特大型跨海桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工方案范本_第1页
特大型跨海桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工方案范本_第2页
特大型跨海桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工方案范本_第3页
特大型跨海桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工方案范本_第4页
特大型跨海桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工方案范本_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、西堠门大桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工 四川公路桥梁建设集团有限公司XX省舟山大陆连岛工程西堠门大桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工QC小组1、 工程概况浙江舟山西堠门大桥为主跨1650m的大跨径悬索桥。其北锚碇为重力式扩大基础锚,尺寸为60m81.7m50.8m。北锚碇分别由锚块、散索鞍支墩及基础、连接部、前锚室、后浇段等部分组成。 锚块沿桥中轴线被分为对称两块,中间设2m后浇段,锚块混凝土与基础及连接部混凝土间设2m后浇段。锚碇混凝土总浇筑方量约79426m3,单次最大浇筑方量约2020m3左右,其大体积混凝土施工温控防裂难度大。首先通过大量试验取得锚碇大体积混凝土物理、热学性能参数,并根

2、据北锚碇的结构特点进行大体积混凝土分层、分块及冷却水管设计,在此基础上,对北锚碇各部位大体积混凝土进行温度场及仿真应力场计算,根据计算结果制定处不出现有害温度裂缝的温控标准和相应的温控措施。 仿真计算温控措施实时监控数据处理最终成果信息反馈图1 温控实施流程图2、 小组概况 四川公路桥梁建设集团有限公司XX省舟山大陆连岛工程西堠门大桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工QC小组成立于2020年3月1日。小组成员12人,主要由施工现场管理人员和工人组成。小组基本情况见表一。 表一 QC小组概况小组名称西堠门大桥北锚碇大体积混凝土温度控制施工QC小组成立时间2020年3月1日课题名称西堠门大桥北锚碇大体

3、积混凝土温度控制施工小组类型现场型小组登记号活动日期2020.3.12020.2.1小组成员12人QC教育时间平均教育时间2020时活动频率1次/周,出勤率100。循环次数28次小组成员简介序号姓名性别年龄文化程度职务组内职务TQC教育时间TQC考试成绩1杨如刚男39大学项目经理组长206优良2龙 勇男38大学项目副经理副组长205优良3卢 伟男36博士总工程师技术主管205优良4徐国挺男32大学副总工程师施工管理194优良5肖定波男50高中工班长施工管理190优良6刘 勇男33大学质检负责人质量管理205优良7陈云兴男36中专质检员质量监督205优良8钱建南男30大学测量负责人测量控制195

4、优良9肖安兵男25大学技术员现场技术205优良10陈佳利男28大学机械负责人机械工程师201优良11杜 勇男44高中工长工长197优良12赵 宇男33高中班长班长195优良3、 选题理由浙江舟山西堠门大桥为主跨1650m的大跨径悬索桥,其北锚碇为重力式扩大基础锚,尺寸为60m81.7m50.8m,混凝土总浇筑方量约79426m3,单次最大浇筑方量约2020m3左右。锚碇施工分层、分块多,混凝土结构复杂,混凝土施工过程经历一年中的高温度季节和低温度季节,混凝土温控防裂难度大,必须采取合理的施工工艺和可靠的温控方案来有效地防止锚碇混凝土有害裂缝的产生。4、活动目标及可行性分析4.1活动目标:通过分

5、析和研究,确定要实现目标如下:4.1.1砼浇筑温度:锚碇混凝土浇筑温度最低不小于10,最高不大于28。4.1.2混凝土最高温升:锚体C30混凝土27,散索鞍支墩C40混凝土38。4.1.3最大内表温差及相邻块温差 :C30锚体混凝土20204.1.4混凝土养护水温:冬季混凝土表面温度与气温之差2020,混凝土表面养护水温度与混凝土表面温度之差15。4.1.5混凝土降温速率:混凝土最大降温速率2.0d。4.2可行性分析:小组成员经过讨论,认为实现目标有以下几个有利条件:4.2.1北锚碇大体积混凝土温度控制施工QC小组内部成员均有多年桥梁施工经验,技术全面,并有多次QC活动的实践经验。4.2.2将

