图纸名称 3.施工部署
根据现场场地及施工安排,基槽开挖于1月上旬结束,下一步(冬施)将进行垫层施工及基础施工。 3.1 施工准备 3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃或11月15日,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃或3月15日,为冬施工结束日期。现场应于1月上旬即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。 3.1.2根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。
3.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(11月15日~12月15日)和严冬(12月15
日~次年2月底以大气温度不低于-100C为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。
3.2 现场准备
3.2.1 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。
3.2.2 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 3.2.3 工地临时供水管道做好保温防冻工作。
3.2.4 做好冬期施工砼、砂浆及外加剂的试验配验工作,检查施工配合比。 3.3 组织实施
3.3.1 组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。
3.3.2 进入冬期施工对砼试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。
3.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 4.冬期施工技术措施 4.1 基槽
4.1.1 基土在冬季施工时,为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽单收完毕后由人工清理,其上满铺一层草帘保温。
4.1.2 人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行,不得将基土长时间暴露,预留土清理后混凝土浇筑前同样覆盖一层草帘保温。 4.2 垫层及底板施工 4.2.1 钢筋工程
4.2.1.1 钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。
4.2.1.2 钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。 4.2.1.3 对浇筑完砼面的预留钢筋上的砼及时清理干净。
4.2.1.4 钢筋负温焊接,采用闪光对焊焊接方法。当环境温度低于—20℃时不得施焊。 4.2.1.5 雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。 4.2.2 模板工程
模板保温措施:地梁、承台、柱模板采用挂草帘被保温,表面随砼浇筑随铺一层塑料薄膜,上加草帘覆盖保温。砼达到设计强度30%后方可拆除保温,砼内部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在150C以内为安全;如温差超过150C时,加强保温措施,即加强塑料薄膜和草帘的覆盖厚度,提高表面和外部的温度,直至砼在养护期内缓慢冷却,确保内外温差不会超过150C时,即拆除保温。柱模板在砼温度降至50C,强度达设计强度时即可拆除,地梁、承台模板待砼强度达100%方可拆除模板及支撑,模板拆除后砼表面加临时覆盖,以保证砼缓慢冷却。 4.2.3砼工程
冬施期间结构部分全部采用泵送砼,砼在冬施过程中采用蓄热法,为保证冬施工程质量,对砼加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求:
4.2.3.1 冬施用于搅拌砼的水泥采用PO32.5以上普通硅酸盐水泥,用暖棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水。水泥不得直接加热。砂、石用五彩布覆盖,严禁
带有雨、雪的砂石进入搅拌机。
4.2.3.2 拌制砼采用加热水的方法,水温不大于800C,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热温度不得超过500C,具体温度值由热工计算确定。 4.2.3.3 骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时砼中不得混有活性骨料。
