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知名企业医院项目防辐射重晶石混凝土施工技术方案
1放疗区混凝土浇筑施工概况
1、本工程(5/6)~10/Q~S轴处放疗区(直线加速器)为大体积混凝土施工,其中顶板厚度为900、1900(荷载超过15kN/m2),长39.5m,宽14.8m。顶板混凝土为1900、900等厚重晶石防辐射混凝土,近800立方米,墙体混凝土近1000立方米,而且根据抗辐射混凝土设计要求,混凝土仅允许在导墙处设置水平施工缝,其余部分的混凝土必须连续浇筑。因此重晶石混凝土的容重和可泵性及大体积混凝土裂缝控制是该工程的难点,施工条件复杂,技术要求高,处理不当将导致混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生,甚至造成质量安全事故。
图19放疗区防辐射混凝土浇筑区域
2、放疗区构件尺寸如下:
表6
截面尺寸(mm)
筏板
1000
墙
800、1000、1200~1600、2000、3000
板
900、1900
混凝土强度
及抗渗等级
筏板
C35P8
墙
C40P6
梁、板
C40P6(重晶石混凝土)
混凝土保护层厚度
50mm
为确保施工安全与质量,施工中采取以下措施。
(1)本项目精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能地降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高膨胀剂及高效抗裂防水剂达到收缩补偿与抗裂效果)。
(2)加强混凝土的振捣,提高混凝土密实度和抗拉强度,减少收缩变形,保证施工质量。在混凝土浇筑后,做好混凝土的养护,缓缓降温,充分发挥徐变特性,减低温度应力。降低温度应力应注意避免曝晒,注意保湿。
(3)加强测温和温度监测与管理,随时控制混凝土内的温度变化,内外温差控制在25℃以内,表面温度与大气温度差值不超过25℃;及时调整养护措施,使混凝土的温度梯度和温差不致过大,以有效控制有害裂缝的出现。
(4)根据工程特点,充分利用混凝土后期强度,可以减少用水量,减少水化热和收缩。
(5)根据现场实际情况划分东西2个流水段段同时进行施工。
(6)顶板、混凝土墙混凝土量约为23751m3。其中重晶石混凝土自重为3850kg/m3,普通混凝土自重约为2400kg/m3,重晶石混凝土与普通混凝土相比自重大大增加,相应顶板模板在配模时减小龙骨、竖向支撑的间距,同时控制混凝土浇筑速度,保证支撑体系的稳固,确保模板的强度、刚度和稳定性。
各流水段混凝土工程用量表
表7
区域
面积(m2)
板厚/净高(mm)
体积(m3)
浇注方向最大宽度(m)
浇筑时间
施工区域1段顶板
312.03
1200
374.44
8.3
2017.4
施工区域2段顶板
2732
1200
330.38
97
2017.4
图20大体积混凝土浇筑顺序
2施工准备
1、技术准备
(1)防辐射重晶石混凝土配合比设计
1)水泥
应选用质量优良且稳定,生产规模大,在类似大体积混凝土中成功使用的水泥。质量优良的水泥强度富余系数高,配制相同强度等级的混凝土需要较少的水泥,可减少水泥水化放热量,同时降低混凝土的收缩,提高混凝土的耐久性。安徽海螺P.O42.5水泥,质量优良,生产规模大,质量较稳定,而且在类似大体积混凝土工程中多次成功应用。水泥性能指标见下表。
表8
项目
标准要求
实测结果
标准稠度用水量(%)
—
27.0~29.0
凝结时间
初凝
≥45min
2.0h~3.0h
终凝
≤10h
2.5h~4.0h
抗折强度
(Mpa)
3d
≥3.5
0
28d
≥5
8.0
抗压强度
(Mpa)
3d
≥10
20
28d
≥42.5
48.0
安定性
须合格
合格
2)减水剂
应选用具有较高减水率、缓凝时间较长及和易性良好的高效减水剂。较高的减水率,可大幅度降低混凝土用水量,进而降低混凝土的水泥用量,降低总的水化放热量、提高混凝土耐久性并减小收缩;同时,缓凝作用延缓水泥的水化进程,使得混凝土初凝时间延长到10-12小时,进而延缓水泥水化放热速度,推迟水化放热峰的出现时间,使得混凝土内部温升曲线趋于平缓,降低混凝土内外温差;改善和易性,使得混凝土更加便于泵送,进而提高浇筑速度,同时,混凝土的耐久性和均匀性也大大提高。优选复合减水剂,不仅性能优良而且完全符合要求,并经过大量工程使用。我站长期使用的安徽冶山新型材料有限公司的聚羧酸型高效缓凝减水剂,性能指标见下表。
表9
项目
标准要求
实测结果
减水率(%)
≥25
27.6
抗压强度比(%)
7d≥150
167
28d≥140
154
收缩率比(%)
≤110
98
压力泌水率比(%)
≤90
78
钢筋锈蚀
无锈蚀
无锈蚀
3)掺合料
应选用质量优良而且稳定的矿物掺和料,比如优质粉煤灰或磨细矿渣粉。经优选,淮南常华电力总公司产Ⅱ级粉煤灰和合肥清雅建材有限公司生产的
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