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配合比設計論文

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配合比設計論文

配合比設計論文范文第1篇

關鍵詞:校企合作 畢業設計 實踐性 雙師型

中圖分類號:G642

文獻標識碼:C

畢業設計是高校本科教學期間最后一個實踐環節,既是對在校大學生所學知識的最后一次全面檢驗,也是對學生綜合運用所學知識獨立分析問題和解決問題的能力考核,同時也檢驗了學生對專業知識掌握的實踐程度,為更好地適應今后工作崗位的需求打下堅實基礎。

隨著市場經濟的發展,今天的高校畢業設計(論文)模式也面臨著巨大的挑戰。社會企業與單位越來越重視人才的實踐能力,因此在市場經濟的大潮沖擊下,迫使許多高校開始思考原有的辦學模式,不得不改革傳統象牙塔畢業設計模式,尋求畢業設計與社會實踐接軌的途徑。而校企合作模式作為學校與企業的最佳對接形式成為高校增強教學實踐能力、提升畢業設計質量的最佳模式。

1 目前畢業設計(論文)存在的主要問題

1.1畢業設計選題虛擬化,缺乏實踐性

目前,很多高校在畢業設計(論文)選題中采取導師指定或學生自選課題,這些題目和企業項目無任何關聯,選題不能與培養目標緊密結合,多以理論為主,實踐性、針對性不強,且目前的畢業設計(論文)基本在校內完成,最終只要完成論文部分即可,依然停留在理論研究層面。這種模式并不符合將理論知識轉化為實踐能力的培養目標,影響畢業設計質量的提升。有些高校甚至通過畢業考試的形式完成對畢業生資格的考核,完全忽視了對學生發現問題、分析問題、解決問題的實踐能力的培養。

1.2畢業設計(論文)的地位正在下降

缺乏以企業為依托的畢業設計容易進入全面的概念化狀態,沒有實際應用價值。很多高校都在討論由于畢業設計質量的下降以及畢業論文大量出現重復和抄襲現象而取消畢業設計(論文)。原因之一,學生撰寫畢業設計(論文)的時間與找工作的時間沖突,畢業設計無形中成了學生的負擔,學生敷衍了事。畢業設計(論文)成了一種形式,漸漸在學生心目中的地位下降;另一個原因便是畢業設計不能反映學生的實踐能力,與培養方案中的實踐教學目標相去甚遠。

2 校企合作的畢業設計模式

通過校企合作的方式進行本科畢業設計,無論從選題、指導還是硬件設備等方面,都為學生順利完成畢業設計(論文)提供了極大的理論和實踐支撐,使畢業設計(論文)既具有實際應用價值,又能保證畢業設計質量,為學生畢業后進人工作崗位打下良好基礎。

2.1選題依托企業項目,提高畢業設計實戰可行性

產學研合作的方式是很多高校正在嘗試的教育模式,依托企業項目為選題對許多畢業生來說具有很強的吸引力。學生對企業實際項目的興趣遠遠大于自選虛擬題目,經過實際項目的畢業設計學生可以學到學校學不到的知識和實踐技能,選題質量得到保證。學生根據自己的興趣選擇相關企業進行畢業實習,并在實習的同時完成畢業設計,這種模式對高校培養方案的實施更具應用價值。

2.2校企合作改革畢業設計模式,促進校企雙贏

企業發展靠人才,人才培養靠教育。在校企合作的模式下,為企業提供優秀人才的同時學生得到有針對性的實踐教育,通過學校與企業共同協作完成畢業設計。這種模式的畢業設計貼近企業生產實際和需要,實現畢業設計題目與企業需求的“零距離”對接。企業成為整個過程中的主體,依托行業實踐實現校企無縫對接,真正實現了工學結合,為學生提供了雙師型畢業設計教學模式,由單一的學校導師制轉變為校企雙師制。該模式既提升了畢業設計質量,又增強了企業人才的競爭優勢,實現校企雙贏。

