文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土结构地下室抗裂防渗工法

混凝土结构地下室抗裂防渗工法

混凝土结构地下室抗裂防渗工法
混凝土结构地下室抗裂防渗工法

混凝土结构地下室抗裂防渗工法(YJGF091—2006)

青建集团股份公司

1 前言

目前国内外对地下室结构裂缝的控制尚缺乏系统的研究,是国内建筑业一直以来不断探索的技术难题。为减少或消除地下室渗漏难题,系统分析研究了地下室的裂缝及渗漏原因,并根据该成果中的关键技术,研究形成了包括设计、材料、施工等方面的混凝土结构地下室抗裂防渗工法。

结合设计、材料、施工技术等3方面,提出了防止混凝十结构地下室开裂及渗漏的综合技术措施,可以有效解决地下室结构开裂及渗漏问题,与传统的技术相比,本工法在保证质量、降低造价、节能环保等方面具有明显的技术经济效果。

2 适用范围

适用于超长及大体积混凝土结构地下室工程,也可用于指导一般混凝土结构地下室工程的施工。

3 工艺原理

在设计方面,利用后浇带、膨胀带、滑动层的原理减小超长混凝土结构的收缩应力,控制其裂缝;在材料方面,通过掺加粉煤灰、聚丙烯纤维、外加剂等措施,优化混凝土配合比,降低混凝土水化热,增强混凝土抗裂性能;在施工技术方面,形成包括钢筋、模板、混凝土浇注等系统全面的抗裂防渗综合施工技术,保证混凝土结构施工质量。

4 设计及构造要求

4.1后浇带、加强带

1)后浇带按作用分为3种:①后浇沉降带解决高层主体与低层裙房的差异沉降;②后浇收缩带解决钢筋混凝土收缩变形;③后浇温度带解决混凝土温度应力。

2)设置及构造包括:①后浇带应设在受力和变形较小的部位,宽度宜为700~1000mm;间距应根据结构及结构约束条件确定,宜为30~60m。后浇带设置还应与施工段划分相结合;在间距允许的情况下,应避免在主楼设置,以利于各工序的穿插和工程进展。②后浇带可做成平缝和企口缝;后浇收缩带结构主筋可不断开,如必须断开时,主筋应焊接连接;沉降式后浇带结构主筋应断开,主筋应搭接,搭接长度≥45d。后浇带部位钢筋应严格按照设计要求加设附加钢筋。③底板后浇带可设计为下凹式,以减少清理难度,避免该部位渗漏。④后浇带应采用补偿收缩混凝上,其强度等级应比两侧混凝土提高一个等级。

3)浇注时间后浇带混凝土的浇注时间应按照设计要求确定。如设计无要求时,收缩后浇带混凝土一般在两侧混凝土浇注42d后方可浇注,沉降后浇带混凝土应在相邻两侧结构满足设汁允许的沉降差异后方可浇注。

4)膨胀加强带①膨胀加强带分为连续和间歇式两种。连续式加强带同其两侧的混凝土一次连续浇注完成;间歇式加强带的混凝土在前一施工段混凝土浇注后,随相邻的下一施工段的混凝土一起浇注。②膨胀加强带部位混凝土膨胀剂的掺量比其两侧混凝士高,带内混凝土强度比两侧混凝土提高一个等级。加强带的间距应通过计算确定,宜在30~50m。③膨胀加

强带宽度一般为2~3m。连续式加强带两侧挂密目钢丝网,网孔直径≤10mm。加强带中钢筋配筋率宜提高10%~15%,伸入两侧混凝土各1m。施工时,

先确定膨胀加强带的位置并挂上钢丝

网,每隔200mm设置1根竖向?16钢筋

予以加固,其上下均应留出≥3cm厚混凝

土保护层,钢丝网应与上下层水平钢筋

及竖向加固筋绑扎或焊接牢固,加强带构造如图1所示。间歇式加强带施工缝一侧同后浇带的构造,另一侧同连续浇筑的加强带。

4.2止水带

为减少底板部位后浇带清理难度,保证混凝土密实性,底板等水平结构的止水带宜优先选用缓胀型膨胀止水条;其他结构部位宜优先选用钢板止水带。

4.3墙体水平分布筋

为了控制墙体结构因混凝土收缩而产生的裂缝,墙体水平分布筋除满足强度计算要求外,其配筋率不宜小于0.4%,水平钢筋直径不宜过大,间距不宜大于150mm,墙体中部水平钢筋间距宜适当加密,间距不宜大于lOOmm,即水平筋应采用“细而密”的配筋原则。水平筋应设置于竖向钢筋的外侧。

4.4混凝土强度等级

为了降低水泥用量,减少混凝土收缩,地下室底板混凝土强度等级不宜超过C40,墙体混凝土强度等级不宜超过C45。掺加粉煤灰的混凝土在征得设计同意的情况下,其强度可按照60d龄期评定。

4.5防水材料

地下工程防水材料主要采用卷材和涂料防水两大类。由于地下工程操作环境较差,因此应选择易于操作和对基层条件要求低的防水材料。卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料。目前应用效果较好的有聚氨酯防水涂料和水泥基渗透结晶型防水涂料。其中,水泥基渗透结晶型防水涂料是一种新型防水材料,它的最大特点是施工方便、快速,可缩短工期,但涂刷完毕后须加强养护。

4.6滑动层和缓冲层

为了减少地基对底板的约束,从而减小混凝土底板内的收缩应力,可在地基与底板之间设置滑动层和缓冲层。

1)滑动层做法在防水层上满铺1层10~20mm厚的细砂作为滑动层,然后在滑动层上铺设1层油毡隔离层,最后浇注细石混凝上保护层。

2)缓冲层用于底板局部嵌入基底部位,如

下返梁和集水坑的侧面,其做法为在防水层和

防水保护层间加设30~50mm厚沥青木丝板或

聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用,释放约

束应力,如图2所示。

4.7外盲沟

为降低地下室外侧水位,以减少混凝

土结构的水压力,可在地下室底板外侧设

盲沟,并利用地势走向和排水管道将水排

出,其构造如图3所示。也可采用盲沟结合集水井的方法,利用排水泵将水排出。

5 工艺流程及操作要点

5.1工艺流程

定位放线→垫层混凝土浇注→防水找平层施工→防水层施工→防水保护层施工→定位放线→底板钢筋绑扎→底板模板支设→底板混凝土浇注→定位放线→内外墙、柱钢筋绑扎→内外墙、柱模板支设→内外墙、柱混凝土浇注→顶板模板支设→顶板钢筋绑扎→顶板混凝土浇注→外墙防水及防水保护层施工→室外回填土→后浇带清理及混凝土浇注→渗漏水处理→室内土方回填。

5.2操作要点

5.2.1钢筋工程

1)钢筋接头形式钢筋接头形式主要有搭接、焊接、机械连接等,其中机械连接接头性能可靠,施工方便快捷,直径>20mm的钢筋接头应选用机械连接,机械连接中宜优先选用剥肋直螺纹和镦粗直螺纹连接方式,不宜搭接。

2)钢筋保护层地下室迎水面钢筋保护层50mm,梁柱钢筋保护层30mm,墙体钢筋保护层为15mm。墙体保护层垫块宜采用成品塑料垫块,布置间距≤lm;底板宜采用新型水泥砂浆保护层垫块;上返梁模板支架处应增设保护层垫块。施工中应严格控制钢筋保护层厚度,尤其是迎水面钢筋保护层厚度,以保证混凝土自防水的质量。

3)钢筋绑扎钢筋交叉点应全部交叉扣绑扎,火烧丝尾部要弯入钢筋

网以内,所有绑扎搭接处≥3个扣,且不得用斜扣,扎丝严禁与模板接触。

5.2.2模板工程

1)底板侧模底板侧模一般应根据防水材料种类来选择。涂料类防水材料一般采用木模板,不宜采用钢模板。卷材类防水材料应采用砖胎模,做法如图4所示。

2)上返梁模板为保证上返粱部位混凝土密实,可采用二次浇注,即先浇注底板混凝土,待其终凝并达到一定强度后,再行支设上返梁模板,该方法模板支设较简便。若底板与上返梁一起浇注,则上返梁应采用吊模。

3)外墙模板①外墙模板宜采用竹质胶合板,加固系统采用木方、钢管、对拉螺栓以及钢筋斜撑等。外墙模板及加固系统应通过计算确定具体尺寸。②对拉螺栓设置应进行计算,间距不宜过密,以减少外墙渗漏隐患。对拉螺栓中间设止水钢片,尺寸≥80mm×80mm,厚度≥3mm,并应双面满焊。同时在墙体迎水面一侧加设橡胶堵头,在模板拆除后取出,沿凹槽底部将

螺栓割除,凹槽处采用防水砂浆分层抹实。

外墙模板如图5所示。外墙模板也可采用新

型工具式对拉螺栓,即预埋部分为一次性材

料,紧固部分为可拆卸的周转工具。③外墙

模板的拆除为保证对拉螺栓与混凝土结合牢固,避免对拉螺栓部位形成渗漏通路,应待混凝土达到一定强度(约3d)后,方可松动对拉螺栓拆除外墙模板。为保证墙体混凝土养护时间,模板应7d后拆除。

