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기초 지하 콘크리트 건설 경험?

다음은 중달 컨설팅이 기초 지하실 콘크리트 시공에 대한 몇 가지 체험을 참고할 수 있도록 해 드립니다.

1 머리말?

< P > 최근 몇 년 동안 국내 건축 공사 중 콘크리트 공사의 매스컴이 날로 커지고 있으며, 특히 기초 지하실이 더욱 그렇다. 동시에 우리나라 건축 기술의 발전과 도시 건설, 도시 환경 보호의 필요성에 따라, 레디 믹스 상품 콘크리트는 집약화된 생산 방식으로 안정적이고 우수한 제품 품질을 안정화하여 점점 더 광범위하게 응용되고 있다.

그러나 레디 믹스 콘크리트는 강도, 강성, 무결성 및 내구성 요구 사항뿐만 아니라 현장의 실제 시공 요구 사항도 충족해야 합니다. 레디 믹스 콘크리트는 레디 믹스 스테이션에서 사이트 현장까지의 운송 및 현장 펌핑 주입 공정의 요구 사항을 충족시켜야하기 때문에 현장 자체 혼합 콘크리트의 기존 건설 공정보다 슬럼프가 훨씬 더 많이 필요하기 때문에 기초 매스 콘크리트 건설 및 지하 외벽 콘크리트 공사에서 콘크리트 변형 균열의 발생 및 개발을 효과적으로 방지하고 제어하는 ​​방법은 매우 중요합니다.

이 글은 저장성 부보병원 신병실 청사 공사의 기초지하실 콘크리트 시공 사례와 결합해 공사 중 혼합비, 붓기, 보양 등을 통제함으로써 기초질량 콘크리트와 지하실 외벽 콘크리트의 변형 균열을 효과적으로 방지하는 체험을 소개했다.

2 엔지니어링 예?

성부보병원 신병실 청사 공사는 항주 학사로 2 번지에 위치해 있으며, 현 성부보병원 원내에는 주변에 원래 건물이 밀집되어 있고 장소가 좁다. 본관 지상 15 층, 치마실 지상 4 층, 모두 2 층 지하실을 설치하였다. 건축 면적 26570m2, 프레임 전단벽 구조

2.1 기초 슬래브 대량 콘크리트 공사?

공사는 상판 뚜껑, 지보의 뗏목 기초를 사용하며, 후면판 두께는 900mm 이고, 플랫폼 지보는 높이가 1800mm 입니다. 평면 모양은 직사각형에 가까우며 길이는 54m× 폭 33m 이고 본관과 치마방에는 800mm 너비의 포스트 붓기 밴드가 있습니다. 기초 지하실 콘크리트 강도 등급 C40, 불 침투성 등급 S8, 기초 바닥 콘크리트 약 3000m3.

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2.2 지하실 외벽판 콘크리트 공사?

지하실 외벽두께 500mm, 총 연장미터는 200m, 콘크리트 C40, 침투등급 S8 2 층 지하실 설치로 수직 * * * 4 개의 시공 틈새를 설치하여 강판 정지대를 사용하여 물을 멈춘다.

< P > 외벽 콘크리트 주입의 무결성, 일관성을 보장하기 위해 시공 냉봉이 발생하지 않도록 외부 벽 콘크리트를 붓기 전에 독립 기둥과 내부 벽판 콘크리트를 미리 부어 외부 벽 콘크리트의 연속 붓기에 집중할 수 있도록 합니다.

외벽 콘크리트 주입은 콘크리트 펌프 차량 2 대를 사용합니다. 그 중 한 대는 기초 구덩이 북쪽에 주차되어 있고, 강관으로 접근하고, 다른 한 대는 기초 구덩이 남쪽에 배치하여 자동차 이동 펌프, 호스를 좌지우지합니다. 콘크리트 붓기는 포스트 붓기 벨트에서 시작하여, 당시 온도와 콘크리트의 초기 응고 시간에 따라, 각 주입의 길이에 따라, 펌핑 튜브를 제때에 조정하고, 연속 순환 추진을 하여 시공 콜드 슬릿이 발생하지 않도록 합니다. (윌리엄 셰익스피어, 템포, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트)

외부 벽 콘크리트 수축 균열 (일반적으로 수직 균열로 나타남) 을 방지하기 위해 시공시 외부 벽 외부에 150mm 이하의 간격으로 수평 온도 보강 철근을 설치해야 하며, 콘크리트의 보호 층 두께를 엄격하게 제어하여 초과 두께를 엄금합니다.

