王棟梁
(井研縣人民政府研城街道辦事處, 四川井研 613100)
近年來(lái),隨著城市化進(jìn)程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展,我國(guó)在高層建筑、市政公用、水利大壩、橋梁基礎(chǔ)等工程中常常存在大體積混凝土施工,混凝土在硬化過(guò)程中,由于水化熱引起的溫度變化和混凝土收縮的共同作用,使溫度應(yīng)力和收縮應(yīng)力發(fā)生劇烈變化,從而導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)有害裂縫而產(chǎn)生滲漏治理難的問(wèn)題,造成工程質(zhì)量和安全隱患。因此,防止大體積混凝土裂縫作為大體積混凝土施工的主要技術(shù),對(duì)其進(jìn)行不斷研究具有重要意義。
(1)構(gòu)件厚大,配筋多,混凝土量大。大體積混凝土是結(jié)構(gòu)實(shí)體超長(zhǎng)超大、最小尺寸在1.0 m及以上、需一次性澆筑大量混凝土,且因構(gòu)件配筋粗、配筋密、振搗難度大、易產(chǎn)生裂縫[1]。
(2)環(huán)境復(fù)雜,技術(shù)要求高。大體積混凝土施工需現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)澆筑,往往不許留施工縫,不僅施工持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)條件復(fù)雜,受環(huán)境影響大,而且還需混凝土既要具有良好的工作性能,又要滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)的整體性、耐久性和安全性。
(3)水化熱大、易產(chǎn)生裂縫。澆筑后的混凝土產(chǎn)生的水化熱大,內(nèi)部溫度高,表面溫度低,內(nèi)外溫差大,形成較大溫度應(yīng)力,易導(dǎo)致發(fā)生有害裂縫[2]。
(4)裂縫治理難。大體積混凝土的裂縫難以發(fā)現(xiàn)和檢測(cè),如發(fā)生裂縫,難以修補(bǔ),后果十分嚴(yán)重。
2.1.1 干縮變形裂縫
混凝土澆筑后處于塑性狀態(tài)時(shí),因混凝土水化熱高,以及炎熱風(fēng)大、蒸發(fā)過(guò)快引起產(chǎn)生的裂縫。其裂縫一般為不規(guī)則龜紋狀、或放射狀裂縫,以及每隔一段距離出現(xiàn)一條裂縫。
2.1.2 溫度變形裂縫
混凝土在硬化中,釋放大量水化熱,使內(nèi)部升溫快而散熱慢、但表面散熱快而溫度低,導(dǎo)致內(nèi)外溫差大,產(chǎn)生內(nèi)脹外縮,當(dāng)內(nèi)部壓應(yīng)力超過(guò)外部拉應(yīng)力時(shí),易產(chǎn)生表面裂縫;在內(nèi)部逐漸散熱冷卻收縮時(shí),由于接觸處受到約束,當(dāng)拉應(yīng)力超過(guò)抗拉強(qiáng)度時(shí),易產(chǎn)生貫穿性裂縫。其裂縫形狀、部位又因溫差大小、構(gòu)件類(lèi)型、約束程度不同而存在較大差異,且隨時(shí)間變化,裂縫還會(huì)逐漸擴(kuò)大加深,將嚴(yán)重破壞結(jié)構(gòu)整體性,對(duì)承載能力和安全極為不利[2]。
2.1.3 塑性坍落裂縫
多發(fā)生在初凝前的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中,由于骨料在自重作用下沿鋼筋方向逐漸下沉,混凝土被上方的鋼筋支頂,沿鋼筋表面產(chǎn)生順筋裂縫,使用流動(dòng)性大或水灰比大的混凝土裂縫尤其嚴(yán)重。
(1)影響建筑物的功能。裂縫后產(chǎn)生的滲漏問(wèn)題處理難,有時(shí)多次治漏,不但延誤了工期、增加了成本,而且降低了結(jié)構(gòu)使用功能。
