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文档简介
1、上浮的危险。流态混凝土与芯管的密度差异 以及在振捣器作用下,混凝土中骨料下沉与 芯管上移是导致芯管上浮的主要因素。在混凝土未凝固前,芯管上浮客观存在的,必须 采取有效措施保证芯管的位置不发生变化, 否则会影响到混凝土的质量和结构的安全。主要采用模板支撑体系加固芯管,合理安排 混凝土浇注顺序,并严格控制混凝土的振捣 方式等综合措施来平衡流态混凝土中芯管的上浮力,控制芯管上浮并确保顺利泵送和 浇注。(一)芯管上浮的原理分析1芯管上浮力分析混凝土的成型是由具有可塑性到失去可塑性,从流态逐步 变化为固态混凝土并具有强度和硬度的过程。在流体混凝土中, 芯管要排出混凝土体积,芯管必然会受到很大的上浮力,另
2、外, 处于流动状态的混凝土,振捣时骨料下沉,容易沉积在芯管底部, 造成芯管受挤压上浮而无法回落。随着混凝土失去塑性,强度增 长,混凝土固化,芯管最终被嵌固混凝土内部,形成稳定的空心 楼盖结构。2芯管上浮原因分析根据施工现场勘验发现:初次浇注时由于经验不足,芯管 仅与板底钢筋进行绑扎,结果芯管上浮严重超标, 说明芯管受到 的上浮力很大,能把板底钢筋拉上来.单靠板内钢筋加固芯管不 能满足要求。混凝土按照常规方式浇注. 靠近梁边部位芯管上浮 幅度较小,板中上浮幅度较大,说明粱内混凝土及钢筋对芯管上 浮起到阻碍或约束作用,每次混凝土摊铺厚度为整个板厚时,板底部混凝土不易振实,芯管容易上浮,说明板浇注应
3、分层成型。 还发现一旦某振点出现过振情况, 则芯管也会上浮,说明操作工 人振捣控制也很重要。由此可以看出,芯管固定不牢固是造成芯 管上浮的最主要因素,混凝土浇注顺序不当,每次摊铺厚度过大, 操作工人振捣方式不对也是造成芯管上浮的主要因素。(二)芯管抗浮加固措施1模板支撑系统先固定板底钢筋.板底筋作为芯管连接的中间环节,铺设 完板底钢筋后,在板底模板上钻眼.间距不大于1米,梅花形布置,对应模板钻眼位置,在支撑架体上焊接短钢筋.穿8微丝将板底钢筋与架体短钢筋拉接。 为防止钢筋网片反弹回松, 在拧 紧8#铁丝的同时先施加一个应力,弁用暗劲拧紧。安放芯管时, 芯管与底部钢筋之间用12#铁丝间距200r
4、am绑扎拉接,弁用中8 钢筋间距400垫撑。最后在距离芯管两端 1/4长度处加绑抗浮 合金绳,一端绑扎芯管,一端穿过模板,锚拉于架体系短钢筋 上.使芯管与下部的支撑体系连接成整体。此外在绑扎板面筋 时.将板面筋与梁箍筋用双股扎丝绑扎,增加另一道抗浮保险系数。2混凝土浇筑顺序控制先浇注梁,再浇注板,由板四周逐步向板跨中延伸。板中 混凝土浇注顺序应沿芯管纵轴线单向进行, 不宜沿垂直芯管纵轴 作多点围合式浇注。本工程采用的是商品混凝土,泵管下料时, 冲击力较大,为防止混凝土侧压力将芯管挤倒, 利用混凝土的自 流性,采用混凝土斜向挤混凝土的方式推行前进,避免泵管内的混凝土直接冲击芯管,造成芯管移位。3
5、混凝土振捣控制粱内混凝土用50mm振动棒振捣。板内混凝土分2次浇注: 第1次浇至板肋2/3处,用3 Omm振动棒仔细振实,振点间距 25cm。第2次浇至设计高程,用振动棒振实后,用平板振动器 沿芯管纵横向振平。每个振点时间控制在 3s左右,不可久置于 同一地方振动,否则混凝土会挤入芯管底部,导致局部芯管上浮, 更不得将振动器直接接触芯管进行振捣,以免振破芯管。(三)材料易损坏其有效防止、补救办法薄壁管在装卸,搬运、叠堆时应小心轻放,严禁抛掷。吊 运安装时,用专用吊篮吊运.严禁用缆绳直接绑扎薄壁管进行吊 运。吊至安全楼层后应及时排放.不宜再叠层堆放。薄壁管如在安装现场损坏,临时应急补救方法是:如
6、小面 积破损用湿水泥袋粘贴其上。如大面积破损应先用湿麻袋填充, 再用编制袋包好,如管端损坏用编制袋包好后用 12号铁丝扭紧。安装固定薄壁管施工过程,应在管顶随铺垫木作保护,不 允许直接踩踏薄壁管。浇筑混凝土时,在薄壁管上架空安装、铺设浇灌道,禁止 将施工机具直接压放在薄壁管上,施工人员不得直接踩踏板筋或 GBF 管。(四)施工组织管理工程开工伊始,便成立了以总工程师为组长, 科技质量处、 项目经理为成员的科技领导小组, 对工程中使用的新技术、 新材 料攻关,研究施工工艺,制定施工方案和质量保证措施,施工中 强化落实。对芯管加固情况,施工浇注顺序指挥,混凝土的振捣, 逐级进行技术交底,让每个成员熟悉施工工艺流程及施工的重点 和难点,关键环节责任到人,保证施工有条不素。三效果及结论在混凝土浇捣过程中,对芯管加固体系、芯管上浮情况实 时监控,弁专门设计定做一根带有刻度的 40cm长8#铁丝,随时 对已成型楼板混凝土进行
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