펌핑 공정 요구 사항에 따라 콘크리트 슬럼프는 현장에서 출고될 때 12±2cm 로 엄격하게 통제되며 범위를 벗어난 사람은 모두 퇴장하고, 전담자는 이 일을 책임지고, 현장에 물을 넣는 것을 허용하지 않는다.

3 콘크리트 균열의 원인 분석

3.1 기초 질량 콘크리트 균열의 원인 분석?

기초 질량 콘크리트 시공은 콘크리트 내부가 표면 냉각 속도와 다르기 때문에 표면에 더 큰 온도 구배를 형성하여 큰 표면 인장 응력을 발생시킵니다. 동시에, 이 시점에서 콘크리트의 나이는 매우 짧고, 인장 강도는 매우 낮고, 온도차로 인한 표면 인장 응력은 이 때의 콘크리트 극한 인장 강도를 초과하면 콘크리트 표면에 표면 균열이 생길 수 있다. 이 균열은 일반적으로 콘크리트가 부어진 지 3 일째 되는 날 (가열 단계) 에 발생한다.

콘크리트 냉각 단계, 점진적인 냉각으로 인한 수축, 콘크리트 경화 과정, 콘크리트 내부 혼합수의 수화 및 증발, 콜로이드의 겔화 등의 작용으로 콘크리트가 경화될 때 수축한다. 이 두 수축은 기저 또는 구조 자체에 구속되어 수축 균열이 발생할 때까지 큰 인장 응력을 발생시킵니다.

3.2 지하실 외벽 콘크리트 균열의 원인?

지하실 외벽 콘크리트 균열은 주로 수축 균열입니다. 콘크리트 냉각으로 인한 수축과 경화시 수축은 구조 자체와 기초 구덩이 가장자리 벽 등에 구속되어 수축 균열이 발생할 때까지 더 큰 인장 응력을 발생시킵니다.

4 콘크리트 혼합비 선택

4.1 콘크리트 혼합비?

위에서 언급한 매스 콘크리트와 지하실 외벽 콘크리트에 금이 간 이유에 따라 콘크리트 혼합비 선택이 매우 중요하다. 상품 콘크리트 제조업체 (워웨이 상품 콘크리트 회사) 와 함께 반복 시험 배합을 거쳐 선택된 혼합비 중 시멘트: 황사: 돌: 물 1: 3.52: 4.86: 0.44, 또 DXH-B 혼화제 1.8, UEA-H 마이크로팽창제 0.23

(1) 시멘트 -응?

(2) 모래, 석재: 미세도 계수가 2.4 보다 큰 중사, 5 ~ 25mm 자갈로 등급이 좋다. 모래, 돌 진흙 함량은 모두 1 보다 작아야 한다.?

(3) 혼화제 -응?

(4) 혼화제: 감수제는 DXH-B 형 고효율 지연 감수제를 선택한다. 마이크로팽창제는 베이징 중암 특수공학재료 회사에서 생산한 UEA-H 고효율 콘크리트 팽창제를 사용한다.

4.3 본 혼합비의 특징과 기능?

이 프로젝트에서 선택한 혼합비의 가장 큰 특징 중 하나는 시멘트 사용량이 220kg/m3 (일반 C40, S8 의 콘크리트, 시멘트 사용량은 350 ~ 400KG/M3) 에 불과하다는 것입니다. 콘크리트의 최대 단열온도 상승 Tmax 는 m3 콘크리트당 시멘트 사용량에 비례하여 선형적으로 비례한다. 본 공사는 시멘트 사용량을 줄여 대량의 콘크리트 균열의 발생을 방지하며, 콘크리트 강도를 보장하는 전제 하에 고성능 연마 광분을 섞어 일부 시멘트를 대체하여 시멘트 사용량을 줄인다. 분쇄 미네랄 파우더의 양은 시멘트질 재료의 양을 줄이는 34.

