目录概况…………………………………………………………1本工程技术问题及措施……………………………2施工方案……………………………………………………3施工工艺…………………………………………………4薄弱部位处理………………………………………………7控温措施…………………………………………………………8其它事项………………………………………………8质量检测与控制…………………………………………81、概况:序号项目名称内容2建筑物平面及主要构件尺寸平面尺寸平面外形呈“刀把”形南北宽100m左右,东西长400m左右承台尺寸(长×宽×厚)800×800×1300mm、1000×1000×1300mm、1000×2500×1300mm、1500×2500×1300mm、3200×2000×1300mm、4000×2500×1300mm、4100×2500×1300mm地下室外墙厚350mm框架柱基本柱网:×:800、1000、1300、1500等方柱:500×600、600×700、1300×1300基础梁200×400(500)、250×400(500)、300×600(600(800、1000)、350×400(600)、450×600等框架梁500×800(900)、600×900(1000)、300×700(800、900)、350×1500、250×400、200×400(500)等底板及承台厚度350mm、1300mm楼板厚度120mm、130mm3保护层厚度基础、地下室外墙基础下侧、外墙外侧50mm外墙内侧、现浇楼板地下水平筋20mm,地上15mm梁地上主筋25mm,地下30mm、50mm柱主筋30mm4混凝土强度等级基础垫层C10、C15底板、地下室外墙C30(S6)楼层梁、板C30柱子C30楼梯及其支柱C30加强带C30(S6)5抗震烈度设计烈度7度,按8度构造设防该工程地下钢筋混凝土结构属于超长,为确保工程质量,缩短工期,加快施工进度,并考虑到建筑物整体性及长久性等原因,设计考虑在地下室取消伸缩后浇带,采用加强带进行施工。该工程结构除必须满足强度、刚度、整体性与耐久性外,还存在裂缝控制与防水问题。所以,如何控制因混凝士硬化期间水泥水化过程中释放水化热所产生温度应力及水份蒸发产生干缩应力导致钢筋混凝土结构开裂,将成为施工技术关键。为了提高结构整体性与安全性,降低工程造价,设计采用中国建筑材料科学研究院超长钢筋混凝土结构无缝施工专利技术。2、:该工程地下室混凝土为防水混凝土,结构本身一旦出现裂缝,就有可能导致外防水失效,采用中国建筑材料科学研究院ZY补偿收缩混凝土结构自防水技术。,常常会成为渗漏隐患:而且后浇带处新老混凝土粘结非常薄弱,从力学角度来看,结构整体性与安全性大打折扣;此外,后浇带需要42天以后才能浇筑,延误工期。所以,该工程采用了膨胀加强带替代后浇带进行超长无缝施工。本工程为超长钢筋混凝土结构,混凝土结构热胀冷缩、干燥收缩以及水泥水化热所产生温度应力都很大,如何控制因冷缩与干缩产生拉应力造成结构开裂,将成为施工技术关键。根据本工程特点,针对开裂不同成因采取相应技术措施:I、混凝土收缩混凝土收缩包括混凝士自身随龄期收缩、失水干缩、碳化收缩、塑性收缩等,针对于此:(1)采用补偿收缩混凝土技术,即在普通混凝土中掺加一定比例膨胀剂。膨胀剂在水化过程中产生适度膨胀,在钢筋及邻位约束下,—1Mpa预压应力,这一应力能大致抵消混凝土在收缩时产生拉应力,从而防止或减少混凝土构件开裂。(2)设置一定数量膨胀加强带,膨胀加强带与主体结构同时浇筑,详见设计图纸。(3)从材料角度入手,严格控制混凝土原材料质量与技术指标,选用低收缩原材料,如C3A较高水泥、较低含泥量砂石以及合理砂石级配、高减水外加剂,降低用水量与水泥用量,配制出自身收缩较小混凝土。(4)混凝土裂缝主要原因是混凝土收缩,因此这些结构应做好保温、保湿养护,降低失水干缩,使用麻袋覆盖并浇水养护,晚拆模板,避免混凝土过早失水造成干缩开裂。(j)混凝土塑性收缩发生在早期,在终凝前其表面必须用木抹子与铁抹刀搓压,防止或减少表面龟裂现象产生,最后一遍抹压要掌握好时间,应在混凝土临近终凝时为佳。II、不均匀沉降通过结构措施加以解决。III、荷载引起开裂通过结构力学计算解决。Ⅳ、设计配筋及变截面部位措施根据中国建筑材料科学研究院提供资料,为控制温差与干缩引起梁板开裂,%,并宜用螺纹钢筋,钢筋间距不宜过大。适当提高配筋率,设置细而密钢筋有利于混凝土抗裂。
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