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鐵路橋梁大體積混凝土基礎施工技術初探

2020-12-07 19:54:01安增群
魅力中國 2020年7期
關鍵詞:混凝土

安增群

(河北 保定 073000)

一、工程概況

某鐵路橋梁基礎承臺的結構尺寸在6.2m×10.2m×2.0m-7.2m×10.6m×2.5m范圍內,混凝土設計強度為C30,個別地段設計為C35,一次澆筑混凝土的體積在126-191m3之間,個別承臺尺寸設計為14.6m×9.6m×3.5m,14.6m×14.6m×4.0m砼方量分另為491m3、853m3,屬于大體積混凝土施工。承臺大體積混凝土由于設計結構、體積較大,承臺內部水泥水化熱易引起混凝土表面裂紋,在砼配合比的設計上,除了滿足結構強度和耐久性的要求外,還必須控制大體積混凝土承臺的裂紋。

二、大體積混凝土裂縫產生的原因及影響因素分析

溫度裂縫形成的機理是,由于混凝土內外溫差過大產生較大的應力和應變,而結構的外約束和混凝土各質點的內約束阻止了這種應變,一旦溫度應力超過混凝土所能承受的極限抗拉強度,混凝土就被拉裂。溫度裂縫的影響因素主要有以下幾個方面:

(一)水化熱

水泥在水化過程中產生大量的熱量,而混凝土為不良導體,水化熱在混凝土內部大量聚集,勢必造成混凝土內部溫度急劇升高,混凝土內外產生較大溫差,造成開裂,水化熱是混凝土溫度裂縫產生的主要物質來源。

(二)澆筑溫度

混凝土的內部最高溫度與澆筑溫度有著非常密切的關系。該橋承臺混凝土內外溫差計算表明,澆筑溫度在混凝土的內部最高溫度中所占的比例達57%。

(三)內外約束條件

大體積混凝土在其溫度變化過程中產生一定的應力和應變,而這些應力和應變必然受到地基、模板、結構邊界條件的制約,當這種制約不足以抵抗混凝土所產生的應力和應變時,混凝土就會開裂。

(四)養護條件

混凝土表面最高溫度在很大程度上取決于其養護條件,保持混凝土表面溫度,可以減小混凝土內外溫差,防止混凝土開裂。另外,基礎的不均勻沉降、混凝土的收縮變形以及塑性沉降等,也會對溫度裂縫產生一定的影響。

三、鐵路橋梁大體積混凝土基礎施工技術

(一)混凝土澆筑

1.泵送方式

采用直接泵送方式,整個主塔承臺平面分為3個澆筑大區進行,一套臥泵負責1個澆筑大區(區域I、II),起步由東側開始向西側推進,汽車泵負責承臺中央的塔柱預埋筋區域(區域Ⅲ),車泵布設在圍堰的南側,且離開圍堰一定的距離。混凝土澆筑采用分層往復覆蓋澆筑方式,根據澆筑能力、混凝土初凝時間及有關規定分層厚度約35cm(可根據實際澆筑速度適當加厚)。泵送主管按橫橋向布置,每隔6m拆管1次,返回時接管1次,每層澆筑約需拆、裝泵管14次,拆、裝時間約40min。泵管出口設置串筒(或耐磨帆布袋),防止由于泄落高度過大造成混凝土離散。管首先接長至承臺最東段,隨澆筑逐漸向西拆除,返回時由西向東再逐節接長。在鋼筋密集區特別是塔座、塔柱預埋鋼筋處按實際情況調整泵管布置方式。

2.分層方式

根據混凝土初凝時間初步確定每層澆筑厚度約35cm,層間最長間隔時間不大于混凝土初凝時間。如實際施工混凝土初凝時間小于預計時間,應調整澆筑方式為推移式連續澆筑,但這種方式極易造成混凝土泌水大量集中,易產生混凝土病害。