4)后浇带模板①底板后浇带模板不应采用钢丝网加钢筋支撑的形式,宜采用木模板。模板支设在钢筋骨架内,其内侧按照止水条尺寸用木条留出凹槽。②外墙后浇带模板为提前回填地下室外墙土方,加快工程进度,可采用砖模将外墙后浇带封闭,也可采用钢板。然后,在砖模外表面抹灰找平,并做防水层及砂浆保护层;③顶板后浇带早拆模板体系为使后浇带模板能与其他梁板模板同时拆除,以减少模板的占用量,提高材料的周转使用率,后浇带模板宜采用早拆模扳体系,即在后浇带位置的大粱下设早拆柱头,模板拆除后,仍保留支撑系统。

5.2.3混凝土工程

5.2.3.1混凝土浇注

混凝土浇注应按设计后浇带(加强带)的位置分区流水施工,各区段混凝土要求一次浇注完成。

1)底板混凝土浇注为提高混凝土泵送效率,避免出现冷缝,底板混凝土浇注宜采用“一个坡度、薄层浇注、循序推进、一次到顶”的连续浇注方法。浇注时,混凝土自然流淌形成斜坡,在下层混凝土初凝前浇注上层混凝土,分层厚度宜控制在500mm内。每个浇注带前后各布置2道振动器,第1道布置在混凝土的卸料点,保证上部混凝上振实;第2道布置在混凝土坡角处,保证下部混凝上密实。为防止混凝土集中堆积,先振捣出料口混凝土,形成自然流淌坡度,然后再全面振捣。按已引测的标高控制

点,严格控制混凝土顶面标高和表面平整度。用刮尺将混凝土表面刮平后,再用长木抹子抹压;混凝土初凝前再进行二次抹压,以防止产生塑性裂缝。

2)上返梁及底板上返部位混凝土浇注为保证上返部位混凝土密实,上返梁宜先浇注底板混凝土,待稳定或接近初凝后,再浇注上返部位的混凝土,上返梁混凝土的振捣必须与浇注密切配合,紧随浇注顺序,按梁截面进行振点布置和振捣,振动器以插入底板混凝土内50mm为宜;浇注上返部位混凝土前,必须将底板与上返梁交界部位的混凝土振捣密实;上返梁混凝士振捣后,不得再振捣其相邻筏板的混凝土,避免造成上返梁根部出现吊脚(漏浆后的蜂窝露筋)现象;振捣上返粱混凝土时,从模板下口涌出的混凝土不得立即清除,应待二次浇注的混凝土稳定后,再清除该部位的混凝土。

3)墙体混凝土浇注墙体混凝土浇注前,应在新浇注混凝土的结合处均匀浇注50mm厚与墙体混凝土强度等级相同的水泥砂浆或石子减半混凝土。混凝土应采取自由斜坡流淌,分层浇注振捣的方法,每次浇注高度不得超过1m;混凝土下料点应分散布置,不得集中一处用振捣棒引料流淌的下料方法。

浇注墙体有较大预留洞口时,洞口两侧混凝土的下料高度应基本一致,振捣棒应距洞口边300mm以上,宜从洞口两侧同时振捣,防止洞口模板因单侧受压而产生位移和变形;应在洞口下部的模板中留设振捣口,作为辅助振捣及回气孔,并可观察混凝土的浇注高度。浇注时混凝土要充填到钢筋、埋设物周围及模板内各角落,要振捣密实,不得漏振,也不得过振。当竖向构件与水平构件一起浇注时,先浇注墙、柱,待混凝土沉实后,再

浇注梁和楼板。

5.2.3.2大体积混凝土温度监控措施

加强混凝土的测温工作,实行信息化管理,随时控制混凝土内温度变化,并做好测温记录,以及时调整保温与养护措施,防止出现有害裂缝。混凝土中部与表面的温差及表面与环境的温差控制在25℃之内。采用电阻测温仪测温,每一测点埋设上、中、下3个电阻。上表面测温点设在混凝土表面下50~100mm处,中部测温点设在混凝土的中间位置。混凝土浇注后12h开始测温,间隔6h;48h后间隔4h;96h后间隔6h;7d后间隔1d;14d后测温结束。所有测点与墙体插筋绑在一起,并设置警示标识,安排专人看管,防止人为破坏。

5.2.3.3混凝土养护

养护是防止混凝土产生裂缝的重要措施,必须充分重视,并制定养护方案,派专人负责。

1)混凝土浇注完毕凝结后即须进行妥善的保温、保湿养护,尽量避免急剧干燥、温度急剧变化、振动及外力扰动。对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d。

2)底板及大体积混凝土养护可采用覆盖薄膜及麻袋或草帘的保温、保湿养护方法。当环境温度不低于100C时,也可在混凝土浇注完毕硬化后,蓄水100mm养护,养护时间≥14d。大体积混凝土必须根据测温记录,采用保温、保湿养护,并及时调整保温及养护措施。为防止混凝土降温过快而引起开裂,应在混凝土内部温度降低并趋于稳定后,方可浇水养护。

3)外墙混凝土养护拆模时间不宜过早(带模7d),可带模浇水养护。模板拆除后,可在墙体顶部架设喷淋管(与墙体螺栓扎牢),持续浇水养护,养护时间≥14d;也可在墙两侧覆挂麻袋或草帘等覆盖物,连续喷水养护。

4)内墙及柱混凝土养护应采用覆盖薄膜保湿养护或浇水养护,也可涂刷优质养护液养护。

5)楼板混凝土养护混凝土收浆或抹压后,采用塑料薄膜覆盖,防止表面水分蒸发,混凝土硬化至可以上人时,揭去薄膜,铺设草袋,浇水养护。

6)冬期施工不能向裸露部位的混凝土直接浇水养护,应用塑料薄膜和保温材料进行保温、保湿养护。保温材料的厚度应经热工计算确定。

5.2.4后浇带及加强带施工

5.2.4.1止水带

1)钢板止水带按照设计位置安装钢板止水带,用间距1m左右的钢筋将止水带焊接固定在底板或墙体钢筋上;焊接时,不得烧穿钢板;止水带之间双面搭接焊。

2)缓胀型膨胀止水条将施工缝凿毛并清理干净,粘贴止水条时,粘贴界面应基本干燥,以不影响止水条的粘结定位为原则。将止水条嵌入预留槽内,通过隔离纸向止水条均匀施压,使止水条贴紧粘牢在基层上。将止水条搭接端部剪掉一小段,露出粘性端面,然后将两端面粘结压紧。竖向缝应每隔0.5m用钢钉固定。止水条与施工缝界面粘贴要紧密,不被浮渣等阻隔,沿施工缝粘贴止水条不得留断点。止水条定位完毕后应及时浇注混凝土,以避免被雨水或其它侵入水浸泡。混凝土振捣时应避免振捣棒触

及止水条。

5.2.4.2底板后浇带保护及清理

为减少后浇带内的杂物,底板后浇带留置期间,可采取一定的遮挡保

护措施,如图6所示。为便于清理底板

后浇带内的杂物及水,后浇带下部的凹

槽沿长度方向应有0.5%的坡度,并可在

后浇带端部设集水坑,将后浇带内的水

排向集水坑。

5.2.4.3混凝土浇注

1)后浇带混凝土浇注前,应先清除垃圾,清理钢筋及松动的混凝土;将两侧混凝土界面凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,然后在混凝土界面上涂刷界面处理剂或素水泥浆。

2)加强混凝土振捣,以混凝土不泛浆、不出气泡为准,不得过振。

3)加强对混凝土原材料和搅拌混凝土计量的管理,必须保证外加剂的掺量符合设计要求。

4)混凝土浇注完成,表面至少搓平3次,最后一次搓平压实应在混凝土接近初凝时进行,必要时也可进行二次振捣,以保证混凝土不产生沉缩裂缝。

5)膨胀加强带混凝土浇注混凝土浇注从一边推进,浇至加强带时,采用大掺量膨胀剂的混凝土浇注加强带;加强带内混凝土不得同底板其他部位的混凝土混用。必须保证加强带及其两侧混凝土浇注均在初凝前完成,并应加强结合处混凝土振捣。

6)间歇式加强带混凝土浇注与后浇带混凝土浇注相同。

5.2.4.4养护

加强后浇带及膨胀加强带处混凝土在最后一次抹压后,应立即覆盖塑料薄膜并加盖草袋进行保湿、保温养护,也可采用蓄水养护,养护时间≥15d。墙体加强带可采用带模浇水或覆膜、覆盖保湿养护。

6 材料与设备

6.1材料

本工法中所涉及的材料主要包括混凝土、钢筋、模板、防水材料等,其中对混凝土的材料要求如下。

6.1.1混凝土配合比设计原则

地下室混凝土的配合比除应按《普通混凝土配合比设计规程))JGJ55-2000的规定,根据要求的强度等级、抗渗等级、耐久性及工作性进行配合比设计外,其配置的混凝土还应符合下列规定:①干缩率混凝土90d的干缩率宜<0.06%。②坍落度在满足施工要求的条件下,尽量采用较小的混凝土坍落度;地下室混凝土的坍落度可控制在140~160mm。