2.3校企合作畢業設計模式緩解就業壓力

大學生就業成為今天國家和高校關注的重點之一,影響大學生就業的因素很多,其中用人單位的要求是關鍵因素。用人單位希望學生一畢業就能勝任工作崗位,因此學校也越來越重視和社會各界企業單位的聯系,積極鼓勵學生在企業里面完成畢業設計(論文)。這種校企合作進行畢業設計(論文)的創作的模式,一方面可以激發學生做畢業設計的積極性,提升質量,另一方面以需求為導向,加深企業與學生之間的交流與溝通,用畢業設計的方式搭建學校與社會、企業、市場之間的橋梁,讓企業更加了解學生,提高學生的就業率,緩解一定的就業壓力。

配合比設計論文范文第2篇

【關鍵詞】隧道;濕噴砼;配合比設計

1.濕噴C20砼參數選擇及初步配合比設計

1.1參數選擇

膠骨比。噴射砼的膠骨比常為1:4 ―1:4.5,水泥過少砼彈量大,初期強度增長慢,水泥過多,不僅粉塵量增多,且收縮量增大,當水泥用量超過400kg/m3時,噴砼強度并不隨水泥用量的增大而提高。

砂率:以45%―55%為好;水灰比:適宜的水灰比值為0.42―0.5。偏離此范圍,不僅降低噴砼強度,也要增加同彈損失;速凝劑摻量:摻速凝劑后可增快早期強度,但會降低后期強度,摻量2%―4%時,28天強度降低達30%―40%

C20砼的容重可取2300kg/m3。

1.2初步配合比設計

2.濕噴C20砼配合比調整

經試驗室現場試驗,應對表1三組C20噴射砼初步配合比進行調整,主要原因如下:a.調整砂率:砂率增大,用水量隨著增大,塌落度變小。b.調整水灰比:水灰比為0.4-0.5時,噴砼料達不到泵送要求的塌落度140―180mm。

表2 隧道濕噴混凝土配合比設計探討

3.濕噴C20砼配合比的確定

3.1試塊制作

采用長×寬×高為45cm×35cm×12cm的鋼模,在Sika-PM5001PC型砼噴射機組作業而附近,敞開一側朝下,以800左右置于拱腳,噴頭移置鋼模1-2m處的位置,噴射料束以垂直噴而,由下而上,逐層向鋼模內噴滿,移置安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表而。

3.2試塊強度

噴射混凝土抗壓強度的標準試塊在大板上切割制取,試塊為邊長10cm的立方體,在標準養護條件下養護28天,用標準試驗方法測得的極限抗壓強度,并乘以0.95的系數。經標準試驗,得到三種濕噴C20砼試塊的強度如下表3所示。

表3三組C20噴射砼試塊強度

3.3 強度評定

當同批試塊組數 n

1# 配 合 比 :f'ck=25.45 ≥1.15fc=23,f'ckmin=24.2≥0.95fc=19,符合要求。

2# 配合比:f'ck=22.42≤1.15fc=23,f''ckmin=21≥0.95fc=19,不符合要求

3# 配合比:f'ck=19.8≤1.15fc=23,f'ckmin=18.6≤0.95fc=19,不符合要求

Fc―噴射混凝土立方體抗壓強度設計值

(Mpa);f'ck―同批噴射混凝土試塊抗壓強度的平均值(Mpa);f'ckmin―同批噴射混凝土試塊抗壓強度的最小值(Mpa)。因而,隧道濕噴 C20 砼推薦使用 1# 配合比。

4結語

針對目前濕噴砼研究方而不足的狀沉,在目前的使用過程中,混凝土的可泵性、流動性、可塑性和易密性等工作性能較好,Sika-PM500PC型砼噴射機組濕噴的外觀質量和實體的砼強度符合設計和規范要求。該配合比設計過程具有較強的操作性,同時也為同類隧道濕噴砼配合比設計提供一定的參考。

參考文獻

1王洪昌.真空聯合堆載預壓加固軟土地基施工[J].中南公路工程,2006,12.

2李豪.真空一堆載聯合預壓加固軟基機理及簡化計算方法研究.南京:河海大學碩士論文,2003.

3彭劫..真空一堆載聯合預壓法加固機理及計算理論研究[M].南京:河海大學博士論文,2003.