6、锚碇大体积混凝土温控防裂施工列为质量管理体系特殊施工过程,并全面贯彻实施。4.2.3项目部对锚碇大体积混凝土施工温度控制高度重视,加大了施工投入,加强了技术保障,项目各部门及全体员工能给予很好的配合。抑制锚碇大体积混凝土有害温度裂缝的出现,是全项目部共同关注的事情。4.2.4项目部全体职工积极参与活动,有强烈的竞争意识,能够认识到只有出优质工程,企业才能发展壮大。5、现状调查 浙江舟山西堠门大桥为主跨1650m的大跨径悬索桥,其北锚碇为重力式扩大基础锚,尺寸为60m81.7m50.8m,混凝土总浇筑方量约79426m3,具有混凝土强度等级高、结构复杂、浇注方量大等特点。根据以往悬索桥锚碇及其他

7、大体积混凝土施工经验,锚碇混凝土不可避免的会出现一些温度裂缝。如何有效地防止锚碇混凝土有害裂缝的产生,必须对锚碇大体积砼特性进行充分研究,并通过大量试验取得其物理、热学性能参数,在此基础上进行北锚碇大体积砼温度场及仿真应力场计算,制定合理的温控标准和采取可靠的施工工艺来指导北锚碇大体积砼施工。 6、活动情况6.1因果分析:引起大体积混凝土裂缝出现的原因主要有温度变化和混凝土收缩。6.1.1温度变化引起的裂缝:混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生拉应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。引起温度变化主要因素有: A、

8、日照:锚块侧面受太阳曝晒后,温度明显高于其它部位,温度梯度呈非线形分布。由于受到自身约束作用,导致局部拉应力较大,出现裂缝。B、骤然降温:突降大雨、冷空气侵袭、日落等可导致锚碇外表面温度突然下降,但因内部温度变化相对较慢而产生温度梯度,出现裂缝。C、水化热:施工过程中,大体积混凝土浇筑之后由于水泥水化放热,致使内部温度很高,内外温差太大,致使表面出现裂缝。D、养护或冬季施工时施工措施不当,混凝土骤冷骤热,内外温度不均,易出现裂缝。6.1.2收缩引起的裂缝:A、塑性收缩:混凝土浇筑后45小时左右,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,因

9、此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。B、缩水收缩(干缩):混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。 6.2要因确认 大体积混凝土因水化热作用早期温度上升,后期温度下降,混凝土的体积亦随之伸缩,如果其伸缩受到约束,就会产生温度应力。在浇筑混凝土早期阶段,混凝土弹性模量

10、较小,体积膨胀在结构表面所产生的应力较小;而到了后期阶段,表面混凝土随外部环境温度产生收缩,此时弹性模量已经逐渐增大,受内部混凝土的约束产生较大的拉应力,当拉应力超过混凝土极限抗拉强度时,便产生裂缝。6.3制定对策:针对以上导致有害裂缝产生的原因,我们制定了相应的温控措施。6.3.1尽量降低混凝土的温升、延缓最高温度出现时间;6.3.2降低混凝土降温速率;6.3.3降低混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间的温差以及控制混凝土表面和气温之间的差值;6.3.4加强混凝土早期养护。6.3.5实行温度监测,在混凝土中埋入一定数量的温度传感器,测量混凝土不同部位温度变化过程。当温控措施效果不佳,达不到温

11、控标准时,可及时采取补救措施;当混凝土温度远低于温控标准时,则可减少温控措施,避免浪费。6.3.6实行应力监测,即在混凝土内埋入应变计和无应力计,测量混凝土的应变,通过混凝土的应变测值可进一步计算温度应力,从而判断混凝土的应力状态和抗裂能力,预测产生裂缝的可能性,以便及时采取防护措施。6.4对策实施6.4.1优化混凝土配合比设计,注意混凝土原材料选择。A、原材料选择(1)水泥:锚碇C30砼及C40砼分别采用华新金猫32.5及42.5矿渣硅酸盐水泥。该类型水泥具有水化热低、后期强度增长高的特点,有利于大体积混凝土温度控制。(2)粉煤灰:谏壁电厂级粉煤灰。与二级粉煤灰相比,混凝土单位用水量要少10