로 초응고 시간이 길고 수화열이 낮은 광산 찌꺼기 시멘트를 선택하는 대신 시멘트 사용량을 줄이기로 했다. 광산 찌꺼기 시멘트는 일반 실리콘산염 시멘트보다 물 분석성이 강하기 때문이다. 주입층 표면에 대량의 물이 석출되기 때문이다. 석출된 물은 상하 두 주입층의 표면에 모여 콘크리트의 물회비 변화를 일으켜 수분 함량이 많은 중간층을 형성하고, 두 층의 콘크리트 접착을 방해하고, 콘크리트의 무결성을 파괴한다. 이런 콘크리트의 분비수는 물 사용량에 비례한다.

현재 콘크리트 혼화제로 사용되고 있는 맷돌 광분 외에 분탄회, 실리콘 회분, 비석가루 등이 있습니다. 연탄가루의 내구성은 미세광분보다 낮기 때문에, 실리콘회는 상대적으로 출처가 적고, 가격이 비싸며, 비석가루는 물이 많이 필요하고, 섞은 후 콘크리트 분비수를 늘리기 때문에, 고성능 연마광분을 본 공사 콘크리트의 혼합재로 사용한다.

시멘트 모르타르와 거친 골재의 결합 강도, 즉 인터페이스 접착력의 크기가 콘크리트 강도를 결정하는 주요 요인 중 하나입니다. 따라서 시멘트와 적응성이 좋고 수분 감소율이 높은 양질의 혼화제를 선택하는 것도 중요하다. 이와 함께 기초질량 콘크리트 계획 주입 시간이 10 월 상순인 것을 감안하면 당시 낮 기온은 여전히 27 C 이상이었으므로 콘크리트의 초응고 시간을 시공요구 사항을 충족시켜야 한다. DXH-B 형 고효율 지연 감수제를 섞은 후 콘크리트 성능은 설계 및 시공 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

시장에서 UEA 마이크로팽창제가 많고 복잡하다는 점을 감안하여 여러모로 고증을 거쳐 베이징 중암 특수공학재료회사의 특허 제품인 5 세대 UEA 고효율 콘크리트 마이크로팽창제 (UEA-H) 를 신중하게 선정했다.

5 콘크리트 온도 측정 및 유지 보수

5.1 기초 콘크리트 온도 측정 및 유지 보수?

< P > 질량 콘크리트 안팎의 온도차가 한도를 초과하는 것을 막기 위해 온도 균열을 발생시키고, 콘크리트 내부에 온도 측정 지점을 배치하고, 기초 내부의 실제 온도 변화를 파악하고, 온도차 변동을 모니터링하여 보양 작업을 지도한다.

기초가 부딪쳤을 때 기온이 높았고, 콘크리트 표면을 나무로 꽉 눌러 평평하게 한 후 플라스틱 박막 한 층, 포대 천 2 층 (풀백) 을 덮고 물을 촉촉하게 한 후 온도 조절 데이터에 따라 커버 재료의 증감을 결정하였다.

기초뚜껑 온도 측정점 * * * 배치 27 시, 또 다른 박막 아래 온도 측정점 2 개, 대기온도와 실내온도 각각 1 개 측정점, 온도 측정점 수가 많지 않아 CU50 열저항과 여요 온도계 공장의 전자온도계를 사용하여 모니터링했습니다.

경험에 따르면, 대용량 콘크리트의 온도차 변화는 1 ~ 72h 내에서 가장 변동이 심하기 때문에, 이 기간 동안 현장에서 근무할 때 지속적으로 측정되며, 테스트 빈도는 2H 당 1 회, 테스트 시에는 다음과 같은 데이터를 기록해야 합니다. ① 콘크리트 유입 온도; ② 각 온도 측정 시간, 각 측정 지점 온도 값; ③ 단열재 적용 및 제거 시간의 모든 부분; ④ 급수 유지 보수 또는 단열 시간 재개; ⑤ 비, 바람 등 비정상적인 상황이 발생한 시간.