配合比設計論文范文第3篇

關鍵詞:鋼纖維噴射混凝土,配合比設計,耐久性能,“水泥裹砂”,“水泥裹石”

 

1.論文的目的和意義1.1本論文的研究目的:

1.1.1根據對各類圍巖調查與分級,提出相應的臨時性和永久性支護的鋼纖維噴射混凝土的強度等級。

1.1.2通過一系列的室內試驗和現場試噴試驗來確定鋼纖維的加入量和鋼纖維混凝土的配合比。使其既能滿足設計的各項指標要求,又能滿足易于噴射施工的要求。

1.1.3對實驗室的鋼纖維噴射混凝土各種力學性能和耐久性能測試,為現場錨噴支護工藝的安全性和耐久性做出評價。

1.2本論文的研究意義:

鋼纖維噴射混凝土是通過管道輸送裝置在高壓作用下將摻入鋼纖維的混凝土拌合物高速噴射到施工作業面的一項技術。鋼纖維噴射混凝土首次于1973年在美國愛達州得到應用,其后,將其成功應用于隧道襯墊、斜坡穩定、涵洞、水庫等其他結構工程。70年代,鋼纖維作為一種新工藝是為了加固噴混凝土襯砌,它最顯著的特點是大大降低了過去那種繁重耗時的鋼筋網制作,而代之以機械化的連續的噴射混凝土施工。70年代末,瑞典曾對鋼纖維噴射混凝土的加固作用進行了大規模的試驗研究,包括鋼纖維噴射混凝土加固與鋼筋網噴混凝土加固效果的比較。70年代后期和80年代初期,加拿大廣泛開展了鋼纖維噴射混凝土工藝的應用和研究,并將干拌法鋼纖維噴射混凝土工藝成功應用于巖石加固措施中。鋼纖維混凝土是用一定量亂向分布的鋼纖維增強的以水泥為粘結料的混凝土,屬于一種新型的復合材料。由于其抗裂性特強、韌性很大、抗沖擊與耐疲勞強度高、抗拉與抗彎強度高,廣泛應用于道路、機場、橋梁、水工、港口、鐵路、礦山、隧道、軍事及工民建等工程領域。如佳密克絲鋼纖維混凝土在國外的應用[1]及在大朝山水電站的應用[2],及在江口水電站地下洞室支護中的應用[3],1978年,上海市政工程研究所等單位對鋼纖維混凝土進行了研究,并把它運用于城市的鋪裝路面工程取得了一定成果[4]。1982年9月,鐵道部專業設計院和原武漢局共同協作,在襄渝線青徽鋪隧道病害整治中,用鋼纖維噴射混凝土加固隧道裂損拱圈的試驗,初步取得成功[4]。1984年梅山鐵礦在采用素噴射混凝土失敗后改用鋼纖維噴射混凝土加固巷道,也取得了成功[4]。

2 鋼纖維噴射混凝土原材料、檢測方法及結果2.1、混凝土的標號及原材料的選擇2.1.1、混凝土的標號混凝土的設計標號為250號和300號,即C25和C30。

2.1.2、原材料的選擇鋼纖維噴射混凝土的原材料包括鋼纖維和其他原材料:水泥、水、骨料、外加劑以及混合材料。

(1)水泥:選用產量大、質量穩定、早期強度較高的天宇水泥廠生產的P.O 42.5級水泥。

(2)硅灰:選用挪威埃肯硅灰公司生產的比表面積為645m2/g。減少混凝土干縮和徐變,降低水化熱,減少噴射混凝土的回彈,提高混凝土的后期強度。

(3)鋼纖維:鋼纖維的類型對加固效果有著很大的影響,為達到較好的加固效果,通過鋼纖維噴射混凝土試驗,采用武漢新途工程纖維制造有限公司生產的CW03-05/30-600和CW-05/30-1000型鋼纖維,兩端彎曲。長度在30mm,直徑在0.50 mm,長徑比為60。抗拉強度為600和1000 MPa。所用鋼纖維符合美國標準ASTMA820的要求。

