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談濕噴混凝土施工工藝論文
【摘要】以水沖口隧道濕式噴射混凝土施工為例,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和施工闡述濕式噴射工藝。
【關(guān)鍵詞】濕式:噴射;混凝土技術(shù);噴射工藝
水沖口隧道是平樂(lè)至鐘山公路主要的結(jié)構(gòu)物,位于K137+860~K139+265,隧道穿越II~III類圍巖,屬于微風(fēng)化、局部弱風(fēng)化砂巖,粉砂質(zhì)泥巖及花崗巖,呈碎石狀松散結(jié)構(gòu)。采用濕式噴射,防水達(dá)到二級(jí)防水標(biāo)準(zhǔn)。下面就水沖口隧道濕式噴射進(jìn)行闡述。
1 濕式噴射砼工藝的試驗(yàn)
1.1選擇機(jī)具配套
① 工作臺(tái)架:根據(jù)隧道斷面大小現(xiàn)場(chǎng)加工制作臺(tái)架長(zhǎng)度5m(一個(gè)噴射作業(yè)循環(huán)長(zhǎng)度)的工作臺(tái)架。
、 上料平臺(tái):噴射機(jī)料斗高度1.5m,為減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,設(shè)置高度為0.7m上料平臺(tái)。
、 混凝土噴射機(jī):TK-961型濕噴混凝土機(jī)。其生產(chǎn)能力為3~5m3/h;輸送距離水平方向?yàn)?00m,垂直方向30m。
、 混合料攪拌機(jī):強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī),配有計(jì)量設(shè)備磅秤、臺(tái)秤等。
、 空氣壓縮機(jī):供風(fēng)能力為:0.5MPa以上,供風(fēng)量大于9m3/min。
、 供水設(shè)備:保證水壓為0.15-0.2MPa。
、 坍落度簡(jiǎn),10*10抗壓標(biāo)準(zhǔn)模具,抗?jié)B模具,噴射大板底模及其它輔助工具。
1.2 材料選擇與混凝土配比
1.2.1材料選擇(見(jiàn)表1、表2)
① 水泥:P.O425魚峰牌普通硅酸鹽水泥。
、谏埃貉嗵梁由。細(xì)度模數(shù)2.59,含泥量為1.8%。
、鄞止橇希5~15mm連續(xù)級(jí)配花崗巖碎石。
、 水:飲用水。
⑤外加劑。速凝劑:通過(guò)試驗(yàn)確定了8604型液體速凝劑作為最終現(xiàn)場(chǎng)用料:防水劑:分別采用EA—C補(bǔ)償收縮膨脹劑(內(nèi)摻法:14%)和TJ型高效防水劑(外摻法:3%~5%)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn):減水劑:選用TJ—G高效減水劑,摻量在0.8%~1%,其減水率可達(dá)15%以上。
、夼潘す。因受噴射厚度(設(shè)計(jì)的最小噴射厚度為80mm)限制,選用外徑為30mm軟式透水彈簧盲管。
1.2.2配合比的擬定
按照濕噴機(jī)的技術(shù)要求,以素混凝土配合比:C:S:G:W=1:2:2:0.45(水泥:砂:石:水)為基準(zhǔn)配合比,分別對(duì)摻入不同外加劑進(jìn)行試配:(一)EA—C+JT—G,其配比為C:S:G:W:EA—C:JT—G=1:2:2:0.45:0.12:0.8%:(二)摻入TJ型,其配比為C:S:G:W:TJ=1:2:2:0.45:0.04。其結(jié)果見(jiàn)表3。
可見(jiàn)摻入外加劑的兩種配合比均滿足C20強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn).因此決定用兩種配合比作為現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)用材.