3.混凝土的振搗

主墩承臺混凝土澆筑過程中,振搗必須密實,且越密實越好,在流動混凝土的前中后分別振搗,但須防止過振、漏振。

(二)養護措施

在盡量減少混凝土內部溫升的前提下,大體積混凝土的養護是一項關鍵的工作,必須切實做好。保溫的目的主要是為了減少混凝土表面的熱擴散,減小混凝土表面的溫度梯度,延長散熱時間,充分發揮混凝土強度的潛力和材料松弛特性,防止產生表面裂縫。保濕養護的作用是:一是澆筑不久尚處于凝固硬化階段的混凝土,水化的速度較快,適宜的潮濕條件可防止混凝土表面的脫水而產生收縮裂縫:二是混凝土在保溫及潮濕條件下可使水泥的水化作用順利進行,提高混凝土的抗拉強度。

養護措施:第一階段施工完畢后,因承臺混凝土表面位于底板面層鋼筋以下60cm處,無法覆蓋保溫材料,于是在澆筑后4—5h采取間斷澆熱水的措施,盡量控制溫差。其間出現過溫差>25℃,及時采取了措施(水溫加高,并用碘鎢燈照射),溫差控制在25℃內。第二階段與第三階段的施工間斷很短,幾乎連續澆筑。當第三階段混凝土澆搗后4—5h內(根據實踐表明,在混凝土初凝前及時覆蓋,效果更好。),表面抹面后,澆溫水保養后,表面及時鋪一層塑料薄膜,中間覆蓋1—2層麻袋(底板區域1層,承臺區域2層),上面再鋪一層塑料薄膜進行保溫。在養護期間,隨時檢查混凝土表面的干濕情況及溫差(內表溫差達23℃時就發警報),及時澆水保持混凝土溫潤。其間大承臺溫差大于25℃,采取了燈照和上搭2m高塑料保溫棚,將溫差控制在25℃內。

(三)混凝土溫度控制

1.材料選用

選用P.O52.5R礦渣硅酸巖水泥(低水化熱),砂、石、粗骨料要求級配良好,含泥量不大于2%,優質粉煤灰,減水劑,泵送劑,防水劑,膨脹劑。

2.優化配合比設計

通過試驗室試配,在保證強度和抗滲性前提下,盡量減少水泥用量,通過摻用適量的高質量的粉煤灰,以進一步降低水化熱,提高砼的抗滲性,改善砼的和易性。

3.冷卻水管埋設

冷卻水管采用Φ50mm鋼管,布置間距為80cm。在承臺附近設置水箱,并用水泵進行供水,澆注前試通水循環,冷卻時間為14天,對通水完成后的冷卻水管進行壓注水泥砂漿處理,砂漿標號同承臺混凝土標號。冷卻水管安裝時,其平面位置和每層高度可根據承臺內鋼筋布置做適當調整,以其不設或少設冷卻管架立筋,并避免干擾承臺鋼筋布置安裝時做到管道通暢、接頭可靠、不漏水阻水。安裝完成后,進行通水檢查,冷卻水管進出水口均設置調節閥門,以控制進出水流量。對于進出口的水溫.第1~2d4h檢測一次:第3~4d8h檢測一次:其他時間24h檢測一次根據測溫結果隨時調整進水溫度及流量,并確保冷卻水與周圍混凝土溫差<25度,冷卻水管通水結束后應立即灌C40水泥漿封孔,并將伸出承臺頂面或四周管道截除。混凝土澆筑到各層冷卻水管標高后開始通水,各層混凝土峰值過后,降溫速率超過2K/d時停止通水;為防止上層混凝土澆筑后下層混凝土溫度的回升,在測量下層混凝土斷面平均溫度有明顯回升時,下層混凝土開始二次通水冷卻;為確保大體積混凝土內部均勻冷卻,冷卻水通水流量應達到32~40L/min,應控制冷卻水流向,使冷卻水從混凝土高溫區域流向低溫區域,進水溫度不超過25℃,為保證冷卻水的初期降溫效果,派專人按溫控指令進行現場調控。

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