4.2.3.4 严格控制水灰比,不得大于0.42,每立方米砼水泥用量不少于417kg,由骨料带人的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。
4.2.3.5外加剂采用TX-II防冻剂和TX-4泵送剂。防冻剂主要性能:1.采用粉剂外观粉色。2.适用温度:-10~-150C。3.减水率:8~15%。4.掺量3~4%。使用前必须通过试配试验,来确定混凝土最佳配合比。泵送剂主要性能:1.采用粉剂外观灰褐色。2.掺量:2%。使用方法:按确定的掺量同骨料一起加入搅拌机中进行搅拌,搅拌时间延长1~2min。
4.2.3.6外加剂采用无盐类防冻剂,外加剂必须使用符合设计规范规定,并经青州试验室的同意,并符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB8075、GB8076)的规定,方准使用。
4.2.3.7 砼拌制前,应用热水冲洗搅拌机,砼搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,砼的运距要尽量缩短,同时要做好砼罐车及泵管的保温工作。
4.2.3.8 要求砼出搅拌机的温度不低于100C,入模温度不低于50C。 4.2.3.9 在砼浇筑之前,要及时清除钢筋及模板上的冰雪冻块和污垢,对于脚手架,作业平台上的冻块及时清除,以防滑倒坠落。
4.2.3.10 砼要充分搅拌后再卸车,每盘搅拌时间不少于180秒,不要任意加水。若发生离析时在浇筑前应进行二次搅拌。
4.2.3.11 浇筑竖向结构砼前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防砼局部受冻,竖向砼施工时除采用直接在模板草帘被保温外,利用外脚手架安全网加棚布挡风,防止冷风直接贯击施工砼接触面。
4.2.3.12 墙体砼的浇筑要连续施工,间隔时间不超过2小时,不留或少留施工缝。 4.2.3.13 梁板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。砼振捣密实后抹平,在砼表面温度降至20C之前覆盖一层塑料薄膜,两层草帘,保温72小时。
4.2.3.14 混凝土养护:墙柱拆模后立即用塑料布覆盖,外挂草帘保温,顶板砼浇筑初凝后铺一层塑料薄膜,上加草帘覆盖保温。
4.2.3.15 混凝土试块留置:混凝土试块除正常留置外须增设不少于两组与结构同条件养护的试块,分别用于受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度。 4.2.4 大体积混凝土
4.2.4.1 骨料不得含有机杂质,粗骨料含泥量≤3%,细骨料含泥量≤1%,砂率控制在35%左右,不宜过大否则对混凝土抗裂不利,粒径选择中砂(mx=2.3~3)。
4.2.4.2 掺入UEAl0%左右(取代水泥)拌制成补偿收缩混凝土,掺入普通减水剂以减缓水化热。
4.24.3 基础底板厚度超过1.2米采取分层浇注方法,分层厚度0.6~0.8米 4.2.4.4 为了增强分层浇筑层间的结合采取下层混凝土表面钢筋插铁加强法。 4.2.4.5 混凝土养护采用草帘及塑料薄膜覆盖,养护时间为14天。 4.2.5 大体积混凝土质量预控
4.2.5.1 加强测温管理
4.2.5.1.1 做好中心温度及表面温度记录并控制好中心及表面温差情况,一般控制在15~200C之间。
4.2.5.1.2 作好大气温度记录随时观查大气温度对混凝土中心及表面温度影响。 4.2.5.2 推行X.一Rs—Rm管理
推行X.—Rs—Rm管理易于控制工序质量以及混凝土温度变化。
质量管理始于管理图,它是在生产过程中分析和控制工序质量的主要工具,冬期施工中混凝土质量控制是主要关键,影响混凝土质量的主要项目是: 4.2.5.2.1 混凝土坍落度控制得不好,混凝土强度离散性大,由于加水量控制不准,混凝土强度波动值班内盘间离差可达到τ=3Mpa以上。
4.2.5.2.2 冬施中混凝土搅拌温度控制得不好,影响混凝土早期受冻临界强度,对综合蓄热法施工不利。
4.2.5.2.3 为了把影响混凝土质量主要因素控制好,对以上两项工序应处于管理状态,建议推行中位数极差X。—Rs—Rm管理图或移动极差X。一Rs管理图进行控制,通过它确保产品质量的一致性及稳定性。下面作一管理图(详见下图、表1)实例: 1)X.管理图(平均值) CL=X.。=17.50C UCL=X..+2.66Rs.=17.5+2.66*1.81=22.30C (平均值上侧管理界限) LCL二X..+2.66Rs.=17.5—2.66*1.81=12.70C (平均值下侧管理界限)
2)Rs管理图(日平均值变动范围) CL=Rs=1.810C
