夏愛平 寧芳芬
摘要:通過對(duì)冬期施工工程的檢查,發(fā)現(xiàn)雖然大多數(shù)冬期施工工程的質(zhì)量有所提高,但提高幅度不大,冬施過程中對(duì)一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)處理得不仔細(xì)、不規(guī)范,而形成的一些質(zhì)量問題,成了制約冬施工程質(zhì)量水平進(jìn)一步提高的癥結(jié)所在。
關(guān)鍵詞:混凝土;冬期施工;質(zhì)量問題;防治
近幾年,通過對(duì)冬期施工工程的檢查,我們發(fā)現(xiàn),雖然大多數(shù)冬期施工工程的質(zhì)量有所提高,但提高幅度不大,冬施過程中對(duì)一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)處理得不仔細(xì)、不規(guī)范,而形成的一些質(zhì)量問題,成了制約冬施工程質(zhì)量水平進(jìn)一步提高的癥結(jié)所在。下面就混凝土在冬施過程中常遇到的一些問題,談?wù)劰P者的粗淺看法。
1 混凝土凍害問題
1.l 現(xiàn)象與原因分析
冬期施工中,低溫澆筑的混凝土,強(qiáng)度增長很慢或停止增長,嚴(yán)重的甚至凍裂。解凍升溫后,混凝土達(dá)不到設(shè)計(jì)的強(qiáng)度等級(jí),造成結(jié)構(gòu)隱患。分析其原因如下:
1.1.1 在某種意義上說,混凝土的強(qiáng)度取決于在一定溫度、濕度條件下,水與水泥的水化作用及游離水的蒸發(fā)。其強(qiáng)度增長的速度與自身溫度關(guān)系很大。溫度低,強(qiáng)度增長慢,當(dāng)混凝土在4℃時(shí),強(qiáng)度增長只有15℃的一半。當(dāng)混凝土溫度降到-1℃~1.5℃時(shí),游離水開始結(jié)冰,強(qiáng)度增長很慢,當(dāng)混凝土溫度降到-4℃時(shí),水化水開始結(jié)冰,水化作用停止,混凝土強(qiáng)度停止增長。
1.1.2 水結(jié)冰時(shí)體積膨脹8%~9%,使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生很大的冰脹應(yīng)力。如果此時(shí)混凝土的強(qiáng)度還很低,就會(huì)冰裂,使混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)遭到破壞,其強(qiáng)度、密實(shí)性及耐久性都相應(yīng)降低。
1.1.3 混凝土與鋼筋的導(dǎo)熱性能不同,低溫下將先在鋼筋周圍形成冰膜,減弱了混凝土與鋼筋之間的粘結(jié)力。
1.1.4 解凍后,混凝土強(qiáng)度雖能繼續(xù)增長,但是由于凍結(jié)已經(jīng)大大損失了混凝土強(qiáng)度。澆筑后3小時(shí)~6小時(shí)遭凍,解凍后強(qiáng)度損失50%以上;混凝土凝結(jié)后2天~3天受凍,解凍后仍損失15%~20%。所以不能達(dá)到原設(shè)計(jì)強(qiáng)度的等級(jí)。
1.2 防治措施
根本對(duì)策就是,在遭受凍結(jié)前使混凝土具有足夠的強(qiáng)度,從而抵抗凍害引起的混凝土內(nèi)部的凍結(jié)應(yīng)力。使混凝土不受凍的這個(gè)強(qiáng)度稱為"臨界強(qiáng)度",臨界強(qiáng)度約等于混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)的30%,因此要采取以下冬期施工措施:
1.2.1 改用高活性水泥,如高標(biāo)號(hào)水泥、快硬水泥等。
1.2.2 降低水灰比,減少游離水,使用低流動(dòng)性混凝土或干硬性混凝土。
1.2.3 澆筑前對(duì)混凝土或其組成材料加熱升溫,使混凝土既能早強(qiáng),又不易凍結(jié)。
1.2.4 澆筑后對(duì)混凝土進(jìn)行保溫或加熱,人為地造成對(duì)混凝土養(yǎng)護(hù)的溫濕條件。
1.2.5 攪拌時(shí)加入一定外加劑,加速硬化,提早達(dá)到臨界強(qiáng)度,或降低水的冰點(diǎn),使混凝土中的水在負(fù)溫環(huán)境下延遲凍結(jié)。
2 蓄熱養(yǎng)護(hù)混凝土達(dá)不到臨界強(qiáng)度問題
2.1 現(xiàn)象與原因分析
冬期施工對(duì)加熱混凝土最基本的養(yǎng)護(hù)方法是蓄熱法。但有些冬施工程經(jīng)過蓄熱養(yǎng)護(hù)處理,混凝土仍達(dá)不到臨界強(qiáng)度。其原因如下:
