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技术标书部分 地铁汇通大厦BT项目投标文件
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第5章 主要施工方案及技术措施
5.1重要施工方案及技术措施
因无详细施工图纸,施工组织设计方案中的建筑结构、设计情况按同类型工程设定。
5.1.1高强混凝土施工
本工程外框钢骨柱混凝土强度等级为C60,其中钢管柱为自密实C60高强混凝土,钢骨梁混凝土强度等级为C35,塔楼外框柱及核心筒墙体均为高强混凝土施工范畴,混凝土强度强度等级具体如下表:
表编号 各部位混凝土强度等级一览表
序号
构件范围
混凝土强度等级
梁、板
5层以下
C35
其中地下室顶板为P6
5层以上
C30
/
墙、柱
-6层-30层 123.9m
C60
/
36层-41层 170.1m
C55
/
42层-50层 212.1m
C40
/
屋顶-机房层 223.75m
C35
其中屋面板为P6
因钢骨和栓钉占整个柱截面51~64%,钢筋与钢筋、钢筋与钢骨之间间隙较小,梁钢骨翼缘边与梁混凝土边间距只有110mm,钢骨梁翼缘板底(扣除栓钉)与框架梁底间隙只有200mm,同时钢骨外侧包裹钢筋,并且梁柱在此位置处钢筋更密集,对混凝土浇筑的密实性带来很大难度。为此,项目技术部、试验室以及搅拌站共同进行混凝土试配,保证混凝土浇筑过程中具有较好的流动性和良好的可泵性、保塑性,不产生离析泌水;同时通过试配降低水化热,提高后期强度和耐久性,改善混凝土施工性能。本工程主要通过原材料、配合比、施工方法、高压泵及配套设备的选择、高压泵水洗等方式控制高强混凝土的施工。
1、配合比的控制
对于高度大于200m的高强混凝土超高层泵送来说,混凝土强度高、黏度大,因此泵送压力较高,泵送施工尤其困难,给整个施工浇筑过程带来一系列有待探讨的技术难题。可通过塌落度试验法(扩展度试验)和压力泌水率对可泵性进行评价,确定最佳混凝土配合比,并且可通过相同配合比不同的材料品种可以选择最佳的泵送原材料,确定最佳的影响混凝土可泵性的材料因素。
(1)塌落度试验法(扩展度试验)
经典的评价方法,虽然有缺陷,但表征混凝土的流动性简便易行、指标明确,是目前评价混凝土可泵性的最主要方法。主要缺陷在于受操作技术影响大,观察粘聚性、保水性受主观影响。采用坍落度方法测定可泵性时,通常通过坍落度、扩展度和倒坍落度筒的流下时间来评价拌合物流动性、粘度等式性能。本工程通过多次泵送混凝土实验,根据混凝土泵送所需压力以及混凝土泵送时间,确定最优塌落度,具体如下:
图1.0-1 44层及屋顶混凝土输送泵泵送压力
超高泵送时,保证SL≥240mm,SF≥600mm,t≤15s。在本工程中超高层泵送时,C60混凝土在45层泵送时其SL =240mm,SF = 700mm,t =13s。
2、原材料的控制
(1)胶凝材料用量:胶凝材料用量增加、水胶比降低,一般均引起粘着系数和速度系数随之增大,但过少(水胶比大)时,容易发生离析、泌水造成拌和物不均匀而引起堵管。
(2)砂率:砂率过高,需要足够的浆体才能提供合适的润滑层,否则粘着系数和速度系数会加大,适当降低砂率可以提供适当的浆体包裹量,但过低则容易发生离析。通常,由于粗骨料空隙率较大,相对而言浆体含量不足,砂率偏高,应提供适当数量的细粉料(增加粉煤灰、引气剂用量以增加浆体体积含量),保证混凝土有足够的和易性。
(3)粗骨料的影响:骨料粒径大小、颗粒形状、表面结构、级配组成、吸水性能对混凝土可泵性影响很大,应选择空隙率小、针片状含量少、吸水率小的骨料,堆积密度≥1500kg/m3。
(4)细骨料的影响:细骨料比粗骨料对可泵性的影响作用大。泵送混凝土用细骨料应尤其注意0.3mm和0.15mm筛通过的细砂含量,应分别在15%~30%和5%~10%。这部分砂对浆体的流动性、离析和泌水、黏度性能、含气量等影响作用极大,极易影响混凝土的可泵性。
(5)含气量:3%~5%,气泡的结构(数量及大小)合理。
5-10mm精品石10-20mm精品石
5-10mm精品石
10-20mm精品石
5-20mm精品石
本工程采用精品石特点:压碎值指标极小、 针片状极少、含泥量极小、无泥块含量
图1.0-1 超高层高压混凝土泵送材料需达到的要点图
3、混凝土施工控制措施
(1)振捣及浇筑控制
混凝土浇筑速度不能过快,每次下灰高度控制在0.45m左右,两次下灰时间间
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