UCL=3.2Rs.=5.910C (日平均值上侧管理界限) 3)Rm管理图(各日变动范围) CL=Rm.=4。910C UCL=2.2Rm.=10.80C (上侧管理界限)
X.=Xl,+X2.+Xn/n; RS=Rs2+Rs3+ Rsn/n-l;
图中X.一平均值;
RS—日变动范围; Rm=Rm1+Rm2+...+Rmn/n
Rm一各日变动范围;
CL—X.管理图的管理线;
UCL--X.管理图的上侧管理线; LCL—X.管理图的下侧管理线; CL—Rs管理图的管理线;
UCL—Rs管理图的上侧管理线; CL—Rm管理图的管理线;
UCL—Rm管理图的上侧管理线;
关于混凝土坍落度管理X。-Rs-Rm管理图同上例方法相似,可利用表1(b)求出。
通过以上X.-Rs-Rm管理图,可以看出所有点都在控制线以内,说明工序质量是稳定的。一般要求至少25点以上连续管理界限内,才算工序处于管理状态。因为用少量数据作管理图,容易产生错误的判断。
4.3 土方工程
正式进入冬施前,基础土方开挖即已完成。因此在冬期施工时间,主要是进行基础结构施工,土方方面只做基础肥槽土方的回填。对其冬期施工质量的保证
作如下要求:
4.3.1 填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方边坡表层lm以内,不得采用含有冻土块的土填筑。
4.3.2 回填用土应过50mm筛孔,做到随筛、随拌、随夯、随盖,当气温低于-100C时,不宜回填作业。
4.3.3 对基槽及地面工程范围内的回填土,不得采用冻土块或受冻的粘土做回填土料,对其它沟槽部位的回填土,冻土块含量不得超过回填总体积的15%,且冻土块的粒径应小于15cm。
4.3.4 结构施工外墙全部采用外防外贴法做防水,底板先采用单面支模浇筑砼,外贴法第一步做防水至底板导向墙高度后,砌筑防水保护墙外回填2:8灰土,对拌合灰土的土质中不得含有机杂质、雨雪块及冻土块,人工夯实严格控制分层厚度。
4.3.5 回填宜连续进行并应夯实,以免地基土或已填的土受冻,大面积填方时,要组织平行流水作业或采取其它有效的保温防冻措施。对当天回填的灰土面层采取覆盖草帘保温,防止过夜面层冻涨,第二日回填前如有冻结部位必须挖除后重新回填。人工夯实时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10-15cm。
4.3.6 冬期施工室外平均气温在-50C以上时,填方高度不受限制,平均气温在-5~-100C时填方高度不宜超过4.5m,平均气温在-11~-150C时填方高度不宜超过3.5m,平均气温在-16~-200C时填方高度不宜超过2.5m。
4.4 地下外保护墙砌筑
4.4.1 对砌筑的砂浆采用综合蓄热法拌制,水温不得超过80℃,砂温不得超过400C,水泥不得直接加热。砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。
4.4.2 砂中不得含有直径大于l0mm的冻结块和冰块。
4.4.3 砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结。 4.4.4 严格按照“三一”砖砌法,平铺压槎,保证良好粘结。砖缝控制在8一l0mm之间,禁止用灌注法砌筑。
4.4.5 每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后在砌体表面采用草帘覆盖。
4.4.6 砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应超过30℃。砂浆上墙温度不得低于50C,在低于-l00C气温下或大风天气下不得施工。
4.4.7 砌筑时,应随砌随用未冻土在其两侧回填一定高度,砌完后应用未冻土及时回填,并分层夯实,防止砌体受冻。 4.5 测温孔布置及温度测量
4.5.1 测温孔布置
全部测温孔均编号(编号根据图纸梁柱编号进行编号),测温孔主要设置.在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位。
4.5.1.1 每根柱的柱头、柱脚各设1测孔,且位于迎风面,与柱面成90度角,孔深为1/3柱断面边长尺寸。
4.5.1.2 梁每跨设两个测孔,孔深为1/3梁高,垂直留置。
4.5.1.3 距建筑物5m外设置百页箱一个,用于测大气气温。 4.5.1.4 楼板以表面温度代替砼温度,每间1个点,孔深1/2板厚 4.5.2 测温工具
半导体数字测温计两支,干湿温度计两支,普通温度计500支,以及其它
用于夜晚测温时所用照明用具(如手把灯或手电筒等)。
4.5.3 测温时间
对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度,砼出罐及人模温度进行检查,每工班至少检查4次。
大气温度每日三次:7:30;14:00;21:00