1.3 地質(zhì)調(diào)查
隧道圍巖以I、Ⅲ類為主,處于微、未風(fēng)化帶中。節(jié)理發(fā)育—— 未發(fā)育,閉合——微張,局部張性節(jié)理,以扭性為主,節(jié)理面平整光滑,少數(shù)有泥質(zhì)充填,偶有次小級(jí)斷層出露。開(kāi)挖后大部分呈潮濕或浸濕狀,在節(jié)理裂隙帶和巖脈接觸帶有偶見(jiàn)的明顯出水點(diǎn),主要表現(xiàn)為局部的滴水、小線狀出水,涌水量小。K137+900—940結(jié)調(diào)查結(jié)果見(jiàn)表4。
1.4現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
1.4.1現(xiàn)場(chǎng)噴射混凝土配合比的確定
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)調(diào)查,對(duì)配合比(一)和配合比(二)分別摻入4%的速凝劑進(jìn)行試驗(yàn),其結(jié)果見(jiàn)表5。
經(jīng)試驗(yàn)可知,在滲水或滴水段采用配合比(二),為保證質(zhì)量對(duì)局部滲水或滴水較大的巖面,改變配合比,僅用細(xì)骨料不用粗骨料,添6%速凝劑,先噴2cm厚再按正常配合比噴射。在濕潤(rùn)或干燥段。采用配合比(二)進(jìn)行噴射。
1.4.2巖面整潔度的影響
我們將待測(cè)的巖面分兩塊:A(清除干凈)和B(保持原開(kāi)挖面),將去除底部的面盆扣在巖面上,中間預(yù)設(shè)拉拔鋼筋,噴射混凝土至盆滿,28d后用錨桿拉拔器拉拔至破壞。A塊巖面的抗拉拔力明顯比B面大,A面的回彈量也比B面少。試驗(yàn)結(jié)果在0.2~0.9MPa之間,從A面破壞的形式上分析。①為粘結(jié)面上有許多發(fā)亮的花崗巖石英晶粒,這種現(xiàn)象說(shuō)明花崗巖中石英晶粒是影響其與噴混凝土粘結(jié)強(qiáng)度的因素之一。②為破壞面上有部分花崗巖片石,這種現(xiàn)象說(shuō)明試件的破壞首先產(chǎn)生在花崗巖的內(nèi)部微節(jié)理面上,這證明了在噴混凝土前必須保持待噴巖面無(wú)松動(dòng)巖石且干凈和無(wú)油污雜物,同時(shí)在圍巖節(jié)理較發(fā)育段有必要采用掛鋼筋網(wǎng)和錨桿,以加強(qiáng)噴混凝土層與圍巖的整體支護(hù)效果。
1.4.3 地下水的影響
我們?cè)贙137+910~920拱頂將待測(cè)的巖面分兩塊:A (安設(shè)排水系統(tǒng))和B(不安設(shè))。噴射完畢后,通過(guò)對(duì)噴混凝土表面進(jìn)行觀察,噴混凝土表面主要有兩種滲漏水情況:其一為濕漬,混凝土表面潮濕而無(wú)明顯的水跡,剛噴射后主要出現(xiàn)在拱部,呈大片狀出現(xiàn):其二為呈滴水狀,表面有明顯的水滴。28d后結(jié)果見(jiàn)表6。
可見(jiàn)對(duì)于滴水或滲水較大的巖面可專設(shè)盲管引排補(bǔ)噴或直接封堵。從現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況看,一次噴射很難達(dá)到不滲不漏的效果,這主要是因?yàn)槌醮螄娚涞叵滤植疾患校瑢?duì)較大的涌水難以找到出水點(diǎn),因此對(duì)于地下水較多、防水要求較高時(shí)宜采用分層噴射的方法。
1.4.4 原材料的影響
將上面提供的同一種材料,分A(用水沖洗過(guò)的集料)和B(照原樣)進(jìn)行試拌,在同一水灰比,同一塊巖面上噴射,經(jīng)試驗(yàn)對(duì)比,A比B具有砼強(qiáng)度高,粘結(jié)力大,回彈小等優(yōu)點(diǎn)。證明集料的干凈性對(duì)噴射砼很重要。
1.4.5水灰比的影響:
對(duì)濕噴混凝土,水灰比過(guò)大,速凝效果愈差,回彈量增大,混凝土強(qiáng)度偏低;水灰比小,施工噴射困難,水泥水化不充分,強(qiáng)度較低,回彈增大。通過(guò)C/W=0.4~5.0進(jìn)行試噴,C/W=0.45效果較好。
1.4.6 施工溫度的影響
水泥凝結(jié)時(shí)間隨溫度升高而加快,當(dāng)溫度到達(dá)30℃時(shí),經(jīng)試驗(yàn)摻速凝劑后的混凝土其終凝時(shí)間和后期強(qiáng)度都不利。噴射混凝土溫度宣在15~25℃為好。
1.4.7 噴射層厚的影響
一次噴射層太厚,在自重作用下,噴層會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)裂而引起大片坍落:太薄時(shí)大部分粗集料會(huì)回彈。噴層僅留砂漿,將影響噴射效果和質(zhì)量,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),拱部噴層厚6cm,邊墻8cm 。
1.4.8 風(fēng)壓和水壓的影響
風(fēng)壓過(guò)大會(huì)造成噴射速度太高而加大回彈量,風(fēng)壓過(guò)小會(huì)使噴射力減弱,使混凝土密實(shí)性差影響強(qiáng)度;水壓過(guò)小也會(huì)影響施工質(zhì)量。經(jīng)試驗(yàn)采用風(fēng)壓為200N/cm2,水壓為210N/cm 。
2 濕式噴射砼工藝的確定
2.1原材料選擇和控制
采用上述原材料,粗集料在攪拌前應(yīng)過(guò)0.5mm篩后用水沖洗干凈;為減少收縮裂縫,細(xì)集料宜采用中、粗砂,細(xì)度模數(shù)大于2.5,攪拌前過(guò)0.5mm篩。
2.2 配合比的確定和選擇
對(duì)滲水或滴水段(如K137+910—920)采用摻入Tl型,其配比為c:s:G:w:TJ=1:2:2:0.45:0.04。摻速凝劑4‰ 對(duì)局部滲水或滴水較大的巖面,改變配合比,僅用細(xì)骨料不用粗骨料,添6%速凝劑,先噴2cm厚再按正常配合比噴射。對(duì)墻面干燥或濕潤(rùn)(如K137+920—930)采用其配比為C:S:G:W:EA—c:lT—G=1:2:2:0.45:0.12:0.8%,摻速凝劑4%。
2.3 噴射機(jī)械的控制
TK-961型濕噴混凝土機(jī),配合5m長(zhǎng)的工作臺(tái)、0.7m高的上料平臺(tái)、強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)及空氣壓縮機(jī)。工作期間要求密封性良好,不漏水,不漏氣。
2.4 攪拌工藝的控制
嚴(yán)格控制水灰比、外加劑和水的計(jì)量必須準(zhǔn)確,投料順序與攪拌時(shí)間為:粗、細(xì)骨料一水泥一外加劑(攪拌90S)一水(攪拌12Os)一出料。
2.5 巖面處理和滲水處理
巖面處理。對(duì)開(kāi)挖面尺寸認(rèn)真檢查,清除松動(dòng)危石,欠挖超標(biāo)過(guò)多的先行局部處理;用高壓風(fēng)或水清洗受噴面,將開(kāi)挖面的粉塵和雜物清理干凈;埋設(shè)噴層厚度檢查標(biāo)志。滲水處理。做好排水引流處理:安設(shè)軟式彈簧盲管,共布設(shè)了兩種類型的盲管,其一為每隔5m一根的環(huán)向盲管,并在邊墻兩側(cè)盲管末端設(shè)泄水孔,其二為在集中出水點(diǎn)或面狀淋水點(diǎn)設(shè)局部盲管與鄰近的環(huán)向盲管相連。
2.6 噴射步驟
