大角度内倾混凝土挡土墙外观质量控制与实践
2016-11-22王清江
王 清 江
(重庆工商职业学院,重庆 401520)
·施工技术·
大角度内倾混凝土挡土墙外观质量控制与实践
王 清 江
(重庆工商职业学院,重庆 401520)
对建筑混凝土挡土墙工程外观质量缺陷及原因进行了分析,探讨了提高混凝土挡土墙工程外观质量的控制技术,通过在实际工程中应用,取得了较好的经济效果和社会效益,对类似工程具有一定的借鉴作用。
混凝土,挡土墙,外观质量,控制技术
0 引言
建筑混凝土挡土墙工程一般截面较大,且多为无筋混凝土结构,故混凝土浇筑施工较方便,浇筑速度就比较快。加之,挡墙外立面多为大角度内倾设置,于是,挡土墙混凝土浇筑后外表面常出现蜂窝、疏松翻砂等质量缺陷。这些质量缺陷,既影响了挡土墙的外观质量,又一定程度上消弱了挡土墙工程的耐久性能。因此,工程技术人员在施工时采取多种措施来消除挡土墙外观质量缺陷,不仅在混凝土浇筑过程中采取了相应措施,在挡土墙外观修整上也想了不少办法,但收效甚微,尤其是对挡土墙外观的修整,修整后,外观质量更糟糕。混凝土工程作为不可修复、难以修整的工程之一,必须在浇筑施工过程中采取有效措施,以控制混凝土的外观质量。
1 大角度内倾混凝土挡土墙外观质量存在的主要问题及原因分析
1)大角度内倾混凝土挡土墙外观质量存在的主要问题。挡土墙混凝土结构表面可能出现的主要问题有:表面不平整、颜色不均匀、表面蜂窝、孔洞、疏松翻砂流泪、麻面等[1]。
2)大角度内倾混凝土挡土墙外观质量主要问题原因分析[2]。大角度内倾混凝土挡土墙外观质量主要问题原因分析及措施见表1。
表1 大角度内倾混凝土挡土墙外观质量主要问题原因分析及措施表
2 大角度内倾混凝土挡土墙外观质量控制技术
1)大角度内倾混凝土挡土墙表面平整控制技术。挡土墙混凝土表面不平整主要是模板安装不合格或加固不牢造成的[3],因此,保证混凝土挡土墙表面平整的主要措施是加强模板安装工序控制,确保模板安装平整、加固牢固。同时,严格工序验收,模板工序验收合格后才能进行混凝土浇筑工序施工。
2)大角度内倾混凝土挡土墙表面颜色均匀控制技术。由前述挡土墙混凝土颜色不均匀问题原因分析可知,控制挡土墙混凝土表面颜色一致必须从脱模剂的质量和脱模剂涂刷工序上采取措施。现阶段混凝土模板脱模剂主要是机柴油、变压器油及专用脱模剂等。但施工时,也有采用废机油兑柴油作为脱模剂的,另外,机柴油是由机油与柴油混合而成的,其比例组成对混凝土表面也有直接影响。脱模剂的涂刷作业现多采用滚刷浸沾脱模剂后直接在模板表面滚涂,此方法,模板表面涂刷脱模剂后,因脱模剂油层较厚,在重力作用下,脱模剂顺模板表面向下流淌,造成混凝土浇筑施工时,模板表面的脱模剂下部比上部厚,下部模板表面存在过剩的脱模剂,混凝土浇筑后,多余的脱模剂渗入混凝土内,挡土墙拆模后,混凝土表面颜色不均,黑灰花纹。混凝土挡土墙表面颜色控制技术主要有:a.脱模剂的选择,脱模剂可选择变压器油或专用脱模剂[4],若从降低成本角度考虑,可采用机油+柴油按1∶3比例混合脱模剂。b.脱模剂的涂刷,模板脱模剂涂层不是越厚越好,而是要均匀,指压模板表面不出现油痕即好。可采用毛巾浸沾脱模剂再拧干后,直接满擦模板表面,即可确保脱模剂涂刷质量合格。
3)避免大角度内倾混凝土挡土墙表面蜂窝问题控制技术。混凝土挡土墙表面蜂窝主要是混凝土内部气泡排出过程中积聚在了模板表面,尤其是大角度内倾混凝土挡土墙更易出现混凝土表面蜂窝等质量问题。浇筑混凝土时,混凝土内的气泡在振捣过程中,向上移动,直至排出混凝土,在振捣过程中大量的气泡随振捣棒拔出时,顺混凝土向上移动,其移动速度为2 cm/s,若振捣时振捣棒拔出速度过快,超过2 cm/s时,部分气泡未完全排出混凝土,积聚在模板表面就造成了挡土墙表面蜂窝的质量问题。避免混凝土挡土墙表面出现蜂窝问题的控制技术有:加强混凝土振捣工序管理,采取必要的引导混凝土内部气泡排出的措施。可采取混凝土内部振捣加敲击模板表面措施或引气振捣铲插捣措施。其施工工艺见图1。
该工艺需注意的是在敲击模板表面或引气振捣铲插捣时必须与混凝土内部振捣同位置、同步进行。引气振捣铲插捣作业时,振捣铲顺模板表面上下插动,振捣铲拔出作业应紧随振捣棒之后。