③水胶比应尽量采用较小的水胶比。混凝土水胶比不宜大于0.60;在满足工作性能要求的前提下,应采用较小的砂率,砂率宜控制在35%~45%。

④水泥及矿物掺和料用量在满足强度的情况下,尽量减少水泥用量,水泥用量不宜大于350kg/m3;可掺加一定数量的矿物掺和料替代水泥,粉煤灰可替代水泥10%~30%,矿渣粉不宜超过水泥用量的50%。⑤用水量不宜大于180kg/m3。⑥地下室底板、外墙、后浇带及加强带部位的混凝土应掺加膨胀剂配制成补偿收缩混凝土。为提高混凝土的抗裂性能,可掺加

0.7~0.9kg/m3的聚丙烯纤维。

6.1.2原材料要求

1)水泥宜用中、低水化热水泥,不应采用早强型水泥,如:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;对防裂抗渗要求较高的混凝土,所用水泥的铝酸三钙(C3A)含量不宜大于8%,使用时水泥的温度不宜超过600C;水泥的强度不应低于32.5Mpa。

2)骨料防水混凝土所用砂、石应符合下列规定:①砂宜采用中砂,要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006的规定;②石子选用级配良好的碎石,粒径在5~31mm,含泥量<l%,并应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-2006;③为避免碱骨料反应,混凝土应采用非碱活性骨料,每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量不得大于3kg。

3)矿物掺和料可在混凝土中掺加Ⅱ或I级优质粉煤灰及磨细矿渣粉。所用矿物掺和料应分别符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GBl596-2005,《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008。

4)外加剂为减少用水量和限制混凝土的膨胀,起到补偿收缩作用,可采用高效减水剂或膨胀剂。所用外加剂应分别符合《混凝土外加剂》GB8076-2005,《混凝土泵送剂》JC473—2001,《混凝土膨胀剂》JC476—2001,《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003等规定。

5)聚丙烯纤维在混凝土内掺加聚丙烯纤维可以改善混凝土的性能,提高抗拉强度和韧性,并能有效地控制混凝土的非结构裂缝,是混凝土阻裂的重要措施。

6.2机具设备

本工法中涉及的主要机具设备包括:混凝土输送泵、混凝土布料机、混凝土罐车、混凝土振动器、自升式塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、闪光对焊机、电焊机、圆盘锯、灰浆搅拌机、直螺纹套丝机等。

7 质量控制

7.1主要执行规范

《建筑地基基础设计规范》GB50009-2002,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001,《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《混凝土泵送施工技术规程》JGJ /T10-95,《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003,《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000、J64-2000,《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GBl596-2005,《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008。

7.2其他质量控制措施

1)认真审学图纸,作好同业主、监理及设计的沟通,统一思想、统一认识;对图纸中影响施工的设计问题须结合工程实际向设计提出恰当的建议,以保证工程质量,满足设计要求。

2)对混凝土配合比要提前进行优化设计,同时要加强对混凝土生产环节的质量控制,在生产过程中,要不断检查和抽查混凝土搅拌、计量、配合比、材料、搅拌时间、用水量、外加剂及纤维使用情况是否符合规定。

3)施工过程中对关键控制环节要有详细的技术保证措施,并完善工序

控制,做到层层交底,保证按已定方案施工。

8 安全措施

1)楼板模板应按设计要求控制板面荷载,不得集中堆放脚手架杆、钢筋、混凝土、混凝土泵送管等材料和机具,防止施工荷载过于集中导致模板变形、失稳。

2)预防高空坠落事故,基坑周围应设置钢管护栏,并刷红白相间油漆,以保证现场施工人员的安全。

3)加强基坑位移监测,坑内作业时随时注意边坡变化,一旦发现裂缝且有发展趋势,应立即通知施工现场人员撤离至安全地带,并及时汇报。

4)对各种施工机具(塔吊、泵车、钢筋加工机械等)在使用前应由项目部专职安全员对操作员进行安全技术交底,并将使用注意事项制作标牌悬挂于操作现场。

5)加强现场临时用电管理,预防电气设备线路损坏伤人。

6)加强现场混凝土的泵送管理,泵管出料口和混凝土堵管拆接头时,操作人员头部、脸部不要正对该部位,以免突然喷出混凝土伤人。

9 环保措施

1)混凝土中掺加粉煤灰以代替部分水泥,做到废物的综合利用,减少环境污染。

2)扬尘污染控制采用商品混凝土以减少水泥、砂、石等造成的现场扬尘污染,使扬尘指标控制在规定范围内。

3)噪声污染控制钢筋、模板加工区避开生活及办公区,控制混凝土

浇注、钢筋加工等工序的场界噪声限值为:夜间55dB、白天75dB。混凝土振捣棒宜采用环保型低噪声产品或采取相应降噪措施,以避免对工人及周边环境造成噪声危害。

4)冲洗出场区的混凝土运输车,防止污染周边的市政道路。冲洗混凝土泵车、输送管等的污水应流人现场的明沟及沉淀池中。

5)规范场区管理按照青岛市标准化工地的要求规范场区管理,使进入场区的材料、设备、拆除的周转材料等按照要求有序堆放。

10 效益分析

本工法已成功应用于包括2008奥帆赛基地、青岛中级法院综合楼、青岛市东部医院、青岛大剧院、流亭国际机场等12个重大项目中,累计应用面积达32万m2,取得了明显的技术经济效果。

1)经济效益应用本工法一方面可以控制地下室裂缝产生,提高结构耐久性,减少后期维护费用;另一方面由于采用优化后的混凝土配合比,可减少水泥用量,降低工程造价。根据测算,应用该工法可节约成本47.6元/m2。以2008奥帆赛基地为例,采用本工法施工的地下室面积为5万m2,新增产值达7500万元,实现利税856万元,节支总额238万元。

2)环保效益应用本工法可以掺加30%左右的粉煤灰替代水泥,不仅减少了水泥用量,节约了资源,还解决了工业粉煤灰带来的大量环境污染,做到了废物综合利用,环保效益显著,属于绿色施工技术。

3)社会效益本工法可成功解决地下室的裂渗问题,已成功应用于2008奥帆赛基地等重大工程项目中,取得了明显的技术经济效果,对目前国内混凝土结构地下室抗裂、防渗的设计与施工具有很大的指导意义,可

广泛应用于地下混凝土结构的设计与施工中。

11 应用实例

11.1工程概况

2008奥帆赛基地陆域停船区地下工程位于第29届奥运会青岛国际帆船中心基地内,为l层全地下框架结构,平面尺寸为208m×72m,采用交梁筏板基础,底板厚500mm,外混凝土挡土墙厚300mm和250mm。本工程设计标高±0.000相当于黄海高程3.400m,工程埋深约8m,其中工程西侧10m 范围内即为原场区的块石抛填海岸线。本工程的开挖基坑直接和海水相通,工程约5m深在海平面地下水位以下,海面高潮水位时约有7m在海平面水位以下。工程采用混凝土自防水和外卷材防水2道设防。地质勘察报告显示,本工程西侧邻海部位部分基底下为碎石层、中粗砂或细砂层,中部及东侧基底下为风化花岗岩。地下室施工时间为2005年9~12月。

11.2施工情况

本工程为超长大面积地下工程,地下室混凝土结构的抗裂防渗控制是一项极为重要的工作,方案确定及施工过程中采用了多项控制措施。工程防水采用2道设防,混凝土采用S6的抗渗等级,外防水采用1.5mm厚PVC 卷材,其中底板和顶板的卷材防水层和其油毡隔离层及其细石混凝土保护层之间设置了5mm厚粉砂滑动减阻层,有效地减少了地基对底板的约束,从而减小混凝土底板内的收缩应力,避免了超长大面积混凝土结构自身收缩所造成的应力集中,可有效降低混凝土出现裂缝的可能性。

本工程底板面积较大,施工过程中设置了2道宽3m的贯通性间歇式膨胀带,将地下室分隔为3个施工区段,每个施工区段的长度和宽度分别约

70m,间歇式膨胀带浇注在其两侧混凝土浇注完后10d,用提高一级强度的混凝土,并掺加水泥用量3%的FZ系列抗裂膨胀剂。同时,在由间歇式膨胀带所分隔的每个施工区段的中部设宽3m的非间歇式膨胀带,将每个施工区段分隔为约35m宽的施工区段。非间歇式膨胀带混凝土强度等级同两侧的混凝土强度等级,但是其混凝土中掺加水泥用量3%的FZ系列抗裂膨胀剂及用于区分混凝土颜色的氧化铁红,以避免非间歇式膨胀带的混凝土和

两侧的混凝土在浇注过程中混淆,从而影响抗裂防渗效果。部分膨胀加强带设置如图7所示。

11.3抗裂防渗结果评价

整个工程室外及顶板回填完毕后对抗裂防渗效果进行检查,通过以上多项措施的实施,效果显著。在工程靠近海边一侧208m长的地下室外墙上共发现7道裂缝,在背向海边一侧208m长的地下室外墙上共发现6道裂缝,通过专家现场查验,这些裂缝宽度均在0.2mm以内,无需做处理,整个地下室无渗漏。

地下室渗漏处理方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、渗漏处理方案 (2) 四、工程验收 (6)

