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大面积无伸缩缝地下室混凝土结构施工的裂缝控制
  • 资料大小:150KB
  • 资料类型:.PDF
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  • 发布时间:2022-07-03
资料介绍

的结构特点,在混凝土中掺入微膨胀剂、高分子纤维并采用无粘结预应力等综合技术措施,取得了良好的效果。
关键词:钢筋混凝土;微膨胀剂;高分子纤维;预应力;裂缝控制
1 工程概况及施工难点
2 地下室混凝土配合比设计及浇筑
佛山岭南明珠体育馆主体工程包括主体育馆、
鉴于3个场馆的连接区受力复杂,决定在混凝土
训练馆及大众馆等,钢屋盖设计采用穹顶式层状环
中掺人微膨胀剂及高分子纤维,以提高混凝土的抗
梁结构,3个场馆由地下室相互贯通,因此地下室平
裂性能(具体部位如图 1)。同时因顶板平面面积较
面形态较为复杂(如图 1)。
大,故在楼板内设置呈直线分布的无粘结预应力筋,
本工程地下室设计为单层钢筋混凝土框架结
纵横间距 1m,以抵抗收缩温差引起的应力,预应力
构,层高4.25~5.4m,底板总周长 1000m,最长处达
筋在后浇带内张拉,再设置跨过后浇带的短束预应
220m,总建筑面积达 24900m7,厚 400mm,混凝土用
力筋,在后浇带浇注后张拉,使楼面形成一个整体。
量达14000m³,侧板和顶板厚度分别为300,400mm,
2.1 混凝土配合比设计
其中四桩承台尺寸为2.6mx2.6mx1.9m。地下室底板
为了抵抗混凝土伸缩时产生的应力,达到防止
和外侧墙均采用C30,S6混凝土,后浇带采用 C35 ,S6
和减少伸缩裂缝的目的,本工程采用“双掺”技术,即
微膨胀混凝土,顶板为C30混凝土。后浇带宽800-
在商品混凝土中掺人抗裂高效膨胀剂和I级粉煤灰,
1000mm,后浇带之间的分段板块最长为 79.34m,我
前者可使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和临位限制
们根据后浇带的位置将地下室分成2个施工区域,
下,在钢筋混凝土中产生预压应力来大致抵消混凝
如图 1 所示。
土伸缩时产生的伸缩应力,以防止混凝土开裂;后者
则可有效降低水化热,减水剂均为缓凝高效型,能降
后凌带
低早期水化热,并推迟达到温度峰值的时间。
0.00-101
在3个场馆后浇带之间连接区的混凝土中还掺
I区

Ⅱ区
人丹强丝纤维,使得混凝土具有微膨胀性,除纤维本
(主体育馆)
(大众馆,调练馆)
身抗拒作用外,微膨胀剂的作用还对纤维有预压作
连接区
用,增强了其抗拉能力,使混凝土结构抗拉强度得到
显著提高,有效阻止了结构中微裂缝的产生和发展,
并具有抗渗作用。
图 1 地下窒平面及施工分区图
(1) 底板及侧墙混凝土配合比设计
由于本工程3个场馆的地下室相连,而设计又
采用强度42.5R的粤秀P.Ⅱ水泥,掺人Ⅱ级粉
不允许地下室结构设置多条伸缩缝(在钢筋混凝土
煤灰,掺量 19.5%,外加剂掺量1.47%LS-300,混凝
结构上设置多道伸缩缝是控制大体量超长地下室钢
土配合比为:水泥:水:混合材:砂:石=1:0.62:0.23:
筋混凝土结构裂缝的有效方法之一),因此如何采取
2,54:3.73。
有效措施防止混凝土浇筑时裂缝的产生,将是施工
(2) 底板场馆连接区高分子纤维微膨胀混凝土
质量控制的一大技术难题。
配合比设计

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