劉 洋 (安徽理工大學(xué)土木建筑學(xué)院,安徽 淮南 232001)
隨著建筑物高度不斷提高,建筑基礎(chǔ)的混凝土強(qiáng)度等級(jí)也不斷提高,混凝土中的外加劑量不斷地加大,而用水量卻不斷地減少。這些因素的變化使得建筑基礎(chǔ)混凝土在水化的過(guò)程中放出更多的熱量,由于混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)較低,導(dǎo)致混凝土內(nèi)部產(chǎn)生較大溫度梯度,較大的溫度梯度使得混凝土內(nèi)部所承受的溫度應(yīng)力不斷增大。由實(shí)驗(yàn)知道,混凝土自身的抗拉能力較弱,當(dāng)內(nèi)部的溫度應(yīng)力超過(guò)混凝土的極限抗拉能力時(shí)就會(huì)導(dǎo)致該混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生溫度裂縫。這些裂縫的產(chǎn)生會(huì)對(duì)建筑的結(jié)構(gòu)整體性造成危害并且會(huì)影響建筑物的正常使用。由于超高層建筑的對(duì)其安全性以及耐久性要求較為嚴(yán)格,所以在超高層建筑的設(shè)計(jì)和施工中中尤其是需要注意防止該種溫度裂縫的產(chǎn)生。本文結(jié)合具體工程,主要從混凝土的原材料的選擇、配合比的確定,混凝土的澆注和養(yǎng)護(hù)等方面,防治大體積混凝土基礎(chǔ)溫度裂縫,保證工程的施工質(zhì)量。
廣州市某超高層建筑高約200m,地下5層,其占地面積約5100m2,采用了筏板基礎(chǔ)+箱型基礎(chǔ)的組合形式。該高層基礎(chǔ)由主塔樓底板(A區(qū))和裙樓底板(B區(qū))組成,主塔樓區(qū)域采用2.5m厚的筏板基礎(chǔ),其面積約為2500m2;裙樓區(qū)域采用的厚度為1.2m的筏板基礎(chǔ),面積約為1000m2,底板混凝土的總的澆筑量約為1.5×104m3,混凝土的強(qiáng)度等級(jí)為C40P10。
本工程基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C40,并且基礎(chǔ)的施工要求大體量的混凝土在短時(shí)間內(nèi)澆注完成,故采用低水化熱水泥,如普通硅酸鹽水泥。經(jīng)測(cè)試采用P.O42.5強(qiáng)度等級(jí)混凝土能達(dá)到工程的要求。本工程中水泥的具體物理性能如下:水泥的細(xì)度為0.5%;初凝時(shí)間為150min,終凝時(shí)間為200min;安定性合格;3d、28d抗折強(qiáng)度分別為5.2MPa、8.0MPa;3d、28d的抗壓強(qiáng)度分別為33.0MPa、49.2MPa。
混凝土的抗裂能力與混凝土中骨料的級(jí)配是否良好有直接關(guān)系。級(jí)配良好的骨料能有效的增強(qiáng)混凝土抗裂性能,改善混凝土拌合物的流動(dòng)性和降低單方混凝土的水泥用量,達(dá)到降低混凝土的水化熱、防治混凝土溫度裂縫的目的。在骨料中,含泥量會(huì)對(duì)混凝土的強(qiáng)度、徐變等基本性能產(chǎn)生不利的影響。含泥量過(guò)大的骨料會(huì)使混凝土的收縮變強(qiáng),使得混凝土抗拉強(qiáng)度變低,導(dǎo)致混凝土易產(chǎn)生裂縫。故在本工程中對(duì)骨料的要求如下:粗骨料選用5mm~25mm連續(xù)級(jí)配的花崗巖石子,含泥量為0.4%,針狀、片狀顆粒含量為5%,表觀密度為2620kg/m3,堆積密度為1420kg/m3;細(xì)骨料選用西江的中粗砂,其細(xì)度模量為2.5,表觀密度為2620kg/m3,堆積密度為1520kg/m3。
由相關(guān)實(shí)驗(yàn)證明:在混凝土摻加一定量的粉煤灰(替代部分水泥),一方面能減少水泥的用量,降低拌合物中的C3A的濃度和堿的濃度,改善了混凝土拌合物的泌水現(xiàn)象和坍落度損失情況,抑制混凝土中的堿—骨料反應(yīng),另一方面能降低單方水泥所產(chǎn)生的水化熱防止混凝土出現(xiàn)溫度裂縫,起到改善混凝土的施工性能、增大混凝土的密實(shí)度、提高混凝土耐久性的作用。本工程中選用Ⅰ級(jí)磨細(xì)粉煤灰粉煤灰,其細(xì)度為50μm,篩余量為15%,安定性合格,需水量為90%,SO3含量為3%,燒失量為5%。
摻加礦渣粉可以提高混凝土的和易性,延長(zhǎng)混凝土的水化時(shí)間,減少混凝土在早期水化時(shí)的水化熱。本工程選用S95礦渣粉,在混凝土的摻量為15%,其7d的活性指數(shù)為74%,28d的活性指數(shù)為98%。
與減水劑復(fù)配,調(diào)整混凝土的凝結(jié)時(shí)間,通過(guò)緩凝的方法為基礎(chǔ)大體積混凝土的施工爭(zhēng)取時(shí)間,減少基礎(chǔ)底板混凝土冷縫的數(shù)量,延緩混凝土水化熱的釋放,推遲混凝土熱峰出現(xiàn)的時(shí)間。
根據(jù)相關(guān)規(guī)范對(duì)該超高層建筑基礎(chǔ)混凝土進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)和試配,混凝土試配原則如下:
①在保證基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)所規(guī)定的強(qiáng)度、耐久性的前提下,每1m3的混凝土中膠凝材料總用量不得小于300kg,其水膠比不大于0.40;