砼养护温度每日六次:0:00;4:00;8:00;12:00;16:00;20:00 4.5.4 责任
现场配测温员两名,所有各项测量及检验结果,均填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日报”,由技术部门领导负责实施,夜间温度由当夜值班人员负责监督管理,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报。
5.主要材料用量 序号 项目 数量 1 塑料薄膜 5000m2 2 草帘 5000m2 6.质量保证措施 6.1 经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组: 组长:邵伟(总工程师)
副组长:王红会、孙彦广、柳延刚、 组员:刘传龙、生兆舟、孟庆常
6.2 砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;砼出机人模及养护过程中的温度;砼在表面温度降至00C的温度。
6.3 设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟悉掌握结构各部位的砼浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况,以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。
6.4 严格控制砼拆除保温和拆模时间,当温度为—5℃—8℃时,拆模板时间不少于48小时;当温度为—8℃—12℃时,拆模板时间不少于72小时;拆模强度不小于4N/mm2,模板及砼的保温覆盖要及时有效。
6.5 砂浆、砼内外加剂的掺量由试验确定,其使用、配置及掺加均设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺人,保证砂浆、砼在硬化初期不受冻。
6.6 砼养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6小时测量一次;掺用防冻剂的砼,在强度未达到4Mpa以前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次;测温孔均应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3分钟。
7.安全消防措施
7.1 入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 7.2 注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。
7.3 冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。
7.4 加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。
7.5 加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电
事故。
7.6 不得以棉帽代替安全帽。
7.7 各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。
7.8 保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责。 8.热工计算
以C30混凝土为例,每立方米混凝土中的材料用量为:水175kg,温度80℃;水泥417kg,温度5℃;砂579kg,温度-3℃;石1229kg,温度-3℃;砂含水率3%,石含水率1%,搅拌棚内温度10℃,混凝土拌和物采用封闭式泵车运输,运输和成型共历时1小时,当时气温-5℃。
8.1 普通混凝土
8.1.1 混凝土拌和物的理论温度
TO=〔0.9(GcTc+GsTs+GgTg)+4.2Tw(Gw-PsGs-PgGg)+b(PsGsTs+PgGgTg)—B(PsGs+PgGg)〕/[4.2Gw+0.9(Gc+Gs+Gg)]
式中:TO——混凝土拌和物的理论温度(℃);
Gw,Gc、Gs、Gg——每立方米水、水泥、砂、石的用量(kg); Tw、Tc、Ts、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃); Ps、Pg——砂石的含水率; B——水的比热(kj/kg.k); H——水的溶解热(kj/kg.k)。 当骨料温度>0℃时,b=4.2 B=0 当骨料温度≤0℃时,b=2.10 B=335
TO=[0.9*(417*5+579*-3+1229*-3+4.2*80*(175-0.03x579-0.01x1229)+2.1 (0.03579*-3+0.01x1229*-3)—335*(0.03*579+0.01*1229))/〔4.2x175+0.9X(417+579+1229)〕=11.27℃
