蔣志丹
(湖南金君工程科技有限公司,湖南 長沙 410006)
(1)原材料質量與其適應性問題:一般水泥的品種、細度以及燒失量等參數,集料的品質和級配問題。
一般來說,不同水泥的比表面積及化學組成成分都不盡相同,在采用水泥比表面積較小的混凝土施工時,混凝土內部產生的氣泡很難上升溢散,最終經過混凝土的理化過程在混凝土內部形成氣泡。因此,可以通過水泥試驗選擇較低的水化熱和氣泡,來選擇合適的水泥。
骨料的級配對混凝土的影響,首先,混凝土的粒徑太大不能通過鋼筋間空隙,直接影響其強度和耐久性,在拆模完成后直接形成空洞。另外,集料的針片狀太多會影響其混凝土結構,使之表面產生氣泡。
(2)機制砂使用對C30砼配合比的問題,主要有砂率、水灰比、施工實際坍落度。
在配合比設計階段,應嚴格控制水灰比,如果水灰比過大,會加速水分散失,形成氣泡;反之,水灰比太小,會增大氣泡的概率。因此,嚴格控制水灰比也是控制氣泡產生的重要因素。
(3)混凝土機械攪拌時間以及混凝土入模后是否充分振搗均勻。
混凝土攪拌時間不足,會直接導致混凝土的工作性能不能完全發揮作用,直接現象就是坍落度不勻,流動性差,致使氣泡藏在混凝土內部,不能排出。混凝土攪拌時間過長,會把較多的空氣帶入混凝土中,從而導致混凝土表面的氣泡增加。
混凝土的振搗效果主要有兩方面影響:一是混凝土分層澆筑振搗的厚度,二是振搗的時間。當混凝土粘稠度過大或者分層的厚度很大時,混凝土內部的氣泡很難排出;另外,振搗時間短時,會造成混凝土欠振、漏振,混凝土也會不密實,表面會形成不規則的氣泡或者空洞區域。
(4)選用合適的模板和較好的脫模劑,能夠有效減少混凝土墩柱表面氣泡。
混凝土墩柱鋼模應選用硬度和剛度較小的鋼木,并且模板要有一定的彈性。在長期使用過程中,高頻率的振動和振搗、混凝土的硬化的收縮、頻繁拆模使用等作用,容易使鋼模變形,膜面凹凸不平,不利于混凝土氣泡的排出。
鋼模長期使用要清潔養護,保持鋼模表面的光潔度,如果光潔度不夠,容易使氣泡在鋼模的面板不均勻處聚集而不能排出,拆模后會形成較密集的氣泡區域。脫模劑較差,會導致混凝土黏滯力過大,氣泡聚集在內模表面,無法排出,進而可能形成更大的氣泡,影響混凝土的外觀質量。
圖1 墩柱產生氣泡
混凝土配合比設計不合理或拌和機計量器具校準數據不準確,造成砂漿少、骨料多,粗集料料太大造成擁堵,混凝土不能合理入模;
混凝土攪拌時間設置時間太短,未充分拌合,導致和易性較差,振搗時間太短、振搗不實,或者漏振;混凝土卸料、下料時,高度沒有控制,造成石子與砂漿分離,模板未封實,造成漏漿。
鋼模模內表面粗糙或者水泥漿渣附著,未清理干凈,拆模時混凝土的表面被撕壞,;鋼模模板內表面未脫模劑未涂勻,使該位置區域的混凝土水分散失,局部缺水而出現麻面現象。
在混凝土澆筑過程中水泥漿體被竄通,或下料過程中與模板、鋼筋接觸,造成漿體粘連在鋼筋模板上,致使混凝土到達底部是水泥漿體減少,因而產生“爛根”現象。
圖2 墩柱底部漿體流出
(1)在混凝土澆筑過程中,由于振搗時間過長,混凝土離析,石頭下沉,水泥漿體上升,甚至造成浮漿,冒水。
(2)混凝土泌水嚴重:①砂石材料含泥量過大,混在水中阻礙和水泥產生水化,延長凝結時間。機制砂中含石量較大,石子級配不好,導致和易性,粘聚性差。②粉煤灰質量太差,細度偏大,接近或者達到Ⅲ級。粉煤灰中細小顆粒比例太少,影響了混凝土的和易性。③減水劑的減水率太低,導致攪拌時加水過多,水灰比增大,造成配合比效果不好,進而直接導致了混凝土的和易性差;另外,使用的減水劑是高效緩凝型的減水劑,5-6個小時甚至更遲達到初凝。這樣造成混凝土會長時間處于泌水狀態,在混凝土凝固期間,上層混凝土由于過度深入底層振搗,進一步地增大了初終凝的時間,從而導致混凝土泌水。
圖3 墩柱流砂
第一,選擇優質的原材料和原材料廠家。從源頭抓起,選擇最為匹配的水泥和外加劑,嚴格控制粗集料的粒徑、級配、壓碎值、針片狀、含泥量,嚴格控制機制砂的亞甲藍、含泥量控制在10%-15%、細度模數為2.6-3.5(中粗砂范圍)之間,摻合料應選用Ⅱ級以上,細度較大的粉煤灰。
第二,進行配合比優化。在保證混凝土工作性與強度下,將混凝土配合比進行調整優化,由于機制砂吸收一部分水分,可以適當提高減水劑的摻量,提高一定的砂率,盡可能地滿足天氣和施工要求。
第三,墩柱模板內模采用不銹鋼模板,每次關模應對模板進行打磨清理,均勻涂抹脫模劑。
模板安裝前應對模板進行試拼,確保模板接縫處平整、無錯臺、無漏漿現象產生。
第四,在混凝土澆筑前,工人提前在模板底部接縫處噴打泡沫膠,防止混凝土溢漿、漏漿,從而產生“爛根”現象。
第五,混凝土澆筑時,卸料高度超過2m應用串筒、溜槽的方式來卸料。
第六,混凝土澆筑應分層澆筑,灌注層的深度不應超過振搗器的工作長度的4-5倍,振搗器使用時,應“快插慢拔”,能夠比較有效的帶出混凝土內的氣泡,根據振搗器的功率大小,以及混凝土坍落度大小,合理控制振搗時間,避免過振、漏振、不振等情況出現。
第七,根據同養試件的凝固時間,來控制混凝土橋梁墩柱的脫模時間,避免造成脫模時間過早,導致混凝土表面撕裂情況產生。
第八,嚴格控制配合比施工,定期檢查混凝土的計量器具,可以采用電子自動計量,以保證材料計量準確。拌和機的型號應選用強制式的,攪拌時間一般不少于2分鐘。
通過這一次機制砂C30橋梁墩柱混凝土施工常見的外觀質量問題分析,提出有關解決措施,使橋梁墩柱用機制砂混凝土的外觀質量問題有了很大的提升,對于用機制砂混凝土澆筑的構件(如梁板)的外觀質量可以借鑒和參考。