一、工程概况 第二教学楼地下室结构形式为钢筋混凝土框架结构。由于施工过程中多种原因,造成地下车室后浇带、外墙等部位出现渗漏。 二、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、地下工程防水技术规范(GB50108—2008) 4、地下防水工程质量验收规范(GB50208—2011) 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015) 三、渗漏处理方案 遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则 1、渗漏原因分析及治理方案的选择 (1)该地下室原柔性防水层已破损,部分已失去防水效果,水源从细微的结构裂缝渗入,这是导致渗漏的根本原因,特别是对钢筋砼地下室内有漏水点和线流的部位应采用注浆堵漏办法解决。因为处于外界水环境中的建筑结构因其混凝土结构存在裂缝、蜂窝、空洞等混凝土缺陷,当外层防水层破坏,上述混凝土缺陷必然成为渗透水通道造成洞内渗漏;对于地下建筑,建筑物外层防水的修复几乎是不可能的,因为一方面渗漏点难以确定准确位置、二来修复外防水层的费用巨大到绝对难以承受的程度;因此,采取建筑内部堵漏防水的处理方案无论是从技术上还是从经济方面都是砼结构漏和线流最佳的处理方法。 (2)遇水膨胀固化聚氨酯灌浆堵漏技术则是处理一般建筑渗漏的经济、有效的方法。具体方案如下:

灌浆头 混凝土混凝土裂缝 遇水固化有机灌浆材料 混凝土裂缝灌浆堵漏示意图 30~50MM 混凝土裂缝 灌浆孔位 200~250梅花型布孔 混凝土缺陷 (蜂窝、孔洞等) 混凝土裂缝、缺陷灌浆堵漏平面布孔示意图

某工程地下室上浮原因及加固处理

某工程地下室上浮原因及加固处理 张朝林 (福建晟凯建设工程有限公司) 摘要:某在建工程地下室受到地下水浮力作用产生不均匀上浮,最大上浮量达到243mm,导致地下室柱梁板结构损伤。通过对受损结构检测,分析上浮原因及结构破坏机理,在此基础上对地下室结构进行永久性抗浮处理和结构加固处理,成功地解决了工程上浮事故问题。 关键词:上浮;损伤;裂缝;加固 1·工程概况 某工程总建筑面积18989m2,平面上呈“L”形,从北至南依次由附楼(5 层)及主楼(15 层)组成,有一层地下停车库,建筑面积3996m2,主楼南面部位为纯地下室,建筑面积1264.9m2,地下室一层高4.0m,详见图1。 本工程地下室主楼部分采用梁板式筏板基础,基础板底厚700mm,纯地下室部分为独立基础加抗水板,基础板厚300mm,未设计抗浮桩,采用底板及顶板覆土及结构砼自重抗浮。本工程于2010 年3 月9 日开工,2011年5 月10 日主体封顶,2012 年10 月28 日后浇带浇筑完毕后,准备回填土时,由于地下室排水不及时,外加下雨,地表水的入侵,地下水位升高,产生浮力,浮力大于砼自重,纯地下室部分局部上浮,部分梁、柱及现浇板产生裂缝。 该工程建设场地土层自上而下依次为:①层杂填土,透水性强、层厚1.3~1.7m;②层粉质粘土,透水性一般,层厚2.6m;③层含泥卵石,透水性好,层厚4.7m;④层粉质粘土,地下水的稳定水位1.8~3.1m,水位变化幅度约1.3m。 经现场检查发现,纯地下室中部拱起后有裂缝的柱数量较多,所有柱裂缝形

式基本相同,有2 根柱角柱头混凝土局部压碎,均为基础梁与柱交叉部位上方150mm左右,水平裂透,裂缝宽度0.50~1.10mm 之间,现场检测共发现8 根柱有裂缝,典型柱裂缝示意图见图2。基础梁出现裂缝也是中间部位,竖向裂透,裂缝宽度0.82~2.20mm 之间,典型梁裂缝示意图见图3。南面剪力墙中间跨多处开裂,并存在渗水现象。裂缝宽度0.15~0.55mm,长度880~ 2300mm 之间,东面剪力墙中部基础板底出现渗水现象,剪力墙裂缝示意图见图4。地下室顶板多处开裂,也是集中在中部,并存在渗水现象。裂缝宽度0.03~0.12mm,长度560~3150mm。 2 ·地下室上浮及裂缝成因分析 2.1原工程抗浮设计 本工程原设计采用“配重抗浮”的方法进行抗浮设计,即采用结构自重及基础部位和顶板上部的覆土来抵抗地下水浮力,没有考虑锚杆抗浮或抗拔桩进行抗浮设计。 2.2地下室上浮的主要原因 在地下室施工时有基坑支护、井点降水等措施,基坑内基本无水。主体结构封顶,砖墙砌筑完成后进行后浇带的浇筑,地下室有两条后浇带,第一条后浇带分布在主楼和附楼交界处,第二条后浇带设在主楼和纯地下室交界处,两条后浇

地下室防渗抗裂工程的施工技术-2019年文档

地下室防渗抗裂工程的施工技术 前言 随着城市化建设的快速发展,城市土地资源的有限,建筑的地下空间使用在不断的扩展,使得地下室工程不断增加。地下室既是功能建筑,又是整个建筑的结构基础,既要满足使用功能要求,又要保证基础结构的耐久性。然而,在地下室建设工程中,地下室开裂、渗漏现象常有发生,且这一现象不仅在住宅建筑中有突出表现,同时在工业建筑、公共建筑,尤其是城市住宅建设 中也常会发生渗漏开裂现象,不仅会给地下室使用功能的正常发的安全隐患。对这一问题加以解决,首要工作是严格把控地下室抗裂防渗施工质量关,对地下室常见渗漏原因进行总结,在此基础上对抗裂防渗施工关键技术予以准确把握,从而为地下室施工质量提供保证。 挥、建筑物持久性与美观性造成了不利影响,同时也埋下了严重 1 工程概况 扬州市帝景蓝湾位于市区江阳中路,建筑面积79564.21m2,地下1 层、地上11 层,地上9 幢住宅,总用地面积2.8 万m2,其中地下室建筑面积21641m2该工程项目位于地下水丰富区域,,该工程地下水位为-1.0m ,地下室底板面标高-4.5m ,板厚450mm外壁厚300mm要求地下室基础底板、外墙、顶板混凝土强度等级为C35,抗渗混凝土P8。 2 地下室围护及防水施工要点 2.1 基坑围护 由于本工程地下水位较浅,因此,采用深层搅拌水泥土桩进 行挡土挡水围护,搅拌桩采用格构式布置,桩径500mm总宽2.2m,深10m,如图1所示。深层搅拌桩具有施工方便、对场地要求低、可在狭窄的场地施工等优点,适用于软土地基处理,最适宜在地下水较浅的场地施工。在地下室施工中,因场地狭窄无法留出地下室侧壁外模的支模工作面,因此将挡土桩内侧修至平整,表面用1 : 2水泥砂浆抹灰,然后直接作为地下室侧壁外模使用,既降低了成本又提高了施工效率。但采用该法时要注意在施工期间确保地下水位低于施工面或无地下水渗入侧壁,以保证防水混凝土的施工质量。通过实践的检验,证明此方案既可解决施工场地

抗裂、防渗漏措施方案

厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区I-8地块工程 抗 裂 防 渗 漏 措 施 方 案 福建省永富建设集团有限公司 2017年月日

一、工程概况 本工程位于厦门同安区西柯镇丙洲片区,总用地面积41061.796m2,总建筑面积167918.32m2,地上建筑面积102214.74m2,地下建筑面积65703.58m2,建筑层数地上为3~24层,地下2层,结构类型为框架剪力墙结构。 编制本方案,针对部分工程中的抗裂、防渗漏:地下室外墙P10,地下室底板、首层有种植顶板P8,地下室采用防水混凝土,防水等级、抗渗等级同底板P8,地下室种植顶板防水等级为一级、屋面防水等级一级,采用防水混凝土,防水等级抗渗等级P6。 为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的防渗漏措施提前防治一些通常发生的渗漏问题;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于外界产生的影响而造成渗漏。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从地下室、卫生间以及屋面工程等方面进行抗裂、防渗漏控制。 二、编制依据 1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3. 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4. 《地下建筑防水构造》(10J301); 5. 《混凝土工程质量验收规程》(GB50204-2011); 6. 《施工组织设计》; 7.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 8. 《厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区1—8地块工程施工图纸; 三、地下室抗裂、防渗漏技术措施 地下室底板抗裂、防渗漏 1、设计要求 (1)地下室底板大体积混凝土当采用60天强度进行配合比设计、强度评定及竣工验收时,其28天同条件养护混凝土强度等级不应低于混凝土设计强度一个等级。 (2)地下室底板大体积混凝土设计为粉煤灰混凝土时,可采用60天强度进行配合比设计、强度评定和竣工验收。