(2)降低建筑結(jié)構(gòu)的剛度。貫穿性裂縫使結(jié)構(gòu)剛度降低,嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)正常發(fā)揮其設(shè)計(jì)功能。
(3)影響混凝土的耐久性。裂縫的出現(xiàn)使侵蝕介質(zhì)進(jìn)入混凝土內(nèi)部,導(dǎo)致鋼筋銹蝕及混凝土腐蝕和碳化,使混凝土表面損壞且強(qiáng)度降低,對(duì)混凝土的耐久性影響甚大。
由于大體積混凝土裂縫的產(chǎn)生主要與設(shè)計(jì)水平、材料質(zhì)量、施工技術(shù)、溫度控制、養(yǎng)護(hù)方法等措施不當(dāng)密不可分,因此大體積混凝土防裂,應(yīng)堅(jiān)持抗放兼施,遵循設(shè)計(jì)是前提、材料是基礎(chǔ)、施工是關(guān)鍵、溫控是重點(diǎn)、養(yǎng)護(hù)是保證的原則,采取以下五個(gè)方面的措施,有效控制產(chǎn)生裂縫。
(1)施工方案先進(jìn)合理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制大體積混凝土施工技術(shù)方案,方案應(yīng)主要包括施工工藝流程、施工方法、防裂措施等,應(yīng)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施[3]。
(2)優(yōu)化設(shè)計(jì)配合比?;炷翉?qiáng)度等級(jí)宜為C25~C50,且應(yīng)根據(jù)原材料性能及混凝土強(qiáng)度、耐久性、工作性能等技術(shù)要求,由具有資質(zhì)的試驗(yàn)室計(jì)算和試配優(yōu)化設(shè)計(jì)配合比,再根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)砂、石的實(shí)際含水率,確定施工配合比。經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,也可采用60 d或90 d的強(qiáng)度作為混凝土配合比設(shè)計(jì)、強(qiáng)度評(píng)定及驗(yàn)收的依據(jù)[4]。采用商品混凝土?xí)r,技術(shù)人員應(yīng)事前嚴(yán)格審核分析商品混凝土的技術(shù)參數(shù)。
(3)設(shè)置變形縫、后澆帶。超長(zhǎng)大體積混凝土采取設(shè)置變形縫、后澆帶或采取跳倉(cāng)法合理分塊施工,控制結(jié)構(gòu)不出現(xiàn)有害裂縫。
(4)設(shè)置滑動(dòng)層。宜在位于基巖上的大體積混凝土墊層上設(shè)置滑動(dòng)層,或采取減少與大體積混凝土接觸處的約束措施,控制因拉應(yīng)力產(chǎn)生的裂縫[4]。
(5)設(shè)置構(gòu)造鋼筋。結(jié)合混凝土構(gòu)件結(jié)構(gòu)配筋,設(shè)置控制溫度和收縮的構(gòu)造鋼筋。
(6)優(yōu)化施工時(shí)間段。選擇適宜溫度時(shí)段澆筑,避開(kāi)高溫高熱天氣進(jìn)行施工。
大體積混凝土使用的原材料、摻合料、外加劑均應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書(shū)和性能檢測(cè)報(bào)告,其品種、規(guī)格、性能必須符合現(xiàn)行國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,同時(shí)符合施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定。
3.2.1 水泥
3.2.1.1 選用低、中水化熱水泥
大體積混凝土所選用的水泥,要求具有凝結(jié)硬化慢,強(qiáng)度早期低、后期高,水化熱低。宜選用低水化熱的Ⅱ族水泥,如有抗?jié)B要求時(shí),優(yōu)選火山灰水泥。其水化熱為:使用42.5級(jí)及以下水泥時(shí),3d不宜大于240 kJ/kg、7d不宜大于270 kJ/kg[5],使用52.5級(jí)水泥時(shí),7d不宜大于300 kJ/kg。
