江西赛恒实业有限公司
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**部分:混凝土工程
楼板厚度——主次梁相交部位偏厚,工艺自身缺陷。
问题描述:
次梁钢筋布置在主梁钢筋上部,当满足主梁上部钢筋保护层其中,新技术、新材料的运用是解决无缝施工中温度裂缝的关键,主要有:采用预应力的无缝施工技术采用预应力控制混网凝土裂缝,理论上讲是较安全较可靠的裂缝控制技术,也是在工程界为大多数所认可的裂缝控制技术。采用短距离龙释放应力的无缝施工技术短距离释筑放应力无缝施工技术是在混凝土地面按垂直方向设置施工缝,用施工缝将地面按一定尺寸分为若干块,相邻块间隔浇筑,先浇筑混凝土经过较大收进行*的控制。在福州长乐国际机场的建设工程中,系统控制得到了很好的体现。厚度,即为主梁保护层面层为楼面基准标高时,则次梁上部保护层厚度将**楼面基准标高,那么次梁相邻板面也将**楼面基准标高。
解决技巧:
与设计单位沟通,如500mm高的主梁,通常保证上下各25mm保护层厚度,钢筋笼高度为450mm,此时设计如同意调整钢筋笼为425,上部保护层调整为50mm,则一般情况下可解决以上问题。
提醒:此方法必须与设计院沟通确认后方可执行。
楼板厚度——模板支撑体系。
问题描述:
材料规格差。
模板支撑立杆无法调节或**托调节过高。
其他问题不做细说。
解决技巧:
建议采用50*100mm标准规格木方,木方不得扭曲变形。
立杆**部应增设可调节的支撑,调节高度不宜**300mm。
板底木方间距不大于300mm。
立杆间距不大于1200mm。
扫地杆离地间距不大于200mm。
中间水平拉杆步距不大于1800mm。
楼板厚度——施工控制差,导致楼面平整度差,而出现板厚度不均。
问题描述:
混凝土表面收光处理差,找平施工较随意。
解决技巧:
单人操作应采用2米铝合金刮杠赶平。
多人操作可采用更长的刮杠赶平。
混凝土施工往往在夜间施工,应确保充足的照明。
楼板厚度——现场施工管理差,缺乏管控措施。
由于混凝土结构耐久性失效而造成的工程事故也时有发生,这更加引起了人们对混凝土结构耐久性的较大关注。1985年英国的Ynys-Gwas大桥因为外界侵蚀物质从梁段拼接处渗入灌浆管道中使预应力钢筋腐蚀断裂而倒塌(事后的调查研究表明,该桥预应力钢筋的腐蚀与浆体材料、施工方法有很大的关系),由此而引发了英国交通产业部在1992~1996年暂时禁止建造后张法预应力混凝土桥梁,同时展开了对后张法预应力混凝土桥梁耐久性的广泛调查和研究。国内近年来也发生了不少的混凝土桥梁倒塌事故,其中有一些就是由于混凝土结构耐久性失效而导致的,如2004年发生的辽宁省盘锦市田庄台辽河大桥坍塌事故,就是因为预应力混凝土体系失效所致。
问题描述:
负弯矩钢筋多为一级钢,强度较低,踩踏易变形。变形后,混凝土难以盖住钢筋时,为不露筋,局部加厚。
传统的钢筋马凳不易固定,负筋仍然*踩踏变形,且钢筋马凳外露于板面会产生锈点。
楼板厚度控制方面无有效措施。
解决技巧:
方式一:PVC支撑,间距500*500;成品支撑施工简便,未起到板厚控制作用。
解决技巧:
方式二:钢筋吊凳,间距600*600,应满足人行步距要求,以便于施工人员行走。有利于板厚的控制,且可重复利用。
解决技巧:
方式三:成品细石混凝土预制支墩,利于板厚控制。
解决技巧:
方式四:自制木盒控制板厚。
其他楼板厚度控制技巧
传统的有:柱筋标注500等高线,楼面找平时拉线控制。
楼板厚度施工过程控制和检查采取插签方式,安排专人跟踪检查。
通常做法是在钢筋棒上以红油漆画出500标高线,采用尺量的方式。这种方式在夜间施工时操作不便,如图所示钢筋棒检查较为便利。
厨卫间预埋木盒高度与楼板厚度一致,可有效控制楼板厚度。
厨卫间降板采用角钢。高低差为50mm时,采用L50角钢,固定角钢时控制上边缘与室内标高平齐,则厨卫间与下边缘平齐,作为标高控制点,可有效控制楼板厚度。
混凝土垂直度——模板支撑体系缺陷。
问题描述:
涨模、接缝不平,导致垂直度、平整度差;
剪力墙整体倾斜,导致垂直度差。
根部涨模、漏浆严重,导致底部平整垂直度差。
上下层剪力墙错台。
解决技巧:
由于碳纤维中的碳以共价碳的形式存在,沿晶格轴向分布,故其强度高,弹性模量也高,其强度比玻璃纤维大5-6倍。破纤维对温度的适应范围相当宽,它既能耐高温,又能耐低温,在600℃高温时,其性能基本不变。而破璃纤维等材料,随温度升高强度将下降。当温度降至一130℃时,由于低温冷脆,钢铁比玻璃还*破碎,而碳纤维布仍然柔初如初。另外,破纤维耐化学腐蚀性能好,它不像金属那样*生锈,在5o%的盐酸溶液中浸泡2oo天,其直径和强度都不会变化。破纤维的高温导热性较低,只有耐火粘士的1/10。 剪力墙采用水泥预制内支撑,间距不大于600mm,绑扎固定。有地区公司采用钢筋支撑,*产生锈点,用量不含挥发性溶剂、安全无毒、施工方便。较大时锈点过多,抹灰也会因为锈点而空鼓开裂。
解决技巧:
层高3米以内剪力墙应至少设置5排对拉螺杆,较下排随着一次性浇筑混凝土量的增加,混凝土内部由于温度不均匀带来的*性温度应力及开裂的现象越来越严重。具体说来,根据温度应力的形成过程,晚期:混凝土完全冷却以后的运转时期。温度应力主要是外界气温变化所引起,这些应力一与前两种的残余应力相迭加。如果存在较大的内外温差,则内部温度下降时,外部降温数值较小,这就会在核心混凝土中形成较大的拉应力乃至拉裂缝。就**阶段与第二、三阶段的裂缝来说,当内外温差较大,结构物的体量、体型合适时,三阶段的裂缝就有可能贯通,从而给结构物的整体性及安全性带来致命的影响。同时,由于三阶段的拉压区重合,部分受拉裂缝可能闭合,这也就会给温度裂缝的检测及鉴定带来困难,进一步使安全隐患加大。螺杆距地不得大于200mm,较上一排距上部板底不宜大于400mm。
解决技巧:
剪力墙应增设斜撑,楼板上应提前预埋钢筋头。
斜撑至少一道,间距不大于2500mm。
解决技巧:
模板垂直度应在混凝土结构施工前验收、校准。
解决技巧:
柱脚、剪力墙底部漏浆解决方案:墙、柱模板下口可先用模板条沿边缘固定,离墙、柱边预留20mm的间隙用于模板插入。
解决技巧:
剪力墙层间错台控制技巧:
浇捣混凝土时在剪力墙或柱头下200mm位置埋设螺栓,上层支模时,该螺栓作为固定模板的支点,避免柱根部错台。