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文档简介
1、(品管工具 QC 七大手法)QC混凝土施工质量运用PDCA循环法解决承台大体积混凝土温度裂缝单位:禹阎项目部发表人:张杰发表时间:2004 年 1 月壹、工程简介GZ40C11金水沟特大桥全长 855 米,属于预应力混凝土刚构变截面连续箱梁桥,跨径组合为:88m+5136m+78m。该桥具有长桩、高墩、大跨度等特点。4516.5123.8m,6墩承台结构尺寸为 12123.8m。混凝土设计强度为 C30,数量分别为752.4m3547.2m3,属于大体积混凝土施工。二、QC 小组简介1、小组简介表:小组名称小组名称大体积混凝土温控小组小组类型攻关型课题名称课题名称运用 PDCA 循环法,提高承
2、台大体积混凝土施工质量2003 年 5 月 10 日2003.5.12003.11.20活动次数12 次2、小组成员简介:小组分工姓名文化程度职务职称任务划分接受QC 教育时间组长陈林生大学项目总工方案制定96 小时副组长刘国建大学项目副经理方案制定96 小时组员张杰大学安质部长检查、反馈90 小时组员毕宝山大学试验室主任监测、反馈90 小时组员宁煜泽大学三队技术主任方案实施86 小时组员姚向阳高中现场施工负责人方案实施86 小时三、选题理由和活动目标大体积混凝土于水化过程中会产生大量的水化热,且热量不易散发, 当内外温差过大时,容易使混凝土产生温度应力裂缝,破坏混凝土结构。传统的大体积混凝土
3、分层、分块施工方法虽可取得较好的防止温度应力裂缝的效果,但其工序繁杂、工期延长。所以,我们制定了承台大体积混凝土壹次性浇筑完成的方案。由于这是我单位第壹次采用壹次性浇筑的方法施工大体积混凝 施工积累经验,我们成立了本 QC 活动小组。四、活动过程第壹阶段,P:计划阶段第壹步:分析现状5QC凝土配合比的选定到混凝土现场浇筑施工存于诸多影响混凝土质量 的不利因素,须提前逐壹解决。第二步:分析产生问题的原因1C30大且热量不易散发;2、夏季施工期间环境温度较高,砂、石和水泥的温度较高,致使混凝土出料温度较高,且混凝土于运输的过程中,升温较快,致使混凝土入模温度较高;3、冬季施工期间环境温度较低,混凝
4、土内外温差加大,不利于温控;4、混凝土数量大,施工时间长,工人易产生疲劳,责任心下降。第三步:拟定措施、对策11C301选用水化热低、凝结时间长的水泥,以降低混凝2掺加粉煤灰取代壹部分水泥以降低水化热产生的高温峰3掺加高效减水剂,以减少水和水泥的用量,延长混凝土达到最4于保证可泵性的前提下,尽量减少单位体积混凝土的用水量,严格控制水灰比。通过理论计算,于混凝土内部埋设适量的冷却水管,通循环冷水以带走混凝土内部的水化热,达到降温的目的。于混凝土养护期间,于混凝土内部预埋温度传感器,以加强对承台混凝土内部温度场的分布和内外温度差的监控,如发现温度有异常立即采取措施。2、针对第22拌和用水于距离开盘
5、前13混凝土输送罐车外包裹塑料保温膜,防止太阳照射后升温过快。3、针对第 3 个原因,我们采取搭设保温棚的方法,于棚内采取适当的加温措施,以防止混凝土表面温度过低。4、针对第4 个原因,我们首先对工人采取动员教育,提高大家的责任感。同时,增加工人数量,混凝土施工期间采用三班倒作业。第二阶段,D:实施阶段大体积混凝土施工工艺流程图冷水管通水检查冷水管通水检查如发现漏水更换混凝土浇筑时改进通水措施施工结束施工结束第壹个施工的 6左幅承台于 2003 年 5 月 31 日 20:00 开始,至 6 月 1 日 22:00 结束,历时 26 个小时。616峰值阶段,即613 日,每隔1124 小时测温
6、 1 次。于测量混凝土内部温度的同时,抽测所测温度数据。618 使混凝土内部温度呈连续、均匀的变化,尽量减小温度应力。于混凝土养护期间,通过对温度监测,发现存于以下问题:1、第二层水管水流速度较慢,致使降温效率降低,出水口水温较高;2、夜间环境温度较低,致使混凝土内外温差加大;3、因线路故障中途停电,致使中断循环冷却水达 2 小时,混凝土内外温差加大。针对之上问题,立即实施了如下措施:实施 1、对第二层水管单独采用水泵供水,以增大水压力,加快水流循环速度。规定于后续的施工前和施工过程中加强管路检查,防止堵管;同时,通过大会、讲座和谈话等形式,对职工进行了深入的思想教育,加强了全员的责任心,强化
7、质量意思。实施 2、夜间温度较低时,混凝土表面采用蓄水养护,将温度较高循环出水直接放于承台基坑内,以减小混凝土内外温差;实施 3、于承台现场备用壹台小型发电机和壹台水泵,以防止意外停电和水泵损坏,保证循环冷水供应的连续性。第三阶段,C:检查阶段数据检查对比分析及研究结论:第二个施工的 5左幅承台于 2003 年 7 月 5 日 10:00 开始, 至 7 月 6 日 16:00 结束,历时 30 个小时。下图为具有代表性的 1848 和 78 三个测温点于垂直方向的温度变化曲线。其纵坐标为监测点温度、横坐标为监测时101782 为 48 点曲线、系列 3 为 18 点曲线。从监测数据分1878
8、次之、中部 48 点平均温度最高,这种情况和理论分析情况是相211,符合混凝土结构工程施工和验收规范的关联要求(内表温差不宜超过 。2、水平方向温度分布情况水平方向温度分布主要反映出温度于水平面内的传导情况。下图为具有代表性的 41、47 和 48 三点于水平方向的温度变化曲线。其纵横坐标意义同上图。其中系列 1 为 41 点曲线、系列 2 为 47 点曲线、系列 3 为 48 点曲线。从监测数据分析结果发现:于持温阶段,承台边角位置的 41 点温度最低、承台正中心位置的4847484741 点温度最低。但从冷却系统的进出水管的布置位置能够见出,循环冷水是从承台正中心的 48 点进入的,所以正
9、中心位置的混凝土降温幅度较大,造成其温度比4703第四阶段,A:处理阶段各个承台施工完毕后经监理检查验收,大体积混凝土的施工质量均符合设计和规范要求。我们 QC 小组总结出了大体积混凝土于水化养生期间水平方向和垂直方向温度场分布的曲线图,掌握了冷却水进口温度、循环速度和混凝土温度场变化之间的内于关系。同时,我们于施工过程中不断对施工方案进行优化,且完成了大体积混凝土施工论文壹篇,为我单位以后施工同类工程提供了参考。五、活动后感想及下壹步的打算通过本次的 QC 活动,使得壹次性浇筑完成大体积混凝土的施工取得了成功。为我们于今后的工作中解决问题题提供了壹条有效的途径,培养了大家团结合作、分析问题、解决问题的能力。下壹步,我们将成立“无支架翻模法施工百米高墩”和
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