(4)骨料:用于噴射混凝土的骨料應有良好顆粒級配。

(5)速凝劑:選用湖北大冶 JS-2型高效速凝劑,減少回彈防止砼脫落。

(6)抗滲劑和高效減水劑:選用蒙城生產的UEA低堿型高效減水劑(聚羧酸系),減少收縮和回彈,降低水灰比。

3.鋼纖維噴射混凝土速凝劑摻量的選擇噴射混凝土為澆筑和振搗合一的施工工藝,不需要模板,能在臨空或狹小工作面上制成薄壁結構,是地下工程和巖石支護工程中的一項重要措施。論文大全。由于使用濕噴工藝和速凝劑時作業環境好、混凝土裂縫少、表面質量好、混凝土性能可以同不摻速凝劑混凝土一樣正常發展,因而摻速凝劑濕噴工藝的應用越來越多,成為噴射混凝土的發展方向。

3.1、速凝劑的實驗方法我國行業標準《噴射混凝土用速凝劑》(JC477-2005)提出的速凝劑試驗方法為:先將400g水泥與計算加水160ml攪拌到均勻后,再按推薦摻量加入速凝劑,迅速攪拌25~30s,立即裝入圓模,人工振動數次,削去多余水泥漿,并用潔凈的刀修平表面。從加入液體速凝劑算起操作時間不應超過50s。用此方法測得的速凝劑初凝時間不大于5分鐘,終凝時間不大于12分鐘。

3.2、速凝劑對水泥砂漿凝結時間的影響按照錨桿噴射混凝土支護技術規范(GB50086-2001),JS-2型高效速凝劑摻量分別為1%、2%、3%、4%、5%,分別測試水泥凈漿的初凝時間、終凝時間和28天抗壓強度和砂漿抗裂性,表7為JS-2型高效速凝劑的摻量與水泥凝結時間的關系。

表1、速凝劑的摻量與水泥凝結時間

配合比設計論文范文第4篇

關鍵詞:自密實混凝土(SCC);粉煤灰;砂率;擴展度

自密實混凝土(Self CompactingConcrete 或Self-Consolidating Concrete 簡稱SCC)是指在自身重力作用下,能夠流動、密實,即使存在致密鋼筋也能完全填充模板,同時獲得很好均質性,并且不需要附加振動的混凝土。該種混凝土流動性良好,具有優越的工作性能和填充性,硬化后具有良好的力學性能和耐久性能。目前,不振搗混凝土的開發與施工已在日本掀起了熱潮,并深受社會的關注及好評,歐洲在20世紀90年代中期才將SCC第一次用于瑞典的交通網絡民用工程上,而在我國的應用還非常有限,需要進行大量的技術研究和推廣應用工作。

本文結合混凝土攪拌站具體的原材料和實際工程情況,對內摻粉煤灰的C35自密實混凝土進行了試驗研究。

1 原材料

水泥:吉林冀東水泥廠P.O 42.5普通硅酸鹽水泥,主要性能指標見表1。

粉煤灰:吉林熱電廠F類I級灰,主要性能指標見表2。

細骨料:蛟河法河沿砂場河砂,II區中砂,細度模數2.7,含泥量1.0%。

粗骨料:敦化市新昌橄欖石礦業碎石,粒徑為5~25mm,含泥量0.4%。

減水劑:山西凱迪建材生產的KDSP-型聚羧酸減水劑,減水率≥25%。

2 配合比試驗及結果

與普通混凝土相比,自密實混凝土具有較大的漿骨比、較大的砂率并摻用了大量的礦物摻合料。首先根據配置強度確定水膠比,計算膠凝材料用量,確定砂率及減水劑摻量。要滿足自密實混凝土的流動性要求,水膠比一般根據經驗在0.30-0.40之間取值,自密實混凝土的砂率一般在45%~55%范圍內取值比較適宜,經過計算基準配合比,試驗時將膠凝材料用量定為430 kg/m3,水膠比為0.35,減水劑摻量為1.2%,并進行適當調整。為了獲得較大的流動度,在既定的原材料基礎上,對混凝土砂率及減水劑摻量進行優化試驗。