蓄熱法養(yǎng)護(hù)的熱平衡原理,就是一定量的混凝土從澆筑完畢時(shí)的溫度降到0℃的過程,失去的熱量(通過模板及覆蓋的保溫材料所放出的熱量)等于這一定量的混凝土所含熱量加上它產(chǎn)生的水化熱之和。與此同時(shí),混凝土的強(qiáng)度不斷提高正好達(dá)到臨界強(qiáng)度。
這是熱混凝土施工中最基本、最經(jīng)濟(jì)、最簡單的方法。而且適應(yīng)性廣,對(duì)基礎(chǔ)、地下室、擋土墻、地基梁、室內(nèi)地坪最為適用。
根據(jù)熱平衡原理,如果經(jīng)過蓄熱養(yǎng)護(hù)處理后的混凝土仍達(dá)不到臨界強(qiáng)度,這必然是混凝土澆筑溫度過低,自身熱量(包括水化熱)儲(chǔ)備不足或是保溫蓄熱措施不當(dāng)使熱損失量及其速度過大。沒能保證臨界強(qiáng)度所需要的熱平衡。
2.2 防治措施
為加強(qiáng)保溫蓄熱,防止熱量外泄,減緩熱量損失的速度,實(shí)現(xiàn)熱平衡則必須采取以下措施:
2.2.1加強(qiáng)保溫材料覆蓋??捎脤?dǎo)熱系數(shù)小的松土、稻麥草、高梁稈、鋸末、草席、珍珠巖等,加厚蓋嚴(yán),減少熱量損失。
2.2.2 增加保溫材料的發(fā)熱量。當(dāng)一般保溫材料不能滿足要求時(shí),可用保溫性能好的鋸末與小塊生石灰(粒徑20mm~30mm)混合后蓋在混凝土上面,或填充在雙層模板之間。當(dāng)需要補(bǔ)充熱量時(shí),可在其上灑水,生石灰塊就漸漸發(fā)熱,減緩混凝土熱量散失。
2.2.3 適當(dāng)提高混凝土澆筑時(shí)的溫度,保持適當(dāng)?shù)臒醿?chǔ)備。必要時(shí)摻加適當(dāng)?shù)耐饧觿?,此法?jīng)濟(jì)、簡便、易行。
3 蒸汽養(yǎng)護(hù)的混凝土裂縫問題
3.1 現(xiàn)象與原因分析
冬期施工中,當(dāng)混凝土采取蒸汽養(yǎng)護(hù)時(shí),混凝土或構(gòu)件常易產(chǎn)生裂縫。原因如下:
蒸氣養(yǎng)護(hù)就是對(duì)已澆筑的混凝土,使它受到低壓飽和蒸汽的養(yǎng)護(hù),防止混凝土散熱太快。常作為熱養(yǎng)護(hù)法的補(bǔ)充手段。但在加熱延續(xù)過程中拆模時(shí),如果溫度控制不好,或是受到不合理的荷載作用,易使混凝土或構(gòu)件產(chǎn)生裂縫。
3.2防治措施
3.2.1 通氣加熱延續(xù)時(shí)間,應(yīng)根據(jù)混凝土實(shí)際情況,通過一定的熱工計(jì)算來決定。
3.2.1.1 對(duì)表面系數(shù)大于15的構(gòu)件,應(yīng)保證加熱結(jié)束時(shí),混凝土已達(dá)臨界強(qiáng)度。不考慮以后冷卻過程中強(qiáng)度的增長值。
3.2.1.2 對(duì)表面系數(shù)小于15大于6的構(gòu)件,混凝土或構(gòu)件在冷卻到5℃過程中混凝土強(qiáng)度的增長值應(yīng)考慮進(jìn)入臨界強(qiáng)度。以縮短加熱延續(xù)時(shí)間。
3.2.1.3 對(duì)表面系數(shù)小于6的構(gòu)件,模板及保溫材料的保溫作用可以使混凝土獲得所需強(qiáng)度,則只要將混凝土或構(gòu)件加熱到允許的極限溫度即可停汽,無需延續(xù)。
3.2.1.4 對(duì)薄構(gòu)件,構(gòu)件凸角及其它可能冷卻過快的部位,要加強(qiáng)保溫,以保持構(gòu)件各部分冷卻速度一致,防止拉裂。
3.2.2 加溫極限。蒸汽養(yǎng)護(hù)混凝土不得超過80℃。但使用摻有混合料35%~55%的礦渣水泥或火山灰質(zhì)水泥拌制的混凝土,溫度可提高到85%~95%。
3.2.3 升溫速度;限制升溫速度是為了防止混凝土或構(gòu)件產(chǎn)生裂縫。
3.2.3.1 表面系數(shù)大于或等于6構(gòu)件,每小時(shí)升溫速度應(yīng)不大于15℃降溫速度每小時(shí)不超過10℃。
3.2.3.2 表面系數(shù)小于6的構(gòu)件,每小時(shí)升溫速度應(yīng)不大于10℃,降溫速度每小時(shí)不超過5℃。
3.2.3.3 配筋稠密,短(6m~8m)而薄的構(gòu)件每小時(shí)升溫速度應(yīng)不大于20℃。
3.2.4 拆模:承重模板拆除期限與一般混凝土要求相同。但是,混凝土冷卻到5℃以下,應(yīng)在混凝土與模板凍結(jié)前拆模;混凝土溫度與氣溫相差大于20℃時(shí),拆模后混凝土表面應(yīng)用保溫材料覆蓋,使混凝土表面緩慢冷卻。
3.2.5 未完全冷卻的混凝土有較高的脆性。當(dāng)構(gòu)件尚未完全冷卻到5℃左右時(shí),不準(zhǔn)受沖擊和動(dòng)力荷載的作用,以防開裂。
上述問題是冬期施工過程中,經(jīng)常遇到的有代表性問題。北方氣候常受寒流影響,因此解決好混凝土冬期施工主要問題是提高工程質(zhì)量總體水平的關(guān)鍵所在。