①噴射前根據(jù)巖面潮濕程度,適當(dāng)調(diào)整水灰比。② 噴射應(yīng)分段、分部、分塊,按先墻后拱、自下而上進(jìn)行噴射,噴嘴需對(duì)受噴巖面作均勻的順時(shí)針?lè)较虻穆菪D(zhuǎn)動(dòng),一圈壓半圈的橫向移動(dòng),螺旋直徑約為20~30cm,或采用S形往返移動(dòng)前進(jìn)。③噴射時(shí)分段長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)6cm,分部為先下后上,分塊大小為2m*2m。④ 噴嘴和巖面的距離為lm,噴嘴與受噴面垂直,并稍微偏向剛噴射的部位(傾斜角約80),巖面凹陷宜先噴和多噴,而凸出處宜后噴和少噴。
2.7 風(fēng)壓和水壓的控制
由于輸料管長(zhǎng)度為40m,調(diào)整風(fēng)壓為200N/cm2,水壓為210N/cm2,同時(shí)要求供水系統(tǒng)的水壓不應(yīng)大于40N/cm2,為保證供水的水壓穩(wěn)定,采用壓力水箱。
2.8 噴射厚度的確定
一次噴射厚度,拱頂為6cm,邊墻為8cm:對(duì)滲水或滴水地段。先噴一層厚2cm細(xì)骨料混凝土,然后冉噴射混凝土至設(shè)計(jì)厚度。
2.9 分層噴射的間隔時(shí)間控制 。
在15℃~25℃,采用8604型液體速凝劑,宜在30min后進(jìn)行復(fù)噴。
2.10 養(yǎng)護(hù)
在噴射混凝土終凝1h后進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù),保持噴射面濕潤(rùn),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于7d。
綜合上述,噴射混凝土工藝流程如下:噴錨工作平臺(tái)就位→噴射面的事前處理、厚度控制→濕噴機(jī)開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備→配料拌和→坍落度測(cè)定→混合料的輸送→邊墻混凝土的噴射拱部混凝土的噴射→停機(jī)操作→養(yǎng)護(hù)。
3 噴射后的質(zhì)量檢查
第一,濕噴完成后跟蹤檢查,末發(fā)現(xiàn)表面裂紋的產(chǎn)生。但噴射面有較多的麻點(diǎn),原因是濕式噴射的工作風(fēng)壓人,料束速度高造成的,麻面較多處混凝土的有效厚度不足,因此在混凝土表面噴射一層1~3cm的水泥砂漿。
第二,混凝土表面潮濕無(wú)明顯的水跡,通過(guò)鑿孔調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一次噴射厚度達(dá)到6~8cm時(shí)防水效果較好,若噴射厚度過(guò)小,就形成漫滲,若漫滲范圍較大時(shí)可采用補(bǔ)噴混凝土處理。
第三,安設(shè)盲管段的所有出水口都有水排出,且靠近盲管兩側(cè)范圍內(nèi)的混凝土表面滲漏明顯少于中間部位,說(shuō)明盲管的選材和安裝方法是正確的。
第四,對(duì)噴射混凝土試件切開(kāi)檢查,其表面氣孔多呈橢圓狀,閉合相互不連通,不會(huì)形成滲水通道而降低抗?jié)B性能。28d試件強(qiáng)度符合要求。
第五,通過(guò)埋檢測(cè)釘,噴射厚度基本得到保證。
4 結(jié)束語(yǔ)
第一,從防水角度考慮,噴射厚度12~15cm較好,分層噴射,6~8cm一層,其效果會(huì)更好。
第二,圍巖節(jié)理較發(fā)達(dá)段必須采用掛網(wǎng)噴射,實(shí)行整體支護(hù)。
第三,混凝土配比計(jì)量的準(zhǔn)確性是濕噴質(zhì)量的父鍵,現(xiàn)場(chǎng)施工中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)檢和監(jiān)理力度,確保噴射支護(hù)結(jié)構(gòu)防水效果及其質(zhì)量耐久性的重要保證。
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