浙江某码头泊位工程大体积混凝土防裂施工方案.doc
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1、宁波-舟山港老塘山港区外钓岛光汇万吨级油品码头工程11-13#泊位工程大体积混凝土防裂施工方案 编制: 审核:宁波海力工程发展有限公司外钓岛光汇万吨级 油品码头工程11#-13#泊位项目经理部二一三年五月目 录一、编制依据2二、工程概况2三、施工工艺原理3四、施工工艺流程及操作要点3五、质量控制措施5六、安全控制措施5七、环境保护及文明施工控制措施6一、编制依据(1)水运工程质量检验标准(JTS257-2008);(2)水运工程混凝土施工规范(JTS202-2011);(3)混凝土结构工程施工及验收规范(GB502042002);(4)高桩码头设计与施工规范(JTS167-1-2010);(5
2、)水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程(JTS202-1-2010);(6)水运工程混凝土质量控制标准(JTS202-2-2011);(7)其它相关技术法规和规范;二、工程概况2.1概述外钓岛位于我国浙江省舟山岛西部,隶属舟山市定海区岑港镇,拟建舟山外钓岛光汇油品码头工程处在外钓岛南侧,港址地理概位坐标3003N;12158E。本工程主要施工内容包括靠船平台3个,系缆墩10个,引桥2座,消防控制平台1个,配电间1座。对于大体积混凝土的定义,一直是工程界一个颇具争议的问题。美国混凝土协会认为,大体积混凝土是“现场浇筑的混凝土,尺寸大到需要采取措施降低水化热和水化热引起的体积变化,以最大限度的
3、减少混凝土结构的开裂”。日本建筑协会标准认为,“结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起混凝土内最高温度与外界气温之差超过25的混凝土,称为大体积混凝土”。在我国,关于大体积混凝土的一般定义为:三个方面的尺寸均达到1m的结构属于大体积混凝土结构。参照我国对大体积混凝土的定义,本工程属于大体积混凝土的构件为现浇码头横梁和系缆墩。属于大体积混凝土构件的主要有55根码头横梁和10个系缆墩。码头横梁、系缆墩均为码头重要结构组成部分,百年大计,质量为本,码头横梁及系缆墩混凝土的施工质量将直接影响本工程的使用寿命,因此码头横梁及系缆墩的浇筑是技术质量工作的重点。2.2工程数量大体积混凝土工程数量表见表2
4、-1: 大体积混凝土工程数量表 表2-1部位构件编号混凝土标号方量(m3)数量总方量(m3)11#泊位横梁HL1-1C45298.651492.9HL1-1C45288.91288.9HL1-1aC45288.91288.912-13#泊位横梁HL1C45229.0327326.7HL1-1C45231.74927.0HL1-2C45230.22460.3HL1-3C45239.71239.7HL1-4C45239.71239.7HL1-5C45232.61232.6HL2C45387.162322.4HL2-1C45388.41388.4系缆墩7#-9#系缆墩C453773.510#-16#
5、系缆墩C4572584.0 三、施工工艺原理大体积混凝土由于水化热作用,混凝土浇筑后将经历升温期、降温期和稳定期三个阶段,在这个阶段中混凝土的体积会随之收缩,若混凝土的体积变化受到约束就会产生温度应力,如果该应力超过混凝土的抗裂能力,混凝土就会开裂。在大体积混凝土施工过程中,通过原材料优选、配合比设计优化提高混凝土自身抗裂能力,降低混凝土绝热温升;通过原材料温度控制降低混凝土浇筑温度;通过分层浇筑错开混凝土最高升温期,降低水化热温升;通过养护减少混凝土收缩削弱约束强度,从而达到防止大体积混凝土有害裂缝的目的。四、施工工艺流程及操作要点4.1施工工艺流程原材料优选配合比优化混凝土浇筑混凝土养护4
6、.2操作要点4.2.1原材料优选(1)水泥为改善混凝土的体积稳定性和抗裂性,大体积混凝土不宜使用早强、水化热较高和高铝酸三钙的水泥,我部选用普通硅酸盐水泥。(2)骨料大体积混凝土应选择级配良好、孔隙率较小的粗骨料,含泥量不得大于1%,我部选用的碎石级配、孔隙率及含泥量均符合要求。大体积混凝土应选用洁净、级配良好的中粗砂,砂的含泥量应小于3%,含水率小于6%,我部使用的砂符合此规定。(3)矿物掺合料矿物掺合料包括粉煤灰、矿粉、沸石粉等,我部采用粉煤灰作为掺合料,粉煤灰占胶凝材料总量的24.9%。(4)外加剂我部选用的外加剂为配置大体积混凝土常用的缓凝型高效减水剂。4.2.2配合比优化(1)我部大
7、体积混凝土配合比在满足设计与施工要求的情况下,采用粉煤灰等矿物掺合料替代部分水泥,以减少混凝土中水泥用量。(2)泵送混凝土砂率应在40%以下,我部混凝土的砂率为39%。(3)大体积混凝土用水量不宜大于160kg/m,我部混凝土的用水量为159 kg/m。(4)大体积混凝土适宜较小的水胶比,一般不宜大于0.4,我部混凝土水胶比为0.27。4.2.3混凝土浇筑(1)充分利用低温季节,若夏季施工,尽量利用温度稍低的夜间施工。(2)根据浇筑厚度分层下料,分层厚度控制在3040cm以内,同时控制好上、下层浇筑间隔时间,以防止出现冷缝现象。(3)砼振捣采用高频振动器,振捣需均匀,不得漏振或过振;根据砼坍落
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