8.1.2 混凝土从搅拌机中倾出时的温度:T1=TO-0.16(TO-Td) 式中:T1——混凝土从搅拌机中倾出时的温度(℃); Td——搅拌棚内温度(℃)。 T1=12.3-0.16x(12.3-10)=11.9℃ 8.1.3 混凝土经运输成型后的温度: T2=T1—(at+0.032n)(T1—Tp)
式中:T2——混凝土经过运输成型后的温度(℃); t——混凝土自运输至成型的时间(h) n——混凝土倒运次数; Tp_——室外气温(℃);
a—温度损失系数(封闭式自卸汽车a=0.1)。 T2=11.9—(0.lxl+0.032x1)X(11.9+5)=9.7℃ 8.1.4 混凝土因钢筋及模板吸热后的温度。 T3=(CnT2+GmCmTm)/(GnCn+GmCm)
式中:T3——混凝土因钢筋及模板吸热后的温度(℃); Gm —1立方米混凝土的重量(kg);
Gn——与1立方米混凝土相接触的模板和钢筋的总重量(kg); Cn——混凝土比热,取1kj/kg.k;
Cm——钢材比热,取0.48kj/kg.k;
Tm------模板钢筋的温度,即当时的大气温度(℃)。
T3=(2400xlx9.7—450x0.48x5)/(2400xl+450x0.48)=8.5℃ 8.1.5 养护过程温度计算及强度验算
蓄热材料采用5cm厚阻燃草帘被,覆盖养护7天,养护期间的平均温度计算如下:
Tm,a=-6,C=1,ρ=2400,Mce=410,ω=1.3,Vce=0.013, Qce=360
M=A/V=1/0.8=1.25,K=6
Tm=(φe—VceXt一℃e一θVce/θ+η/θ一φ)/(Vce*t)十Tm,a φ=Vce-QceXMce/(VceXCXρ—ωxKxM)
=0.013*360x410/(0.013xlx2400—1.3x6x1.25) =89.5
Ө=ωxKxM/(Vce*CXρ)
=1.3x6x1.25/(0.013xlx2400) =0.313
η=T3一Tm,a+φ= 8.5+6十89.5=104
Tm=(φe—VceXt一ηe一θVce.t/θ+η/θ一φ)/(Vce*t)十Tm,a
=(89.5x2.72—0.013x7—104X2.72—0.313x0.013x7/0.313十104/0.313—89.5)/(313x7)—6=24.8
查混凝土工程施工及验收规范附录二,得平均温度24.8℃,养护7天,强度65%>30%,满足要求。
式中:t——混凝土养护时间,取7天; C——混凝土比热,取1kj/kg.k;
ρ——混凝土密度;
Mce----每立方米混凝土水泥用量; Qce——水泥水化累计最终放热量; Vce——水泥水化速度系数; ω —— 透风系数; K——草帘被传热系数; M——结构表面系数;
T。一一设室外温度为—6℃。 8.2 大体积混凝土计算:
8.2.1 混凝土内部中心温度计算:假设龄期6天,混凝土厚1.5米。 Tt=WQ(1—e—mt)/Cρ 取最大值则e—mt=0
Tt=WQ/Cρ=410X461÷(1X2400)=78.75℃ W一每立方米混凝土水泥用量(kg/m3) Q一每千克水泥水化热量(kj/kg) ρ一混凝土密度取2400kg/m3 t—混凝土龄期(d) t=6
Tmax=Tj+TtXε=8.3+78.75X0.46=44.5℃℃ Tj一混凝土浇注温度 Tt一龄期t时混凝土绝热温度
ξ一不同浇注块厚度降温系数,ξ=0.46 8.2.2 混凝土表面温度计算: Tb(τ)=Tq+4h’(H—h’)△T(τ) Tb(t)一龄期t混凝土表面温度 Tq一大气平均温度
H一混凝土计算厚度(m),H=h+2h’ h一混凝土实际厚度(m)
h’一混凝土需厚度(m),h’=Kλ/U;
入一混凝土的导热系数取胜2.33W/m·K; K一计算折减系数,可取0.666;
U一模板及保温层的传热系数(W/K); U=1/[∑(δi/λi) +Rw
δi一各种保温材料的厚度(m);
λi一各种保温材料的导热系数(W/m·K); Rw一外表面散热阻,可取0.043 m2K/W;
∆T(τ)一龄期τ时混凝土内最高温度与外界气温之差(℃),∆T(τ)=Tmax一Tqo ∆T(τ)=Tmax—Tq=44.5+5=49.5
U=1/[∑(δi/λi) +Rw]=1/(0.05/6+0.043)=19.5 h’=Kλ/U=0.666X2.33/19.5=0.08 H=h+2h’=1.5+2X0.08=1.66
Tb(τ)=Tq+4h’(H—h’)∆T(τ)=-5+4X0.08X(1.66—0.08)=0.5l℃
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