2.1 砂率及減水劑摻量優化試驗

試驗采用坍落擴展度法來評價混凝土的自由流動能力,擴展度值是從坍落度筒提起后到混凝土完全擴展后的平均直徑值。試驗結果見表3。

由試驗可知,混凝土在46%砂率情況下坍落度及擴展度都較小,狀態較為干澀;隨著砂率的增加,混凝土的流動性有明顯改善;但砂率提升至52%時,對混凝土流動度的影響較小。減水劑的摻量提高0.1%時也對和易性產生明顯改善,但繼續提高摻量影響較小,且外加劑摻量過大容易造成泌水、離析現象,外加劑摻量達到1.3%即可。

流動性良好的自密實混凝土需選擇合適的砂率,粗骨料含量過小,會使混凝土彈性模量下降,產生較大的干縮。而粗骨料含量過大,集料之間的相互作用會引起較大的壓應力和剪應力,拌和物間隙通過性能差而易堵塞。在保證混凝土流動性的前提下,本試驗將砂率定為50%。

2.2 粉煤灰摻量試驗

適當的摻入粉煤灰將提高自密實混凝土的多項性能(1)摻入粉煤灰能夠降低混凝土初期的水化熱,很好的防止混凝土因為早期水化熱過高而開裂,特別是對于大a體積混凝土;(2)粉煤灰中含有球形玻璃體,能起到作用,增加自密實混凝土的流動性;(3)粉煤灰成本較水泥低,能節約成本,提高經濟性;(4)摻入粉煤灰能很好的提高混凝土的和易性,防止泌水離析等現象。試驗選取膠凝材料中粉煤灰摻量在20%、30%、40%、50%情況下進行對比試驗,通過測試拌合物的流動度和力學性能綜合評價粉煤灰的摻量對自密實混凝土的工作性能的影響。試驗結果見表4。

水膠比提高0.01并未能取得理想的效果,反而使強度的降低速率更快,因而仍選擇0.35的水膠比進行摻量對比試驗。加入粉煤灰摻和料之后,混凝土的流動性有了明顯的改善,坍落度和擴展度均增大,且無泌水現象。從表中可見,摻加粉煤灰的混凝土其坍落度均接近240mm,而擴展度也達到了600mm以上,基本達到自密實混凝土的工作性能要求。基準混凝土的抗壓強度在7d、28d和56d分別為39.8MPa、49.3MPa和50.9MPa。而自密實混凝土7d、28d和56d,其抗壓強度變化分別在20.0MPa~34.4MPa、31.7MPa~46.6MPa和39.3MPa~49.2MPa。可見,在獲得良好的工作性能條件下,依然可以獲得理想的強度。

但當粉煤灰摻量超過40%時,坍落擴展度增長趨于平穩,而強度的降低速率加快,56d強度已達不到C35混凝土的試配強度的要求。這就表明,粉煤灰的摻入量不宜過高,應該控制在30%~40%為最佳,過大的摻量會導致強度大幅度降低。

綜合考慮經濟性和現場實際施工技術要求,在粉煤灰摻量達30%和40%時,水膠比為0.35的條件下,無論是符合28d齡期或56d齡期設計要求的自密實混凝土,流動度和力學性能均能滿足要求。

3 結束語

(1)在適當的膠材用量和水膠比情況下,提高外加劑摻量、砂率、粉煤灰摻量能顯著提高自密實混凝土的工作性能,配置的C35自密實混凝土坍落度達到240mm、擴展度達到600mm以上;不離析不泌水;力學性能也能滿足要求;減少水泥用量也大大提高了經濟效益。

(2)高性能減水劑、適當砂率及礦物摻和料的摻量是配置自密實混凝土的關鍵性要素,過小的摻量無法滿足混凝土工作性能的需求,而摻量過大又會造成強度的下降速率加快。使用本試驗所選擇的原材,當減水劑摻量為1.3%、砂率為50%、粉煤灰摻量在30%~40%時,混凝土性能達到最佳。

(3)在混凝土硬化過程中,摻入粉煤灰還能有效降低水化熱,避免水泥漿體在水化過程中由于放熱大而產生裂縫,采用大摻量粉煤灰和高效減水劑進行復合能制備出滿足要求的自密實高性能混凝土。

如果自密實混凝土的使用能更廣泛適應施工建設的大生產化、快速化的要求,將對于縮短工期,加快施工速度,降低工人勞動強度具有重要意義,而且使得許多復雜的,不便振搗的混凝土結構施工成為可能,滿足建筑物設計多功能化,復雜化的要求。