②使用高效的減水劑,控制基礎(chǔ)底板的混凝土的坍落度在180mm左右;
③摻加粉煤灰和礦渣粉能有效降低大體積混凝土的水化熱,并提高混凝土的后期強(qiáng)度;
④考慮骨料對(duì)混凝土的性能影響以及其對(duì)施工過(guò)程的影響。
本工程中混凝土底板采用C40級(jí)商品混凝土,抗?jié)B等級(jí)為P10,基礎(chǔ)混凝土采用越堡金羊P.O42.5普通硅酸鹽水泥水泥、西江中砂、碎石等材料。
通過(guò)水泥強(qiáng)度及工程所需的混凝土強(qiáng)度計(jì)算出水灰比為0.38,再結(jié)合理論用水量和相關(guān)減水劑等外加劑計(jì)算實(shí)際的用水量為150kg/m3??紤]到骨料對(duì)混凝土的強(qiáng)度及其施工方面的影響,將骨料的用量控制在1400kg/m3左右,砂率控制在40%左右,經(jīng)過(guò)相關(guān)理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)得到混凝土的配合比如下表所示。
混凝土配合比設(shè)計(jì)(單位:kg)
本工程測(cè)溫采用一線通測(cè)溫儀,使用WZC-010銅熱電阻測(cè)量底板混凝土內(nèi)部溫度。底板溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置:本工程在底板上設(shè)置了14個(gè)溫度測(cè)量點(diǎn)和2個(gè)大氣溫度測(cè)量點(diǎn)。測(cè)溫點(diǎn)的布置及其構(gòu)造詳圖如圖1所示。
圖1 混凝土底板測(cè)溫點(diǎn)的布置及其構(gòu)造詳圖
混凝土澆筑完成后,立即即開(kāi)始測(cè)溫工作。該工程中所需測(cè)量的溫度有大氣溫度、混凝土的入模溫度、各個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的溫度等。在混凝土的升溫階段,每2h測(cè)量一次,降溫階段每4h測(cè)量一次,8d后當(dāng)測(cè)量?jī)?nèi)外溫差小于25℃時(shí),可停止測(cè)溫。如果溫差仍大于25℃時(shí),繼續(xù)保持監(jiān)測(cè)。以8號(hào)測(cè)溫點(diǎn)為例,8號(hào)測(cè)溫點(diǎn)的溫度變化曲線如圖2所示。
圖2 8號(hào)測(cè)溫點(diǎn)溫度變化曲線示意圖
由圖2可知,底板混凝土在混凝土澆筑后3d~5d處于溫度升高階段,以后混凝土的溫度不斷的下降。底板中心混凝土的溫度升高較快(中心溫度),而且由于混凝土的導(dǎo)熱性能較差,故該區(qū)域混凝土的溫度值最高。表層混凝土的溫度升降較為平緩(表層溫度),由于表層混凝土散熱效率較高,混凝土產(chǎn)生的水化熱能夠及時(shí)散失到空氣中,使得該區(qū)域混凝土溫度處于一種較低的狀態(tài)。基礎(chǔ)底部混凝土的溫度較高(基底溫度),由于該區(qū)域混凝土受到地基以及上部混凝土的“保溫”作用,該區(qū)域的混凝土產(chǎn)生的水化熱不能及時(shí)散失到外界環(huán)境中,故其溫度一直處于一種穩(wěn)定并且一直保持較高的溫度。
高層建筑基礎(chǔ)底板A區(qū)和B區(qū)板厚不同,故分兩個(gè)階段來(lái)施工,第一階段先澆筑A區(qū)的混凝土直至混凝土澆筑高度與B區(qū)標(biāo)高相同為止。第二階段是在第一階段完成之后立即接管到B區(qū)最西側(cè),從B區(qū)的最西側(cè)整體向東澆筑混凝土。由于底板混凝土面積較大,要保證下層混凝土在初凝前被上一層混凝土覆蓋,采用斜向分層澆筑方法,分層的厚度取500mm,一方面增大底板混凝土散熱面積,有利于減小混凝土內(nèi)部積聚的熱量,另一方面使得振搗后混凝土產(chǎn)生的泌水能沿著斜坡排走。
在混凝土澆注完畢以后馬上覆蓋保溫薄膜進(jìn)行養(yǎng)護(hù),然后再在保溫薄膜上覆蓋三層麻袋,并灑少量水將麻袋濕潤(rùn),最后在覆蓋防雨薄膜。
本工程基礎(chǔ)底板混凝土在高溫季節(jié)并一次性澆筑完成,采用有效的施工措施使該基礎(chǔ)底板大體積混凝土的質(zhì)量得到了很好的保證,經(jīng)相關(guān)部門(mén)檢測(cè),基礎(chǔ)底板混凝土表面和側(cè)面未發(fā)現(xiàn)干縮裂縫和溫度裂縫,更未發(fā)現(xiàn)貫穿性裂縫,保證該基礎(chǔ)底板的結(jié)構(gòu)整體性,達(dá)到預(yù)期的防治大體積混凝土裂縫的目的。
①對(duì)混凝土的原材料優(yōu)化選擇,對(duì)混凝土的配合比進(jìn)行優(yōu)化處理,提高了混凝土自身的抗拉能力,減小了混凝土產(chǎn)生裂縫的幾率。
②采用低水化熱水泥,降低水灰比,合理?yè)郊臃勖夯液偷V渣粉等措施有效的減小了大體積混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部熱量的積聚。
③及時(shí)對(duì)大體積混凝土進(jìn)行溫度檢測(cè),采取有效養(yǎng)護(hù)措施降低混凝土的內(nèi)外溫差,能有效的避免環(huán)境對(duì)大體積混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響。
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