3.2.1.2 降低水膠比,減少水泥用量
在滿(mǎn)足大體積混凝土設(shè)計(jì)配合比、強(qiáng)度等級(jí)及施工工藝要求的前提下,降低水膠比(不大于0.45),減少水泥用量,可有效降低混凝土溫升值。如設(shè)計(jì)無(wú)要求,用量控制在350 kg/m3內(nèi),膠凝材料總量不宜超過(guò)420 kg/m3。
3.2.1.3 強(qiáng)度等級(jí)要相互匹配
低強(qiáng)度等級(jí)水泥配制高強(qiáng)度等級(jí)混凝土,水泥用量大,不經(jīng)濟(jì),且使混凝土收縮和水化熱增大;高強(qiáng)度等級(jí)水泥配制低強(qiáng)度等級(jí)混凝土,水泥用量少,影響和易性、密實(shí)度,導(dǎo)致耐久性差。一般以水泥強(qiáng)度等級(jí)為混凝土強(qiáng)度等級(jí)的1.5~2倍為宜、高強(qiáng)度等級(jí)混凝土可取0.9~1.5倍[1],即C30及以下混凝土宜選32.5級(jí)水泥,C30以上混凝土宜選42.5級(jí)及以上水泥,且優(yōu)選中、低水化熱水泥[6]。
3.2.2 嚴(yán)控骨料粒徑和含泥量
骨料粒徑粗,收縮??;粗骨料粒徑越細(xì),砂率越高,收縮越大;嚴(yán)控骨料含泥量,骨料中含泥越大,收縮越大。一般情況下,粗骨料宜選用強(qiáng)度高,連續(xù)級(jí)配好,低堿活性,產(chǎn)地、規(guī)格一致的天然卵石或碎石,其粒徑5~40 mm、含泥量和泥塊含量分別不大于1 %和0.5 %。細(xì)骨料宜選用Ⅱ類(lèi)中砂,粒徑為0.35~0.5 mm,含泥量和泥塊含量分別控制在3 %和1.0 %以?xún)?nèi)的天然河砂最佳[1],砂率宜為38 %~45 %[4]。
3.2.3 拌和用水
拌和用水(不宜大于170 kg/m3 [4])及養(yǎng)護(hù)用水相同,不得使用含有害物質(zhì)的水。
3.2.4 摻入外加劑
宜選用減水率高、緩凝效果好,坍落度損失小的高效緩凝、減水、微膨脹的外加劑,可降低水化熱峰值,對(duì)混凝土收縮具有補(bǔ)償功能,可提高混凝土抗裂性[7]。摻量一般不大于水泥用量的5 %。
3.2.5 摻入活性摻和料
選用Ⅰ級(jí)粉煤灰,可降低混凝土水泥用量、改善混凝土施工性能,降低溫升、改善和易性,延緩混凝土早期強(qiáng)度的發(fā)展、增加后期強(qiáng)度,有利于提高混凝土耐久性。摻合料摻量應(yīng)根據(jù)通過(guò)試配的配合比摻加[5],但不宜大于膠凝材料用量的50 %[4]。
大體積混凝土工程施工應(yīng)按施工工藝流程施工和投料順序投料,其工藝流程為:預(yù)先澆水降溫→測(cè)定混凝土入模溫度→混凝土攪拌→混凝土運(yùn)輸、泵送與布料→混凝土澆筑、振搗和表面抹壓、清除表面浮漿→二次抹壓→混凝土養(yǎng)護(hù);其投料順序?yàn)椋捍止橇稀?、粉煤灰→?xì)骨料→水→外加劑;其余應(yīng)符合GB 50496-2009《大體積混凝土施工規(guī)范》和其他相關(guān)枝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
3.3.1 嚴(yán)控?cái)嚢枧浔?,滿(mǎn)足施工要求
應(yīng)嚴(yán)控設(shè)計(jì)和施工配合比,確保材料合格,計(jì)量偏差符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,投料順序及攪拌時(shí)間合理、準(zhǔn)確,確保質(zhì)量滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、施工要求。當(dāng)摻有外加劑時(shí),攪拌時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng)。由于大體積混凝土施工質(zhì)量要求高、用量大、澆筑時(shí)間長(zhǎng),應(yīng)提前與攪拌站確定供應(yīng)質(zhì)量、時(shí)間、用量要求,或采用2個(gè)攪拌站同時(shí)供應(yīng),確?;炷翝仓B續(xù)不中斷。
