水下混凝土施工工艺与质量控制.docx
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1、水下混凝土施工工艺与质量控制水上构筑物的施工,面临着水下测量、浇筑等工艺问题;水下混凝土浇筑的质量控制是关键。本文以三峡船闸下游增设靠船墩工程为例,对于水下基础浇筑的质量控制重点进行了介绍,并就影响水下混凝土施工质量的情况进行了分析,提出了相应的施工质量控制措施。1工程概况项目位于三峡船闸下游引航道,由于库区航运迅猛发展,过闸船舶单体自航船数量增多,原设计船闸下游导航墙长度难以适应整个闸次船舶待闸停靠要求,经论证在现有导航墙下游增设5座靠船墩。新增靠船墩直径8.6m、高20m圆柱状体实心混凝土结构。新建墩体自现有船闸导航墙下游方向的第一个墩柱开始,向下游120m等距布置5个墩体,新增墩体前沿与
2、导航墙前沿面平齐。墩体与航道中心线设计距离最小为64m,最大为68.7m。2施工工艺21现场施工准备按设计图纸大样焊结加工水下整体钢护筒,在临近的护岸设置沉放护筒校准点(精确放样);测量施工区域水深、检查基底淤积情况;陆上焊接施工平台的;搭设浇筑供料系统。22吊装沉放整体钢模板制作成型后,由3000吨滚装船上运至施工水域,然后由滚装船上的100吨汽车将模板吊沉放至施工作业面。吊装模板过程中,用全站仪对模板轴线、高程进行实时监测,此过程中,确保水陆的信息通畅,转入指挥模板的沉放速度,确保其终沉位置准确。23水下清基模板就位后,潜水员检查其周边缝隙状况,采用钢板、模板等封堵固定。采用风泵气举法对钢
3、护筒内淤积物进行清理,体积较大的零星块石由潜水员搬走。建基面达到设计要求后,留存水下影像资料。24水下浇筑(1)水下浇筑平台搭设。水下清基完成后,复核钢护筒位置无误后,进行水下浇筑平台的搭设,浇筑平台由护筒内6道内支撑,和护筒顶6组钢梁组成下平台,在位于护筒中心的钢梁桁架上搭设上部集料平台,两平台高差4米,上下平台搭设竹跳板方便人员通行操作,中心集料斗设计容量为3.5方位于上平台,底部设4个出料口采用导管与4根浇筑导管相接。水下混凝土扩散半径3.5m控制,共布置4根直径275mm导管使用前作水压水密性试验,导管用手拉葫芦挂于上平台梁。在两导管间和导管与筒壁间布置8个测深点。(2)最小浇筑深度确
4、认。浇筑量的确定,每个靠船墩基础面积为58m2,混凝土每抬高1m需要混凝土58m3,水下浇筑强度较大,水深8.5m,变幅为0.5m。钢护筒采用0.8mm的钢板。在护筒深度方向上,每1.2m设内撑,每0.6m设加肋板,将混凝土和护筒视作整体完全固结,确保整体重力大于其所承受的浮力。浮力:F1=水h1A=103.144.34.3=580吨,现场使用的钢护筒和浇筑平台自重48吨。混凝土自重G=混HA=2.4H3.144.34.3;G+48=F1。由上述各式计算H=3.82m考虑成型后表层混凝土清表量0.5m和底部0.2米的极限不平整,既最小浇筑深度为3.82+0.5+0.2=4.52m,则最小浇筑量
5、为4.5258=262m3。(3)首批混凝土方量和浇筑强度控制。混凝土设计初凝时间为13小时,浇筑4.5米混凝土为261方,且4根导管间歇时间不超过1小时。首批混凝土方量按不可压缩流体运动公式计算:V=hpd2/4+Hz2/3,H为内水面至封底混凝土底高度,此次计算按没过护筒水位8.5米算,Hy=HHz/3=8.50.7/3=7.8其中,Hy为围堰内水面至首批混凝土锥体重心的高度。Hp为导管外锥体Hz时导管内混凝土平衡高度Hp=Hy*水/混凝=7.8*1/2.4=3.25,d为导管半径0.15,导管作用半径按3.5m计取,Hz为首批混凝土灌注后导管最小埋深0.5m时,锥体高度0.7m(管口离底
6、0.2m,)确定首批混凝土浇筑量为V=9.1m3,可将混凝土管没于混凝土0.5m,混凝土供料采取30m3混凝土泵车一备一用,也可同时供料,产仓按同时供料考虑每分钟可共1方,后续混凝土供常正下,在保证锥体埋管深度达到正常值。(4)混凝土浇筑过程质量控制。混凝土的质量,是水下浇筑成功的决定性因素之一。混凝土的流动性、和易性以及坍落度直接决定混凝土浇筑的连续性以及水下流动范围。除采用双掺技术提高混凝土的和易性、流动性及稳定性外,水下混凝土其它性能指标规定如下:混凝土强度不能小于设计强度C30;首仓混凝土集料口坍落度182cm;首仓后混凝土坍落度20cm;混凝土初凝时间12h;混凝土泌水率不小于4;初
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