地下室顶板裂缝渗水修补技术方案

裂缝渗水修补方案 一、工程简况 某某某新城C7、C8、C9街区地下室工程,其中地下二层地下室,地上17~30等12栋塔楼组成,其中地下室建筑面积4450㎡,属于超大面积的整体混凝土结构,长约300m,宽约90m,地下室负底板标高为-10.45m,土方回填后地下水位在-3.0m处(顶板均有水)。受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,形成局部龟裂缝面产生渗水,为保证结构渗水修复工作顺利,特请某某某建工防水公司的专业补漏人员参加现场勘察,根据现场实际情况,将采用水溶性聚氨酯灌浆处理。 二、渗漏情况 根据现场观查,渗漏主要体现在以下三个部位: 1、地下室顶板、底板的主要渗漏主要在EF栋与GH栋之间,此部位也刚好在预制桩与冲孔桩交界处。 2、因本工程地下室顶板除筒体部分,顶板均为回填土,但渗漏部位均体现在露天部分较多,塔楼较少,表面大部分均是无规则裂缝。 3、地下室底板后浇带、塔吊基础边也存在渗漏。 三、原因分析 1、地下室顶板渗漏主要原因分析 A、顶板混凝土抗渗要求不高,也间接结构产生表面龟裂; B、受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝; C、防水工程操作不当使顶板防水完成后局部还存在渗水。 2、地下室底板渗漏原因分析 A、大部份渗漏处在EF栋与GH栋预制桩与冲孔桩交接处; B、地下室B区施工时,因补桩原因导致塔楼先施工至封顶才开始施工地下室工程,结构变形不协调,导致室内外交接处及高低跨产生裂缝,同时加剧了横向裂缝的扩展; C、主要由于结构收缩、结构变形的影响产生多处裂缝。 D、减少地下室底板板防水层,对底板渗漏影响也很大。

四、材料选用 1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析纯(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2M或裂缝宽度大于0.2mm的裂缝); 2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2M或裂缝宽度小于0.2mm 的裂缝); 3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理)。 五、材料简介 1、水溶性聚氨酯是由环氧乙烷或环氧丙烷开环共聚的聚醚与异氰酸合成制得的一种不溶于水的单组分灌浆材料。该材料适用范围广泛,无污染。 六、人员组织 本工程地下室面积约44000㎡,受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,考虑到顶板的特殊性,将由专业分包单位来完成补漏分项工作。经多方了解,将由广州市白云建工防水公司来完成地下室结构漏渗修复此项工作。 七、施工工艺流程 将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记→在地下室架好通风设备→凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→用速凝微膨胀水泥补平→每一定距离用冲击电钻钻孔深100mmΦ14mm孔→用14mm灌浆咀埋入孔中→再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆咀注入渗水裂缝内→注浆时缓慢进行→直至有浆料开始从裂缝渗出来为止→检查清理。 八、施工步骤 1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。 2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。

地下室上浮分析与处理措施

地下室上浮分析与处理措施 引起地下室上浮的原因是地下水浮力大于建筑物当时的上部荷重,造成这种情况可能是设计上的疏失,也可能是施工的大意,本文分析了地下室上浮的主要原因,并探讨了应急处理措施。 标签:地下室上浮分析处理 0 引言 近年来地下室上浮,特别是大面积地下室的不均匀上浮,造成结构严重受损的事故时有发生,给国家和人民造成了巨大的经济损失和人员伤亡。引起地下室上浮的原因是地下水浮力大于建筑物当时的上部荷重,造成这种情况可能是设计上的疏失,也可能是施工的大意。因此,对于地下室上浮事故应仔细分析其原因,并针对性采取相应的应急处理措施与技术处理措施,以最大程度减小其对结构造成的不利影响。 1 地下室上浮事故的工程实例分析 某工程为人工挖孔桩和箱形地下室基础,地下室埋深14.00m,长150.00m,宽71.50m(局部99.85m);上部建筑为框剪结构,包括五层裙楼和双塔楼(A区主塔楼39层,D区塔楼24层);E区部位只有地下室,没有裙楼。工程完工后进行系统沉降观测时,发现-0.05m板上浮,最大点达149mm,位于E区;此时在E,C区段一些近柱边的框架梁端出现上宽下窄的贯穿性结构裂缝。通过分析,认为地下室上浮工程事故的主要原因有: 1.1 设计抗浮力取值小于工程场地实际。本工程设计对地下水位高度估计不足,对基础局部抗浮未考虑及未提出施工控制要求,是本工程地下室在施工阶段上浮的主要原因。事后经实测地下水最大水头大于1 2.00m,并经复核地下室底板水压达138.5kN/m2;而上浮波及的E区和C区段地下室单桩基础直径为1000~1200mm,长度为12~20m,布桩间距为9000mm×9000mm的人工挖孔钢筋混凝土桩基,不可能承受差距极大的抗拔力(原设计为承受建筑物上部竖向下传荷载)。 1.2 设计未考虑基础地下室结构局部抗浮受力差异。上部建筑高低悬殊,甚至同体地下室局部区段无上部建筑,造成上部建筑结构竖向荷载重心与地下室底板平面形心不重合,基底作用力(地基反力,包括浮力)对地下室底板的荷载分布不均。地下室上浮差值最大达138mm,地下室局部结构强度不足以抗拒,导致混凝土梁板开裂;在上浮最大区段正是位于无裙楼部位,裂缝情况也最严重。 1.3 施工组织抗浮防范意识不强。工程施工在地下室回填后即停止了降水,地下水位恢复,又因其他原因暂时停止施工,并未作沉降观测。以致发现混凝土结构出现裂缝,仍未觉察是地下室上浮所致。滞后近2个月才认识到事故原因,

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究 发表时间:2018-05-18T13:55:26.063Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:王舟海 [导读] 同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 浙江德创工程建设有限公司 摘要:地下室工程的抗裂防渗至关重要,除了制定良好的防水方案外,也必须在施工技术上采取必要的措施。在施工过程中,除了选好原材料,确定合适的配合比外,关键是技术指标要具体、明确,管理措施切实可行。本文结合地下室工程经验,分析了高层建筑物地下工程抗裂防渗施工技术。希望能与同行参考借鉴。 关键词:地下室;混凝土;抗裂;防渗 在建筑地下室建筑的过程中,会遇到较多的施工难题,例如,低下水等因素都会给施工带来一定挑战,地下水中的有害物质会对混凝土以及钢筋结构产生一定的腐蚀作用,从而导致地下室出现裂缝的现象,这对地下室的使用会造成严重的影响。因此,在地下室施工的过程中,做好地下室的抗裂防渗工作对地下室的质量有着严重的影响,不仅能够便于使用,同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 一、抗裂防渗混凝土配比技术 (一)原理以及试验研究 在任何使用混凝土建筑施工的建筑中,都需要对混凝土的配比进行试验,这对建筑的质量有着重要影响,尤其是对地下室建筑的影响更大。想要保证地下室建筑的质量,施工前就必须要做混凝土配比实验,同时,对配制混凝土的材料的性能也要进行实验,具体试验的材料有:膨胀剂、不同聚丙烯纤维掺量等进行实验。通过实验能够选择适合本工程的混凝土配 比,在混凝土中加入适量的聚丙烯纤维煤粉能够使混凝土综合的抗裂性能得到提高。总结后发现,在混凝土中加入聚丙烯纤维主要能够产生以下几点影响:第一点,能够使混凝土的强度得到保证,使混凝土的抗压性能得到提高;第二点,在混凝土中加入过多地聚丙烯纤维,能够使混凝土的龄期减少,同时混凝土抗压性变化较小;第三点,混凝土在弯曲韧性的方面 会有很大地提高,同时,其弯拉的强度也能够有所增加;第四点,加入越多地聚丙烯纤维,混凝土断裂的能力就越大;第五点,会使混凝土抵抗早期塑性的收缩能力得到提升;第六点,经过大量的实践证明,当在混凝土增加聚丙烯纤维的含量为 0.9%时的,其抗裂防渗的效果最好。 使用粉煤灰能够降低混凝土的水热化,同时,也能够使水化温升时间得到提高,也能够使混凝土的密实度增加,从而使混凝土的力学性能得到改善,同时,也能够降低水泥的使用量,节约成本。通常通常情况下,粉煤灰代替水泥的用量不能够超过 30%。 (二)材料要求 在材料选择的过程中,应尽量选择中、低水化热水泥,例如,硅酸盐水泥以及矿渣硅酸盐水泥等,不应使用早强型水泥。对防裂抗渗的有较高要求的混凝土,水泥中铝酸三钙的含量部能够超过 8%,水泥的温度应小于60 摄氏度,水泥的强度等级最少为 3215MPa 二、对于防渗防裂重点技术的应用方式分析 (一)关于钢筋工程的浅析 这一环节应当将新型保护层垫块应用到钢筋工程施工中,同时也要对底板和外墙进行合理的把控,确保迎水面位置钢筋保护层的实际厚度在0.05 米左右,保证混凝土的实际防水性能,而上翻梁模板支架则要相应的增设保护层垫块,对钢筋的交叉点处进行科学的绑扎,避免模板和扎丝出现接触问题。 (二)对于模板工程的浅析 要想更好的避免拉螺栓位置出现渗漏问题,此时就应当在墙体混凝土浇筑的过程中,确保混凝土的实际使用强度,尽可能处于 1d-3d 之间,在这一环节之后,才可以对其进行松动、调整,外墙带模养护力度达到 7d 之后,则可以将模板予以拆除,使模板工程环节的施工质量得到着实的保障。此外,在实际的拉螺栓过程中,也要对其设置方式予以计算,避免出现间距过密问题,尽可能减少外墙的渗漏问题,不仅如此,在对拉螺栓中间位置,设置水钢片时,还要对其实际尺寸予以保证,使其尺寸不可比0.8m*0.8m 小,同时,还要令其厚度大于3 毫米,尽可能做到双面满焊。 不仅如此,在后浇带模板的制作中,切记不可出现使用钢丝网加工的方式,这样才能确保其实际支撑形势的合理性和科学性,还要尽可能应用木模板亦或是快易收口网,在对底板浇带模板的内部位置,通过木条的作用,对其安装膨胀止水条的凹槽位置予以留出,便于接下来的工作落实。 (三)对于混凝土工程的施工方式分析 其一,要想促使上返位置混凝土更为密实性,就要在上翻梁或是其他位置都尽可能本着“先浇筑底板混凝土,而后再参照上返位置实施混凝土浇筑”的原则,使底部混凝土的应用极为稳定和可靠,如果混凝土的实际状态已经要达到初凝状态之后,此时应当再对其上返位置实施切合实际的浇筑措施。 其二,在实际的浇筑环节,还要对预埋管件、钢筋的密集区亦或是洞口等等位置进行预留空间,而后再实施高效的振捣措施,不可出现漏振问题,同时也要避免过振现象,确保浇筑和振捣操作的合理性和科学性。 其三,如果竖向构件和一些水平构件一同浇筑时,那么,就要先对柱或是墙等位置进行浇筑,等待混凝土得以相应的尘实之后,再对楼板以及柱梁等部分予以浇筑,对其实施二次振捣操作,确保振捣操作的高效性和合理性。 其四,地下室结构的建设中,一般都会应用掺加膨胀剂配制方式对其进行优化,而后还要对收缩混凝土进行补偿,最终可以达到补偿收缩的效果。 (四)对于混凝土养护措施分析 其一,底板混凝土的实际养护方式分析。也要对混凝土浇筑抹压和收浆操作之后,则要对其处以薄膜覆盖措施,避免出现水封蒸发现象,如果此时的混凝土出现了硬化问题,还要对应用蓄水 0.5-1 米的养护方式,使其实际养护时间要比 14d 大。 大体积混凝土的养护措施要参考信息化管理方案,对其温点进行切合实际的设置和布置,结合实际的测温记录情况,对其进行科学的调温和整合,落实极具针对性的养护方案。尤其是在混凝土中部、环境或是表层位置,对其温差进行切实的控制,使其处于 25 摄氏度之