3.3.2 縮短運(yùn)輸時(shí)間,確保初凝前澆筑完畢
在運(yùn)輸中不宜發(fā)生分層、離析,否則應(yīng)在澆筑前進(jìn)行二次攪拌。盡量縮減運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)和運(yùn)輸時(shí)間,確保初凝前運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)并澆筑完畢?;炷翍?yīng)采用混凝土罐車(chē)運(yùn)輸,入模采用混凝土輸送泵泵入(泵送混凝土坍落度不宜低于100 mm、水膠比不宜大于0.6、膠凝材料總量不宜小于300 kg/m3[6]),輸送罐車(chē)配合進(jìn)行。
3.3.3 采用分層澆筑,保證結(jié)構(gòu)整體性
澆筑前,應(yīng)根據(jù)施工方案逐級(jí)交底、清除雜物、做好模板支架驗(yàn)收及鋼筋隱蔽驗(yàn)收,調(diào)試并確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、且預(yù)留1套機(jī)械設(shè)備備用,機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、調(diào)試、使用均由專(zhuān)人負(fù)責(zé)?;炷翝仓穸仍酱?、溫升值越高,應(yīng)采用全面(分段、斜面)分層澆筑,可增加散熱面,延長(zhǎng)散熱時(shí)間,有效降低水化熱溫升值,保證結(jié)構(gòu)整體性。澆筑時(shí),應(yīng)從短邊(低處)開(kāi)始,沿長(zhǎng)邊方向自一端向另一端進(jìn)行,每層厚度不超過(guò)30~50 cm,第一層澆完后,為避免出現(xiàn)冷縫,應(yīng)及時(shí)回頭再澆第二層,依次逐層連續(xù)進(jìn)行,直至澆筑完畢為止。澆筑的自由傾落高度不超過(guò)2 m,如超過(guò)2 m應(yīng)設(shè)串筒或溜槽。
3.3.4 采用二次振搗,提高抗裂性
澆筑后采用分層振搗,振搗上層應(yīng)插入下層混凝土5 cm一并振搗,確保融合不分層分縫;每點(diǎn)的振搗時(shí)間,以混凝土不再冒氣泡,表面不再呈現(xiàn)浮漿和不再沉落為止;每2 m左右間距設(shè)置1臺(tái)插入式振動(dòng)器,混凝土入模后,立即沿1個(gè)斷面同向同時(shí)振搗或由兩端往中間振搗,振搗密實(shí)后,方可移至下一段振搗,同時(shí)要避免漏振、欠振、過(guò)振。其次,在初凝前采用二次振搗,排除混凝土內(nèi)部水分和空隙,防止因混凝土沉落而出現(xiàn)裂縫。
3.3.5 采用多次抹壓,防止表面收縮裂縫
大體積混凝土初凝前表面水泥漿較厚,澆筑后要認(rèn)真處理。在混凝土初凝前1~2 h,先用長(zhǎng)靠尺按標(biāo)高刮平,除去多余浮漿,用滾筒碾壓及機(jī)械抹壓后,再用木抹子人工抹平壓實(shí)。澆筑面應(yīng)及時(shí)進(jìn)行多次抹壓處理,用木抹子反復(fù)抹壓,使其表面密實(shí),用鐵板壓光,減少表面水份揮發(fā),控制表面收縮裂縫。
3.3.6 適時(shí)拆模施工,有效減少裂縫
在混凝土未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度前,不得拆模及支架;在混凝土強(qiáng)度未達(dá)到1.2 MPa前,不得在其上踩踏或安裝模板及支架,禁止傾倒施工材料,避免出現(xiàn)較大的振動(dòng)沖擊對(duì)大體積混凝土造成危害,從而避免產(chǎn)生裂縫[6]。
3.3.7 采取應(yīng)急措施,應(yīng)對(duì)特殊天氣