參考文獻

1.劉小潔.余志武 自密實混凝土的研究與應用綜述[期刊論文]-鐵道科學與工程學報 2006(03)

2.郭雯.張寧寧 自密實混凝土配合比設計方法研究[期刊論文]-山西建筑 2010(4)

配合比設計論文范文第5篇

關鍵詞:砼,施工,建筑工程,質量控制

 

在我國的工程建設領域中,砼以其可塑性,可澆筑成任意形狀及尺寸的構件;適應性強,可根據工程需求配置出不同性質的砼;耐久性高,造價低,加上砼的設計理論施工技術很成熟的優點,在工程建設中占有絕對的比重并廣泛應用于工程建設的各個領域。

任何一種物質都有它的內在生命力。對砼來講,質量就是它的內在生命。砼的質量的好、壞,直接關系到其成型的結構的穩定性和使用壽命,因此如何控制好砼的質量,就成為工程建設中一項既常見而又非常重要的工作。

1.加強對砼施工過程的質量控制

1.1對砼結構原材料的控制

用于砼結構中的鋼筋、水泥,其強度及各種性能指標必須滿足規范標準要求,必須有出廠合格證,必須經過復試確認其性能指標符合要求后方可使用。鋼筋銹跡需清除,銹蝕嚴重的鋼筋不得使用。砂石骨料粒徑、級配應與配合比中給定的值相符合,石子必須有足夠的抗壓強度,針、片狀含量不得超標,不得含有風化巖等強度低的顆粒,石子中的活性成分必須嚴格控制,以防止發生堿骨料反應,影響砼強度。為了防止砼硬化后體積收縮過大,產生較多的裂縫,使砼的強度不受太多的影響,要控制砂石的含泥量,含泥量超過5%的砂、超過2%的石子不得使用。

1.2對砼強度的控制

對砼強度控制,首先要對砂石骨料強度進行控制,所使用的石子要有足夠的抗壓強度,保證砼受力后石子不首先破壞。論文格式。砼強度計算公式為:

fcuo=Afce(C/W-B)

式中:Fcuo為砼強度,fce為水泥強度,A、B為與石子有關的常數,C為每立方米砼水泥用量,w為每立方米砼水用量。由上式可知,當拌制砼所用的各種材料確定后,砼的強度取決于水用量與水泥用量的比值即水灰比(W/C)。砼有流動性、黏聚性、保水性要求,砼配合比是考慮滿足這些要求,按照上式計算,再試配調整得出來的。所以,要保證砼強度,必須嚴格按照配合比拌制砼,特別是水用量和水泥用量必須準確。只有這樣,才能保證水灰比不變,進而,保證砼強度不變,達到設計強度。在實際施工中,有些施工現場在拌制砼過程中存在不少問題,主要表現為:第一,配合比不正確,沒有將實驗室配合比換算成施工配合比,直接用實驗室配合比計量各種材料,這將因為砂石骨料中含水,使拌制砼實際用水量多于按配合比所確定的量,導致水灰比值增大,砼強度降低。第二,各種材料計量不準確,砂石料不車車過秤,拌和用水不計量,直接用水管導人攪拌機,水量很難控制準確。第三,砂石骨料離散性的影響。配合比中各種材料用量是按給定砂石種類和粒徑確定的用量,實際工程中使用的砂石未必都是同一個產地,即便是同一產地,不同位置采出的砂石,其含水量、粒徑、級配、表面光滑度也未必都相同,始終按照同一個配合比拌制砼,砼的強度和質量也將隨骨料的變化而波動。