防裂防渗漏方案

三林镇B26-1地块二标配套商品房防渗、抗裂、防空鼓 施 工 方 案 通州建总集团有限公司三林镇B26-1项目部 二OO九年四月二十日

防渗抗裂裂防空鼓方案 一、工程概况 工程名称:三林镇B26-1地块二标配套商品房 工程地点:上海浦东新区高清路以南、杨高路以西 工程概况:本工程规划总用地面积83863.5 m2 ,总建筑面积160420m2 ,其中地下:15790m2,地上:142564 m2(不包括保温);144630 m2(包括保温)。该小区主体为高层、多层住宅,另配会所、地下车库。高层住宅为剪力墙结构,11层;多层住宅为砖混结构,6层;地下车库为框架结构,地下一层。 本公司根据投标确定,施工其中的2#~4#、6#~9#、11#~14#、17#~20#楼,共计15栋11层高层以及一栋联体地下车库。 本工程: 建设单位:上海恒大房产股份有限公司 设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司 监理单位:上海建设工程监理有限公司 施工单位:南通通州建总集团有限公司 随着住宅的商品化,人们对住宅质量的要求不断提高,住宅质量

已成为社会关注的热点问题。为了进一步提高住宅质量,有针对性地解决住宅工程的不均匀沉降、倾斜、开裂、渗漏等突出的质量问题,特别是墙面、厕所间、屋面等渗漏问题,力争对新建住宅质量有切实的改观,故制定如下“三防”措施。 一、外墙防渗措施 根据墙面渗漏的实际情况,主要原因是:墙面裂缝、砖缝不密实、穿墙洞处理不当、外窗嵌缝不密实、阳台空调机板和外墙线脚处无构造措施等。因此,必须针对具体情况制定针对性的具体措施是最大可能避免渗漏的关键。墙面裂缝主要分为不均匀沉降造成的裂缝和不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝。对于不均匀沉降造成裂缝的防治措施是加强桩基和地基处理的施工质量,切实按照规范要求落实施工。对于不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝,可在接缝处的粉刷层内铺贴钢丝网或尼龙百格网等办法,消除两者之间的收缩应力。对于砖缝不密实的情况,主要是加强管理,强调外墙砌筑时采用满刀灰工艺,对于部分仍不满足灰缝要求的进行补浆措施,确保外墙灰缝的饱满度。对于穿墙洞的处理采用水泥砂浆加UEA微膨胀剂用专用工具从孔洞的两侧注入,确保穿墙洞内密实而不渗漏。对于阳台空调机板和外墙面线脚处易渗漏的现象,要求在该处的外墙下做18㎝高素砼道墙,厚为200,长度不小于阳台或空调机板的宽度。外窗部位抗渗措施是加强外窗嵌缝质量,发泡剂外侧嵌防水膏,同时窗台用细石砼浇筑,提高窗台处的抗渗能力。

地下室渗水处理方案

一、工程概况 地下室渗漏治理方案,主要用于地下室及地下停车场。由于基础产生不均匀沉降和位移,使变形缝(伸缩缝)墙体、底板和顶板及穿墙管部位产生大量漏水,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏,以满足使用的要求。 二、施工缝(变形缝)渗漏治理方案 1、施工缝渗漏情况分析 地下工程施工缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面: (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)地下室变形缝在施工过程中产生的快速位移,引起橡胶止水带的损坏。 (3)由于浇捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松,狗洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (4)橡胶止水带硫化不完全,时间久后产生老化断裂,或在施工时被钢钎凿坏。 伸缩缝一旦渗漏,即表明整个止水带失效,因此必须进行全面全缝周长的渗漏治理才能有效。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封材料柔性保护,最后采用刚性保护的措施。 防水堵漏方案如下: (1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用Ø10~13 mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。

(3)注浆堵漏: 从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。 (5)清理界面: 用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。 (6)施工柔性材料: 在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。 待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层。 处理部位如下图:

地下室底板防渗抗裂质量控制措施

地下室底板防渗抗裂质量控制措施 发表时间:2017-05-22T15:01:07.417Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:李钢 [导读] 在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。 广州市城建工程总承包有限公司广东广州 510000 摘要:随着城市建设的发展,地下空间的开发利用越来越得到重视,地下室底板往往比较厚,钢筋用量较多,属于体积较大的钢筋混凝土结构。在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。文章就地下室底板防渗抗裂质量控制措施进行分析。 关键词:地下室底板;温度裂缝计算;裂缝控制 1、工程概况 金域蓝湾一期工程位于云浮市城市花园后侧,本工程为7栋地下1层,地上23层,总建筑面积约75530.15㎡,钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑总高为72.85m的商业住宅建筑。地下室部分,建筑面积为18969.25㎡。工程造价11000万元,并于2017年2月通过竣工验收。 2、基础与地下室底板的联系 本工程基坑周长约600m,最大开挖深度约5m。基础为冲孔灌注桩。桩端持力层为微风化花岗岩,设计桩长有10~40m不等,单桩直径为1200mm,多桩承台的桩径为780mm。由于云浮市地处云开隆起带的中部,褶皱和断裂发育,地下水多为浅层地下水,且地下水丰富,地下多为溶洞地貌,在施工中容易出现塌孔,断桩等情况。对于地下溶洞地带,采取混凝土填堵方法。为了防止因桩基础施工不当引起与地下室底板接缝处衔接不良,在施工中必须振捣严密,浇筑混凝土前外加聚氨酯防水涂料,待混凝土达到设计强度后方可对地下室底板施工。因此桩基础的施工质量会直接影响地下室底板的质量。 3、温度收缩裂缝产生的机理分析 混凝土浇筑后,由于水泥的水化放出大量的热量,100KG水泥可使混凝土升温10℃左右。混凝土入模后在3-9天的时间内,混凝土内部温度可达50℃以上,一般在混凝土硬化初期达到最高温度,随后逐渐降低,直到接近大气温度。混凝土的温度每升高或降低1℃,混凝土产生0.001%膨胀或收缩。混凝土浇筑后,由于混凝土的热传导系数较小,聚积在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度显著上升,而混凝土表面散热较快,于是形成较大的内外温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。由于混凝土膨胀期很短,抗拉强度较小,如果温差产生的表面拉应力大于混凝土的极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝。 随着混凝土龄期的增长,混凝土降温,由于散热而产生收缩,同时在散热过程中,混凝土内部拌合水的水化和蒸发,以及胶质体的胶凝作用,也使混凝土硬化时收缩。在收缩过程中,底板受到底板土体的外约束,同时也受到底板配筋的内约束,会产生较大的收缩压力,如果产生的收缩压力超过此时混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。在工程实践中,混凝土收缩产生的裂缝危害性较大。 4、后浇带设置控制 由于地下室底板面积大,设置后浇带时垫层局部加厚100放4@50网,垫层面批聚氨脂1:2加5%防水剂,水泥砂浆20厚,中间放隔离钢丝网,用3×300钢板止水带与底板止水带满焊,水平筋断开搭接,浇筑时用比设计等级高一级的微膨胀混凝土,浇筑完成后表面覆盖3层麻包袋保湿养护14天。 5、地下室底板混凝土浇筑与养护 地下室底板厚度为300mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。垫层为C15素混凝土100厚,浇筑面积达18118.45㎡,C30混凝土用量约5500m3,C15素混凝土用量约1850m3。现场采用泵送连续浇筑方式,以后浇带为界,划分9块区域分段施工,为确保底板一次浇筑成形,不出现冷接缝,现场对每一个区域提供2台泵车进行浇筑,并确保在混凝土初凝前完成浇筑。 该工程浇筑时间在2015年3月份,刚好为梅雨季节。混凝土浇筑完成后,为了防止内外温差过大造成开裂,加强对混凝土终凝后的养护工作,根据现场情况采用了蓄水养护或采用湿麻包袋覆盖混凝土表面。保证在全湿状态下养护,养护时间不少于14天。 6、地下室底板配筋设计 地下室底板底、面均设Φ14@150双向直通钢筋,双层钢筋之间凳仔筋采用Φ18@1500×1500。当基础宽度大于2.5m时,直通钢筋的底筋及附加底筋可锚入基础内1.4La后断开。另加支座筋以承台中心向两边摆设,间距150mm。板底、面筋连接均要求采用焊接或者绑扎搭接,接驳位置任意,但相邻接头位置应错开1000以上,且任一断面的接头数不应超过钢筋总数的25%。 7、抗浮控制 因地下水位较高,地下室抗浮设计必须在地面覆土完成和上部浇筑完成三层楼面前控制地下水位在负一层底板以下,否则会造成底板开裂。在集水井和基坑四周每隔50m放置一个潜水泵以确保地下水位符合本工程要求。 8、裂缝控制措施 8.1设置后浇带式膨胀带 本工程在底板施工期间设置后浇带式膨胀带,后浇带混凝土掺适量的膨胀剂,既提高了混凝土材料的抗裂性能,也避免了混凝土出现收缩裂缝。 8.2施工措施 (1)降低混凝土的入模温度。减小混凝土内表温差,控制混凝土内表温差大于25℃。 (2)混凝土施工浇筑时采用斜面分层浇筑,分层厚度500mm左右,并振捣密实,提高混凝土密实度。 (3)规定合理的拆模时间。由于模板的保护,混凝土表面的温度往往不小于大气的温度,混凝土不会开裂。过早拆模,当温差产生的拉应力大于混凝土龄期抗拉强度时,混凝土将出现裂缝。 (4)落实好混凝土浇筑后的养护措施,尽量做好保湿保温养护,既可使混凝土初期获得更高的强度,还可减少混凝土的温度应力与收缩应力。 (5)混凝土温度场的现场监测。监测水化热产生的温度场,研究水泥放热的规律,确定混凝土内外温差和混凝土表面与大气的温差,避免温差应力可能导致的结构开裂等不利因素,因此,混凝土温度场的现场监测很有必要。本工程在底板施工期间进行了温度测试,

地下室抗裂抗渗专项施工方案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 总体概况表 (1) 2.2 地理位置 (1) 2.3 工况说明 (2) 2.4 建筑结构概况 (3) 3 地下室防渗裂方案 (4) 3.1 工程重点及关键技术 (4) 3.2 防裂施工技术方案思路 (4) 3.3 混凝土裂缝原因及措施 (7) 3.4混凝土施工技术控制 (12) 4 质量控制 (14) 5 安全措施 (14) 6 环保措施 (14)

1 编制依据 1、浙江绿城东方建筑设计有限公司B标段地下室施工图及结构设计通用图和国家、地方及行业施工规范,技术标准。 2、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工现场管理规定》。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010; 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008; 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009版; 《混凝土结构施工图平面整体法》03G101-1。 2 工程概况 2.1 总体概况表 2.2 地理位置 杭政储出[2005]50 号E-08 地块办公商业金融用房及绿化广场项目总承包工程位于杭州市钱江新城核心区的东北角E-08 地块,项目西临钱江路,北望庆春东路,东靠

已建成的万象城一期(地上五层地下三层,地下室埋置深度-16.600m),南毗江锦路。场地形状类型长方形,长289.2m、宽126.0m,场地占地面积41486m2。 本工程拟建地下室距东侧一期地下室约0.7~4.5m,并有地下两层通道与一期地下室相连。项目西北角与杭州地铁车站相连;北侧为待建的地铁线路,地铁线路预计埋深15.68m、距拟建地下室约11.7m;在地铁上方为待建的地下车库,地下车库围护桩采用工法桩,待建地下室埋深约6.4m,工法桩距本工程地下室约0.41m。场地东北侧为已建成的悦府小区,地下室距本工程地下室约17.12m。基坑西侧为钱江路绿化带。 2.3 工况说明 本工程为办公商业金融及绿化广场项目,±0.000m标高相对于绝对标高7.300m。地下室部位为地下4层;裙房地上3层地下4层;TB塔楼为46层,建筑物高度为151.75m;TC塔楼为47层,建筑物高度为159.45m;TD塔楼为53层,建筑物高度为179.25m;建

地下室顶板渗漏处理方案样本

沣科花园DK-A( 第二标段) 地下车库顶板防渗漏处理方案 一、工程概况: 建设单位: 西安沣东房地产开发有限公司 勘察单位: 机械工业勘察设计研究院 设计单位: 北京国科天创立筑设计院有限公司 监理单位: 陕西中建西北工程监理有限责任公司 施工单位: 陕西省外经贸实业集团有限公司 工程地址: 本工程位于陕西省西咸新区科源东路以西, 沣东小学以北。 地下建筑层数: 一层, 建筑高度5m 工程用途: 地下一层为车库, 地上部分为住宅及商业。 建筑体系: 高层四栋剪力墙结构, 抗震详结构图; 多层为一栋框架结构, 抗震详结构图。 建筑室内标高: ±0.000相当于绝对标高详建施。 建筑面积: 26144.12m2 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级: 二级 2.结构设计使用年限: 50年 3.结构抗震设计类别: 丙类 4.地质基础设计等级: 丙级 5.结构抗震等级: 三级

6.地下室防水等级: 二级 三、编制依据 1.《地下室防水工程质量验收规范》 2.《地下室防水技术规范》 3.《建筑质量通病防治手册》 四、楼面龟裂渗水产生原因 现象: 楼面发生肉眼不可见的龟裂, 裂缝宽度在0.1mm以下, 发现龟裂现象是经过楼面渗水后判断的。 产生原因分析: 1、混凝土原材料质量方面( 本工程使用商品混凝土供应) ( 1) 水泥凝结或膨胀不正常, 产生裂缝。 ( 2) 骨料中含泥量过多: 施工过程中沙、石子材料已经过筛, 含泥量过大能够排除。 ( 3) 碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应, 生成有膨胀能力的碱——硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏, 产生裂缝。 ( 4) 施工过程中采用的泵送混凝土, 水灰比、塌落度过大产生裂缝。 (5)砼浇筑振捣过程控制不佳或砼浇筑后养护不到位产生裂缝。( 6) 后浇带处渗水产生的原因是浇筑时夹渣清理不净或有灰尘未清理。 ( 7) 车库顶板与主楼交接处渗水的原因是浇筑时夹渣清理不净或未按施工方案进行施工。

防渗方案

云南省曲靖市新华坊工程 治 渗 专 项 施 工 方 案 编制人:李玲 编制单位技术负责人:张占贵 编制单位:广东禹神建设发展有限公司

一、编制依据: 《地下室防水工程技术规范》GB50108-2001;《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002;《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010,及设计、施工涉及的相关现行规范、规程。 二、工程概况; 本工程为曲靖市新华坊项目地下室一层,地下室防水层采用二布六涂JS聚合物水泥基防水涂膜,地下室底板平面尺寸纵横比较大,属超长砼结构。 三、渗漏原因: 1、本工程地下室底板混凝土外观较好,无明显蜂窝、麻面,但混凝土底板纵向中间部位约200米范围内出现较大贯穿裂缝,贯穿裂缝均为垂直与建筑物纵向的横向有规则裂缝。由于混凝土结构较大的开裂带动柔性防水层依随混凝土缺陷拉裂破坏,产生地下室底板渗漏。 2、本着经济、安全的设计原则,结构设计时一般情况考虑按10度温度进行计算。本地下室为大型超长结构,伸张变形受温度影响较大,在寒冷而且时间较长作用下,结构底板受温度差的影响会产生收缩裂缝。如果后浇带的闭合时间选择在夏季(混凝土处于膨胀阶段),且结构底板略薄时(不利于结构抗裂)。容易使得结构在遭遇持续时间低温时,导致结构板对温度收缩的抵抗力不足产生裂缝。