澆筑混凝土中如遇大雨、大雪天氣,應(yīng)在合理部位留設(shè)施工縫、中止?jié)仓?;立即覆蓋已澆筑未硬化混凝土,防止被雨水沖刷[4]。
(1)采用保溫保濕養(yǎng)護(hù),防止收縮裂縫。大體積混凝土澆筑完畢后8~12 h內(nèi),除按溫控措施覆蓋保溫養(yǎng)護(hù)、提高混凝土表面及周?chē)崦娴臏囟群蛯?zhuān)人測(cè)溫外,還應(yīng)澆水連續(xù)保濕養(yǎng)護(hù)不少于14 d,使混凝土保持處于濕潤(rùn)狀態(tài),縮小內(nèi)外溫差,防止收縮裂縫。保溫覆蓋層應(yīng)分層拆除,當(dāng)混凝土表面與環(huán)境最大溫差小于20 ℃時(shí)可全部拆除[4]。
(2)拆模后養(yǎng)護(hù)?;炷敛鹉:螅词┕し桨敢罄^續(xù)做好保溫保濕養(yǎng)護(hù)。
大體積混凝土工程施工前,宜對(duì)施工階段的大體積混凝土澆筑體的溫度、溫度應(yīng)力及收縮應(yīng)力進(jìn)行計(jì)算,制定相應(yīng)的溫控技術(shù)措施,確保符合溫控指標(biāo)。
3.5.1 溫度控制指標(biāo)
(1)入模溫度?;炷寥肽囟炔灰舜笥?0 ℃,混凝土澆筑體最大溫升值不宜大于50 ℃。
(2)里表、表外溫差。混凝土澆筑體表面內(nèi)50 mm處與表面溫差不宜大于25 ℃,拆除覆蓋層時(shí),混凝土澆筑體表面與環(huán)境溫差不應(yīng)大于20 ℃。
(3)相鄰兩測(cè)溫點(diǎn)溫差?;炷翝仓w內(nèi)部相鄰兩測(cè)溫點(diǎn)溫差不應(yīng)大于25 ℃。
(4)降溫速率。降溫速率不宜大于2 ℃/d,冬季施工不宜大于3 ℃/d;當(dāng)有可靠經(jīng)驗(yàn)和措施時(shí),可適當(dāng)放寬[6]。
3.5.2 溫度控制技術(shù)措施
(1)采取灑水降溫。當(dāng)環(huán)境溫度高于35 ℃時(shí),對(duì)模板、鋼筋、機(jī)具灑水降溫,但不得留有積水。
(2)采用遮陽(yáng)覆蓋降溫。對(duì)裸露材料、入?;炷?、混凝土罐(泵)車(chē)及施工作業(yè)面采用固定或移動(dòng)遮陽(yáng)棚覆蓋降溫,對(duì)混凝土輸送泵管采用包裹措施降溫。
(3)降低混凝土入模溫度?;炷寥肽囟仍降?,越有利于控制混凝土內(nèi)外溫差,應(yīng)盡量避免高溫時(shí)段施工,選擇氣溫較低時(shí)段施工;夏季高溫施工時(shí),采取骨料用水沖洗、避免暴曬降溫、降低拌和用水溫度(加冰屑或用地下水)及控制混凝土出機(jī)溫度(不大于30 ℃)等方式將混凝土入模溫度控制在5~30 ℃[4]。
(4)預(yù)埋冷卻水管導(dǎo)熱降溫?;炷羶?nèi)預(yù)埋冷卻水管,通入循環(huán)冷卻水導(dǎo)出內(nèi)部熱量,將冷卻水與混凝土內(nèi)的溫差控制在20~25 ℃。
3.5.3 溫度監(jiān)測(cè)要求
溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)布在混凝土澆筑體內(nèi),應(yīng)全面準(zhǔn)確反映相關(guān)溫控指標(biāo);溫度測(cè)試時(shí),應(yīng)每臺(tái)班對(duì)入模溫度測(cè)試不少于2次,每晝夜對(duì)澆筑后的混凝土的其余溫控指標(biāo)測(cè)量不少于4次[4]。
總之,大體積混凝土的施工及裂縫問(wèn)題十分復(fù)雜,涉及建材、施工、環(huán)境、結(jié)構(gòu)等各方面。在工程建設(shè)中,應(yīng)堅(jiān)持施工前的事前控制和施工中的事中控制,嚴(yán)控有害裂縫的產(chǎn)生,盡量避免出現(xiàn)事后治漏,將影響和危害降到最低,確保工程質(zhì)量和安全。目前,對(duì)大體積混凝土施工技術(shù)的研究在不斷進(jìn)行中,其防裂技術(shù)仍在不斷推陳出新,因此,對(duì)大體積混凝土的防裂施工技術(shù)研究還任重而道遠(yuǎn)。