保證砼質量,必須做好以下幾點:第一,要根據實驗室配合比計算出施工配合比。施工配合比中的水用量應為扣除骨料中所含的水的量,骨料用量為實驗室配比確定的量加所含水的量。第二,準確計量。每次攪拌量應以整袋水泥為單位,骨料要車車過秤,特別是用水量必須準確,不能將水直接導人攪拌機,應使用計量儀器。第三,必要時,調整材料用量。前面已經說過,砂石骨料粒徑有一定的波動,假設實際使用的石子粒徑比配比確定的值小,使用的砂子比配比確定的細,這就相對增大了骨料的表面積,需要有更多的水泥漿來包裹骨料表面,如果不增加水泥漿量,骨料問的摩擦力將增大,砼的質量和工作性變差。這時應對材料用量進行調整,增加水泥的用量,骨料用量可不調整。為使調整后砼強度不變,要在保證水灰比不變的情況下同時增加水測和水用量,增加的量要以砼的工作性滿足要求為止。

2.加強對砼施工現場的質量檢查

2.1施工前及施工過程中應做的質量檢查

(1)施工前要檢查砂、碎石、水泥、外加劑等建筑材料是否符合質量要求,砼配合比要按實驗室提供的配比通知單中的比例執行。

(2)在砼澆注前要檢查模板標高、軸線截面尺寸以及鋼筋是否符合設計要求,模板的支架、支撐是否穩定牢靠,特別是防止在原土上的支撐遇水沉陷,應避開大雨天施工,一旦遇大雨要做好防雨措施,還要檢查模板隔離劑是否刷到位,要嚴格控制隔離劑污染鋼筋,在澆注前進行隱蔽工程驗收,做好砼施工前準備工作。

(3)砼在入木摸時應澆水濕潤,鋼筋保護層應符合規范規定,清除摸板內雜物。

(4)在澆注過程中嚴禁在摸板和鋼筋上行走,砼自由傾落高度不應超過2m,超過2m時應用串筒,斜槽等輔助措施。

(5)砼振搗時應用經培訓的技術工人按規范規定施工,插入式振搗器每點振搗時間宜為20—30S,平板式振搗器約25~40S,應以砼停止下沉,表面呈現浮漿為度。論文格式。應特別注意柱下基礎澆筑時要防止鋼筋位移傾斜,澆筑完成后要復測。論文格式。

(6)在砼施工中未必能一次澆筑完成,要按規定留置施工縫,宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位,柱子施工縫留置在基礎的頂面,梁或吊車牛腿的下面、吊車梁上面、無梁樓板柱帽的下面;單向板的施工縫留置在平行于板的短邊方向的任何位置;有主次梁的樓板,宜順著次梁方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度中間的1/3范圍內。再澆注時應等砼強度達到1.2N/mm2以上時可繼續施工。

2.2 砼澆筑完成后應做的質量檢查

(1)在砼澆筑完成后要檢查砼厚度是否與設計相符,模板是否脹模、位移、還要留取試塊,最重要的是對砼進行養護,在日平均氣溫大于+5℃時在砼澆注完畢后12h以內,或當砼表面收水后即可開始加以覆蓋和澆水養護,要使砼處于濕潤狀態,一般砼養護不少于7天。

(2)在砼拆模時要跟蹤檢查,對出現的蜂窩、露筋在允許偏差內的可用1:2水泥砂漿抹平或用比原砼強度等級高一級的細石砼填塞并振搗密實,養護到位,對檢查不合格的要求采取補救措施(經設計、監理同意)或返工重做。當然,在施工因設計、施工、設備、人員的不同還會出現一些其它問題,這就要求我們在施工前先明確設計意圖,對砼施工難度大、易出質量事故的部位研究出施工方案,以避免質量問題的發生。

3.結束語

綜上所述,砼質量問題是多種因素相互影響、相互作用造成的。但造成砼質量問題的主要原因就是相關工序未嚴格按《施工規范》的要求組織施工,那么如何加強砼施工質量?

(1)要樹立建筑工程質量意識,加強施工人員責任心,加強施工人員技術培訓,使每個人都有質量第一的認識,使每個操作者不但精通本職T作的技術要求,而且要了解相關工序的技術要求。這樣就可以在施工中及時發現問題,及時解決問題,就可以避免建筑工程質量問題的發生。

(2)加強施工管理工作及工程質量檢查工作。管理工作是其他工作的基礎,管理的好壞直接影響技術要求的實施,管理水平直接影響工程質量。工程質量檢查是保證施工質量的重要措施之一。在工作中,應充分發揮自檢、聯檢體系的作用,實行步步監督。

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