四、方案选择: 1、该地下室渗漏工程的治理,采用‘堵排结合、综合治理’思路,进行治渗专项施工方案编制。 2、待裂缝趋于稳定后,拟定以下治理方案。较小渗水裂缝采用内部化学注浆堵漏,以保证混凝土墙的内部无缝隙,达到防水防渗的效果;渗水严重的裂缝采用小井点导排方案。 3、为了控制修补好后的底板不出现温度收缩裂缝,建议沿地下室底板纵向长每隔30-50米范围内选择一条裂缝用柔性材料封缝,即沿该裂缝凿出一道宽20-30mm深30mm的‘V‘型凹槽,采用粘结性好,拉伸强度高的材料密封嵌缝。面贴聚氨脂一层。 五、施工准备; 1、本堵漏工程我司将根据工程实际要求合理安排施工,施工人员持证上岗,严格遵循有关操作规程、规范及有关工艺要求施工。对于复杂的、重要的施工部位,依据事先编制且审批通过的具体施工方案实施。 2、根据施工现场的进度分段按期完成防水堵漏任务,施工流水线根据现场情况确定。 3、材料及机械准备; 3.1、注浆材料选择

地下室漏水高压注浆方案

欣欣嘉园东区 地下车库伸缩缝防水隐患处理方案 兰州市第一建设股份有限责任公司 欣欣嘉园项目部 2016年3月27日

欣欣嘉园东区 地下车库伸缩缝防水隐患处理方案 编制: 审核: 批准: 兰州市第一建设股份有限责任公司 欣欣嘉园项目部 2016年3月27日 一、伸缩缝(变形缝)现状及情况分析

与车库相连的各主楼的地下结构先于车库6个月施工完成,在与车库接口部位按设计要求埋置中埋橡胶止水带。由于车库平面尺寸较大,车库施工之后,结构自身收缩量较大且不均匀并有不均匀沉降,各接口预留的施工缝产生的相对扩张,特别在○23~○24/○U的接口产生约3cm 的不均匀沉降,致使各接口的中埋橡胶止水带因此而拉裂,失去防水功能,形成车库漏水隐患。(见附图) 各接口的具体情况为: 与1#楼的接口伸缩缝扩张1.5cm,中埋橡胶止水带部分拉裂。 与2#楼的两个接口伸缩缝扩张1.5cm,中埋橡胶止水带部分拉裂。 与3#楼的接口伸缩缝扩张1.5cm,中埋橡胶止水带部分拉裂。 与八冶施工的大商○7/○D-○C部位的接口伸缩缝扩张3cm,中埋橡胶止水带部分拉裂;与八冶施工的大商○7/○H-○K部位的接口伸缩缝扩张2cm,中埋橡胶止水带部分拉裂;与八冶施工的5#楼的接口伸缩缝扩张3cm,中埋橡胶止水带部分拉裂。 与甘肃二建施工的4#楼○26/○F部位接口的伸缩缝扩张4cm,中埋橡胶止水带部分拉裂;与甘肃二建施工的4#楼○28/○F部位接口的伸缩缝扩张3cm,中埋橡胶止水带部分拉裂。 与甘肃三建施工的车库A区○8-○9/○Q部位接口的伸缩缝扩张3cm,中埋橡胶止水带拉裂;与甘肃三建施工车库A区○23-○24/○Q部位接口的伸缩缝扩张5cm,中埋橡胶止水带拉裂。 二、方案编制依据 1、欣欣嘉园东区地下车库施工图。 2、欣欣嘉园东区地下车库施工组织设计。 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 5、《防水工程图集》10J301 6、国家建材行业标准JC483-2006《聚硫密封膏》

地下室上浮的原因分析与应对措施

地下室上浮的原因分析与应对措施 摘要:详细分析了地下室上浮的设计和施工方面的原因;从降低地下水浮力和增强抗浮能力两个方面阐述了地下室永久性抗浮措施和施工过程地下室上浮后的应急措施。 关键词:地下室;上浮;原因分析;应对措施 1、引言 近年来,城市中地下车库、地下水池、地下商场、地下储液罐等地下建(构)筑物的建设项目日趋增多。这些地下建(构)筑物的上部建筑根据其周围环境的规划要求,分为有地上建筑和无地上建筑两类。后者多见于城市广场及住宅区中,地下建(构)筑物的顶板上覆土后作绿化和便道,供人们休闲观赏。这种地下建(构)筑物在施工中及竣工使用期的抗浮措施若无周密考虑,往往会产生上浮现象;而带上部建筑的地下室在上部结构还未来得及施工的工况下,由于地下水浮力作用导致地下室上浮。地下室上浮,特别是大面积地下室的不均匀上浮将导致地下墙体或底板开裂,直接危害建筑使用及结构安全。目前,解决抗浮不足常用的方法基本有两种:一是压重法,即在工程内部填压重度较大的材料以增大抗浮重量;一般当结构自重与浮力相差不太多时,采用压重法解决,既经济又便于施工;二是采用抗拔桩,至于采用哪一种方法更经济、合理,要根据工程的实际情况决定。 本文结合多年施工经验和对地下室上浮的认识,对地下室上浮的原因和应对措施进行分析,以供工程技术人员参考。 2、地下室上浮的原因分析 (1)地下室上浮的根本原因 引起地下室上浮的根本原因是地下水浮力大于建筑物当时的荷重(地下室自重加上部荷载)并且缺少抗浮措施(如抗拔桩、抗拔锚杆和堆载压重等) (2)设计上原因 ①设计人员忽视了大面积地下室主体建筑上部荷重较轻的受力单元的浮力验算;如未考虑基础地下室结构局部抗浮受力差异。上部建筑高低悬殊,甚至同体地下室局部区段无上部建筑,造成上部建筑结构竖向荷载重心与地下室底板平面形心不重合,基底作用力(地基反力,包括浮力)对地下室底板的荷载分布不均。地下室上浮差值很大,地下室局部结构强度不足以抗拒,导致混凝土梁板开裂;在上浮最大区段正是位于无裙楼部位,裂缝情况也最严重。②设计人员缺乏经验,浮力的设计地下水位标高取值有误或对地下水位高度估计不足。③对施工过程的不利工况未作全面分析,特别是地下室完成但上部荷载还未施加情况下突然遇到暴雨,导致地下室浮力超过地下室荷重产生上浮。④未提出施工控制要求,以致施工单位在施工过程不能有效控制或避免地下室上浮。⑤设计人员存有侥幸

混凝土结构地下室抗裂防渗工法

混凝土结构地下室抗裂防渗工法(YJGF091—2006) 青建集团股份公司 1 前言 目前国内外对地下室结构裂缝的控制尚缺乏系统的研究,是国内建筑业一直以来不断探索的技术难题。为减少或消除地下室渗漏难题,系统分析研究了地下室的裂缝及渗漏原因,并根据该成果中的关键技术,研究形成了包括设计、材料、施工等方面的混凝土结构地下室抗裂防渗工法。 结合设计、材料、施工技术等3方面,提出了防止混凝十结构地下室开裂及渗漏的综合技术措施,可以有效解决地下室结构开裂及渗漏问题,与传统的技术相比,本工法在保证质量、降低造价、节能环保等方面具有明显的技术经济效果。 2 适用范围 适用于超长及大体积混凝土结构地下室工程,也可用于指导一般混凝土结构地下室工程的施工。 3 工艺原理 在设计方面,利用后浇带、膨胀带、滑动层的原理减小超长混凝土结构的收缩应力,控制其裂缝;在材料方面,通过掺加粉煤灰、聚丙烯纤维、外加剂等措施,优化混凝土配合比,降低混凝土水化热,增强混凝土抗裂性能;在施工技术方面,形成包括钢筋、模板、混凝土浇注等系统全面的抗裂防渗综合施工技术,保证混凝土结构施工质量。

4 设计及构造要求 4.1后浇带、加强带 1)后浇带按作用分为3种:①后浇沉降带解决高层主体与低层裙房的差异沉降;②后浇收缩带解决钢筋混凝土收缩变形;③后浇温度带解决混凝土温度应力。 2)设置及构造包括:①后浇带应设在受力和变形较小的部位,宽度宜为700~1000mm;间距应根据结构及结构约束条件确定,宜为30~60m。后浇带设置还应与施工段划分相结合;在间距允许的情况下,应避免在主楼设置,以利于各工序的穿插和工程进展。②后浇带可做成平缝和企口缝;后浇收缩带结构主筋可不断开,如必须断开时,主筋应焊接连接;沉降式后浇带结构主筋应断开,主筋应搭接,搭接长度≥45d。后浇带部位钢筋应严格按照设计要求加设附加钢筋。③底板后浇带可设计为下凹式,以减少清理难度,避免该部位渗漏。④后浇带应采用补偿收缩混凝上,其强度等级应比两侧混凝土提高一个等级。 3)浇注时间后浇带混凝土的浇注时间应按照设计要求确定。如设计无要求时,收缩后浇带混凝土一般在两侧混凝土浇注42d后方可浇注,沉降后浇带混凝土应在相邻两侧结构满足设汁允许的沉降差异后方可浇注。 4)膨胀加强带①膨胀加强带分为连续和间歇式两种。连续式加强带同其两侧的混凝土一次连续浇注完成;间歇式加强带的混凝土在前一施工段混凝土浇注后,随相邻的下一施工段的混凝土一起浇注。②膨胀加强带部位混凝土膨胀剂的掺量比其两侧混凝士高,带内混凝土强度比两侧混凝土提高一个等级。加强带的间距应通过计算确定,宜在30~50m。③膨胀加

相关文档
相关文档 最新文档