12、kg/m3左右,可大大节约胶凝材料用量,降低混凝土水泥水化热。(3)黄砂:福建闽江砂,细度模量2.6左右。(4)碎石:沈家门大东方建材公司碎石,粒径5-31.5mm。该碎石坚固耐久、级配合格、粒形良好。(5)外加剂:南京建科院JM-2缓凝高效减水剂。该减水剂减水率高,约为 2020右,能有效降低每方混凝土水泥用量,从而降低混凝土的水化热温升;缓凝剂能延缓水泥水化热温峰出现的时间,对控制混凝土早期裂缝有重要意义。B、混凝土配合比 (见表二) 表二 北锚碇混凝土施工配合比部 位配合比每方砼用材料量(kg/m3)水泥粉煤灰砂石水外加剂C30抗渗1:1.99:2.92:0.43259111736.31

13、080.4159.12.59C30锚块砼1:2.03:2.91:0.41259111751.11076.7151.72.22C40支墩砼1:1.68:2.68:0.38307.5102.5688.81098.8155.82.87 注:C30抗滲锚块砼配合比在C30锚块砼的基础上外掺1.5的亚钙。 6.4.2进行分层、分块施工(北锚碇混凝土分层示意图见图2) 图2 北锚碇混凝土分层示意图6.4.3在混凝土浇注前埋置冷却水管,利用通入的冷水带走混凝土内部的部分热量,从而降低混凝土内部的最高温度。(锚碇冷却水管布置见图3)图3 锚碇冷却水管布置图6.4.4夏季当浇筑温度超过30,采用拌和水加冰、骨料

14、洒水降温等措施,冬季当日均气温低于5时,采取拌和水加热、运输过程保温等措施,严格控制混凝土的入仓温度。 6.4.5加强混凝土养护。夏季或气温较高时,混凝土表面采用蓄水养护;当气温急剧下降或冬季气温低于5时,采用塑料薄膜外覆盖麻袋养护。6.4.6加强混凝土内表温差控制。锚碇混凝土拆模后,在混凝土侧面采用一层聚乙烯卷材外包一层彩条布保温,混凝土上表面覆盖两层麻袋进行保温。6.4.7控制混凝土浇筑间歇期、分层厚度。各层混凝土浇筑间歇期控制在57天左右,最长不超过10天,做到薄层、短间歇、连续施工。6.4.8温度传感器在每层混凝土接近中心线上布置,该区域能够代表整个混凝土断面的最高温度分布。平面内表面

15、区域温度梯度较大,测点布置较密;而中心区域混凝土温度梯度较小,测点布置减少。北锚碇共布设256个温度测点。其中散索鞍支墩基础和连接部布设5层测点,共25个;锚块混凝土中布设26层测点,共231个。(散索鞍支墩基础及连接部温度测点布置示意图见图4,锚块温度测点布置示意图见图5)图4 散索鞍支墩基础及连接部温度测点布置示意图图5 锚块温度测点布置示意图6.4.9应变计和无应力计主要布设在可能产生最大拉应力的部位。在锚体第一层布设5个应变计和2个无应力计、第十一层布设5个应变计和3个无应力计,北锚碇共布设15个应力测点。应力测点沿水平方向布置,检测顺桥方向和横桥方向的应力分量X、Y。应力测点布设示意