< P > 온도를 측정하기 전에 콘크리트 내부 중심 온도와 표면 박막 아래 온도차가 27 C 에 달하는 경우 보온 응급조치를 취해야 합니다. 측정 온도는 대부분의 테스트점 온도차가 25 C 이하이고 2 시 1 도 온도차가 29 C 를 넘는 것으로 나타났습니다. 현장에서는 물 관리를 중지하고 이중층 마대를 덮은 후 1h 이내에 표면 온도를 높여 내외 온도차를 낮춥니다.

5.2 지하실 외벽 콘크리트 보양?

지하실 외벽 콘크리트는 수축 균열이 발생하기 쉬우며, 혼합비 선정에 적극적인 예방 조치를 취하는 것 외에도 공사 중 외부 암호화 가로철근, 슬럼프 통제 등의 조치를 취하는 것 외에 후기의 보수도 중요하다. 이 프로젝트는 다음과 같은 조치를 취합니다:?

장기 몰딩 케어: 나무 몰드를 채택했기 때문에 템플릿의 완전한 촉촉함을 유지하면 콘크리트 내부에 물을 섞는 수화 과정에서 촉촉한 환경을 유지하고 수원을 보충할 수 있다. 물을 주는 케어는 기본적으로 연속 순환을 하는 방식으로, 물을 주는 면은 외벽의 안팎이다. 콘크리트가 일정한 강도를 얻은 후, 맞대기 볼트를 풀어서 템플릿과 콘크리트 인터페이스가 물을 저장하고, 금형을 보존하고, 20d 철거를 규정할 수 있도록 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트)

유지 보수 계속: 템플릿 제거 후 외벽 콘크리트에 15d.

6 시 체험?

성부 보신병실 건물 지하실 공사가 완료된 후 기초질량 콘크리트 표면과 외벽 콘크리트 표면에 뚜렷한 균열이 없어 원하는 목적을 달성했다.

1. 펌핑 상품콘크리트 시공의 지하실 외벽에는 수축 균열이 생기기 쉽지만 조치가 적절하면 피하거나 통제할 수 있다. 관건은 (A) 콘크리트 강도를 보장하면서 m3 콘크리트당 시멘트 사용량을 최소화하는 것이다.

(b) 가능한 한 벽판의 수평 보강 철근을 콘크리트 외부에 배치하고, 콘크리트 피복 두께를 초과해서는 안 되며, 수평 보강 철근의 간격은 가능한 150mm.(c 미만이어야 합니다. (c) 콘크리트 슬럼프를 엄격하게 제어하고, 현장에 물을 넣는 것을 허용하지 않습니다. (D) 가능한 한 철거 시간을 연장하는 것이 좋으며, 물 관리 시간은 30D 보다 커야 합니다.

< P > 2. 기초 질량 콘크리트 시공 제어 표면 온도 균열 발생, 먼저 선택한 콘크리트 혼합비에서 시작해야 합니다. 혼화제, 지연 감수제 등에 적합하다면 시험 배합을 통해 m3 콘크리트당 시멘트 사용량을 크게 줄이고 콘크리트의 최고 단열 온도 상승을 낮춰 온난화 단계의 균열을 근본적으로 해결할 수 있다.

3. 고성능 맷돌을 섞으면 m3 콘크리트당 시멘트 사용량을 효과적으로 줄일 수 있어 연탄회보다 성능이 뛰어나다.

4. 기초질량 콘크리트에 있어서는 보양 조치가 매우 중요하므로 시공시 기온, 온도 측정 상황에 따라 상응하는 보양 방법을 채택해야 한다. 합리적인 온도 측정 수단을 배치하는 것은 필수적이다. 보양을 위한 조정 근거를 제공할 수 있다.

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