測(cè)溫感應(yīng)點(diǎn),分別位于距底板底50mm處,底板中和距底板表面50mm處。測(cè)溫時(shí),按下主機(jī)電源開關(guān),將各測(cè)溫點(diǎn)插頭依次插入主機(jī)插座中,主機(jī)屏幕上即可顯示相應(yīng)測(cè)溫點(diǎn)的溫度。
根據(jù)工程底板截面形狀、厚度,在底板中心點(diǎn)、角點(diǎn)等代表性部位布設(shè)測(cè)溫點(diǎn)。
5.2 測(cè)溫時(shí)間和頻率
測(cè)溫延續(xù)時(shí)間自混凝土澆筑始至撤保溫膜后為止。測(cè)溫時(shí)間間隔在混凝土澆筑后6 小時(shí)開始,第一、二天間隔兩小時(shí)、第三天間隔三小時(shí),第四、五天間隔四小時(shí),第五、六、七天間隔五小時(shí),若溫度變化穩(wěn)定,可隨后停止測(cè)溫。其后為8 小時(shí);測(cè)溫點(diǎn)應(yīng)在平面圖上編號(hào),并在現(xiàn)場(chǎng)掛編號(hào)標(biāo)志,測(cè)溫作詳細(xì)記錄并整理繪制溫度曲線圖,溫度變化情況應(yīng)及時(shí)反饋,并根據(jù)溫差做好保溫措施。每天測(cè)溫記錄交技術(shù)負(fù)責(zé)人閱簽,并作為對(duì)混凝土施工和質(zhì)量的控制依據(jù)。
6. 結(jié)語(yǔ)
原本預(yù)留有備選方案,當(dāng)一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)外溫差超過(guò)25oC的情況且難以控制,后續(xù)施工中將采取設(shè)置循環(huán)管網(wǎng)自來(lái)水降溫措施。但采取上述施工措施:優(yōu)化砼配合比,加強(qiáng)砼養(yǎng)護(hù),覆蓋塑料薄膜、降低砼溫度差。一直沒有內(nèi)外溫差超過(guò)25oC的情況發(fā)生,故循環(huán)管網(wǎng)自來(lái)水降溫措施一直沒有使用。且后續(xù)觀察無(wú)有害性裂縫。說(shuō)明此大體積砼施工方案效果較好。向著能源大廈魯班獎(jiǎng)的質(zhì)量目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。