16、图见图6。图6 锚块应力测点布设示意图6.5效果检查:通过采取严格的温控措施,混凝土最高温度、内表温差以及最大温度应力均控制在预控范围内,整个锚碇大体积混凝土未出现一条有害温度裂缝,保证了混凝土施工质量,达到了预期的效果。7、产生的效益7.1社会效益:在此次活动中,安全优质的施工得到了良好的口碑,为企业树立了良好的形象,提高了企业的知名度。7.2技术效益:通过此次活动,增加了大体积混凝土的施工经验,提高了技术员和技术工人的技术水平。7.3其他效益:提高了整个项目的整体管理水平,增加了企业的竞争能力,为公司的滚动发展奠定了良好的基础。8、巩固措施在悬索桥锚碇大体积混凝土施工中,要重点把握大体积混

17、凝土温控原则,严格执行大体积混凝土温控措施,从降低混凝土入模温度,加快混凝土内部散热,加强混凝土外表保温、保湿养护等方面来有效地防止混凝土温度裂缝出现。9、心得体会和下一步打算通过本桥锚碇施工的温控结果表明,锚碇共浇筑混凝土近80000m3未出现一条有害温度裂缝,其温控措施合理,结果令人满意。但同时也使我们深感大体积混凝土温度控制的复杂性及必要性。此次活动为今后继续开展QC小组活动打下了坚实的基础。我们将在以后的工程施工中,继续开展此类活动,攻克施工中的难题,确保施工质量,创出更多的精品和优质工程。附件:工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。把保障人民群众生

18、命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。 2、统一领导,分级负责原则。在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。 3、依靠科学,依法规范原则。科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。 4、预防为主,防止结合原则。认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。二、编制目的1、应急预

19、案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。5、应急预案应经常检查修订,以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组

20、长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。2、应急领导小组职责负责重、特大事故的现场应急抢险救援指挥,对施工现场突发性情况进行技术、资金和设备支持,在施工现场发生重特大事故时以最快的时间达到现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责分部和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援的方案措施,领导现场应急抢险救援工作,确定紧急状态的解除,协助事故原因的调查和处理工作。在上级和有关地方部门进入的情况下,参与制定抢险救援方案措施,做好应急抢险救援配合工作。四、应急预案

21、的基本要求1、发生人员伤亡事故后,施工现场应急处理措施一般规定 当发生事故时,负伤人员或者最先发现事故的人,应立即报告项目经理或专项安全负责人,并应马上组织人力现场抢救伤害者,根据伤情需要,协助医务人员运送伤者到医院或拨打“120”,请求协助抢救。 1.1事故发生后,各级人员应保镇静及冷静,切实负起本身责任,主动控制局面。要有组织、有指挥和结合实际进行妥善处理。 1.2 第一时间进行“救死扶伤”,采取措施救护受伤(害)人员,对必须在现场进行紧急抢救的,应采取应急方法如止血、人工呼吸等进行施救。否则必须立即用工地的交通工具或截出租车将伤者送到就近医院进行抢救。同时应采取有效措防止事故蔓延扩大。

22、1.3 认真保护事故现场及善后工作。凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏,并划出保护区禁止闲人进入。 1.4 因抢救受伤(害)人员,以及疏导交通等原因,需要移动现场某些物体时,必须做好现场标记、拍照、录像或绘制现场简图,并写出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证等。 2、 发生火警、火灾事故时,施工现场应急处理措施一般规定。 2.1 应立即了解起火部位及燃烧的物质,积极抢救伤者及使用施工现场所有消防器材进行灭火自救工作。 2.2 迅速准确地拨打119报警。在拨打119时,做到镇静拨号,说清火灾单位的名称、地址、电话号码、燃烧部位、燃烧物质的性能等。 2.3报警后,派专人到约定的路口迎接消防队。 2.4 在消防部门到达前,对易燃、易爆的物质采取正确有效的隔离。根据火场情况,机动灵活地选择灭火工具。 2.5 在扑救现场,应行动统一,如火势扩大,一般扑救不可能时,应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡。 3、 利用一切可行的通讯工具按规定时间内将事故情况进行层级上报。 4、发生事故层级上报时限。 4.1 轻伤事故,应在24小时内报告企业负责人、安全管理部门和基

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论