4)避免大角度内倾混凝土挡土墙表面疏松翻砂流泪问题控制技术。混凝土挡土墙表面疏松翻砂流泪主要是由于混凝土浇筑速度太快,超过了混凝土的保塑高度。混凝土是骨料、胶凝材料及气泡组成的混合物,浇筑混凝土时,在混凝土凝固之前,上层混凝土重量相当于加在下层混凝土上部的荷载,而混凝土混合物中气泡能承受的荷载较其他组分要小得多,当上层荷载超过一定数值,混凝土就会出现离析问题,混凝土中的气泡上升,部分气泡顺模板面上升,就会形成混凝土表面疏松翻砂流泪问题。避免混凝土挡土墙表面疏松翻砂流泪问题控制技术主要是控制混凝土的浇筑速度。混凝土的浇筑速度与混凝土的凝固时间有关,可用下式计算:
混凝土凝固时间一般为2 h~3 h,故混凝土浇筑时控制混凝土的浇筑速度不大于1 m/h~1.5 m/h。
3 工程应用实践
3.1 工程概况
改建铁路重庆至贵阳线扩能改造工程2标,DK11+570~DK11+970段为半填半挖地路基段,顺线路填方区设有重力式混凝土挡土墙,墙高3 m~8 m,墙厚1 m~2.5 m,挡土墙内、外竖立面为内倾斜坡面,坡率为1∶0.25。挡土墙断面形式见图2及截面尺寸见表2。
表2 挡土墙截面尺寸表
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3.2 挡土墙施工
挡土墙施工采用大块定型钢模板,挡土墙分段全高一次支立模板,一次浇筑混凝土。先期挡土墙施工后,混凝土表面出现了大面积蜂窝麻面、疏松翻砂流泪及混凝土表面颜色黑灰不均匀等外观质量问题。后改进了施工工艺,采用了振捣棒加自制引气振捣铲辅助振捣工艺,改进了脱模剂的涂刷工艺,经试验摸索最终彻底解决了混凝土表面质量问题。
4 结语
随着人们物质文化生活水平的不断提高,环保可持续已成为人们追求的目标,清水混凝土的采用也越来越多,混凝土外观质量也已成为清水混凝土推广使用的重要因素,现在清水混凝土已广泛应用于城市桥梁等市政工程,随着混凝土外观质量的不断提高,清水混凝土的应用将越来越广,我们有理由相信不久的将来,办公、住宅建筑将会有更多的清水混凝土建筑。
[1] TZ 210—2005,铁路混凝土工程施工技术指南[S].
[2] TB 10424—2010,铁路混凝土工程施工质量验收标准[S].
[3] GB 5024—2015,混凝土结构工程施工验收规范[S].
[4] 王凤起.清水混凝土施工技术[J].混凝土与水泥制品,2006(1):16-17.
Surface quality control technology for inwardly tilt concrete retaining wall and its practice
Wang Qingjiang
(ChongqingTechnologyandBusinessInstitute,Chongqing401520,China)
This thesis analyzes the reasons of quality defect in concrete surface, explores the controlling technique for the quality of concrete retaining wall surface. It has been put into practice, which obtained economic and social benefit. The thesis can serve as guidance and reference for future similar projects.
concrete, retaining wall, surface quality, control technology
1009-6825(2016)05-0098-02
2015-12-01
王清江(1973- ),男,教授级高级工程师
TU476.4
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