超长混凝土无缝施工工法【QC成果范本】
[QC成果]提高高强度混凝土施工质量成果汇报
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提高高强度混凝土施工质量QC小组活动成果报告XX股份有限公司二O一五年三月QC小组活动成果报告课题名称:提高高强度混凝土施工质量类型:现场型注册:HNSJ-QC-2015-008-001单位:XX股份有限公司小组名称:XX股份有限公司凯璟清华园QC小组二O一五年三月目录一、工程概况二、小组简介三、选题理由四、现状调查五、设定目标与可行性分析六、原因分析七、要因确认八、制定对策九、对策实施十、效果检查十一、巩固措施及标准化十二、活动体会与下步打算一、工程概况XX为一类高层建筑,建筑耐火等级主体为一级,地下室为一级,强、弱电间为一级;抗震设防烈度为7度。
地下一、二层为车库及储藏室,地上1至4层为商业用房,5至29层为住宅。
本工程总建筑面积36030.64㎡,建筑高度95.75m。
本工程为框剪结构,框架柱截面尺寸为1.1m*1m,混凝土强度等级如下:负二层至地上六层为C60,属高强度混凝土,七至十一层为C55,十二至十六层为C50,十七至二十层为C40,二十一层至顶为C30。
二、小组简介三、选题理由制表人:郜付军制表时间:2014年9月10日四、现状调查我们QC小组成员对省内正在施工的同类高强度混凝土进行了详尽的调查、分析,发现高强度混凝土施工质量存在一定缺陷,我们将调查情况进行归纳总结,制定了相应的统计表。
此次调查了五个项目,不同程度存在质量事故或质量缺陷,共采集数据300处,合格点数为242处,平均合格率为80.7%,下表为现状调查高强度混凝土施工质量调查表:现状调查表制表人:郜付军制表时间:2014年9月25日QC小组对检查结果对比分析,对影响高强度混凝土施工质量的58个问题进行排列,具体数据见下表:高强度混凝土施工质量问题频数统计表根据质量问题频数统计表内容,我们绘制出排列图,并找出高强度混凝土施工质量的关键问题:频数(次) ( N=59) 累计频率(%)高强度混凝土施工质量问题排列图制图人:郜付军制图时间:2014年9月26日从上面的排列图可以看出,混凝土强度低和蜂窝麻面两个问题的累计频率为84.5%,是影响高强度混凝土施工质量的主要问题。
超长混凝土无缝施工工法

超长混凝土无缝施工工法[文档副标题][日期]BEIJING ZHONGTIE[公司地址]超长混凝土无缝施工工法1 前言近几十年来我国大体量工程建筑大量兴起,大柱网建筑不断出现,混凝土强度等级的提高,施工中泵送混凝土工艺的应用,使超长混凝土结构易出现的温度收缩裂缝有逐渐增多的趋势。
虽然这类裂缝属非结构性裂缝,一般不致影响构件承载力和结构安全,但却会影响结构的耐久性和整体性,特别对地下防水工程,超长混凝土施工质量对于控制裂缝,保证防水的整体性,确保防水效果至关重要,同时也会给使用者感官和心理上造成不良影响。
本司承建的海口日月广场工程,基础长568m、宽256m,为此,为了防止或减轻超长混凝土结构裂缝,使其施工质量做到技术先进、经济合理、安全适用,确保工程质量,采用“防、放、抗”相结合的施工措施,如合理设置膨胀加强带及伸缩后浇带、结合无缝施工技术、优化配合比设计及施工工艺方法等,设计整体采用C30膨胀纤维混凝土及局部C35膨胀纤维混凝土加强带代替部分伸缩后浇带实现了超长混凝土结构施工。
有效预防超长混凝土结构出现有害裂缝。
2 工法特点2.1 施工实用、快捷,工艺程序基于传统的混凝土施工工艺,清晰明了,易于掌握;2.2 施工过程易于控制,施工质量易于保证;2.3 有效预防了超长混凝土结构裂缝的产生;2.4 充分利用膨胀加强带,代替部分伸缩后浇带,加快了施工进度节约了工期,通过优化混凝土配合比减少了水泥用量,同时又节省了后浇带二次施工所需的大量材料和人工等费用。
采用无缝施工技术,提高结构整体性、抗震性能及抗渗效果。
2.5 相比普通混凝土而言膨胀混凝土对原材料要求更高,对施工配合比及搅拌运输要求更严格。
3 适用范围本工法适用于各种工业与民用建筑超长混凝土结构的施工,特别是长、扁、宽型的基础、梁、板、墙地下抗裂防渗结构更为实用。
4 工艺原理此工法的工艺原理是根据收缩应力的分布,用相应的膨胀应力予以补偿。
在事先确定各各种收缩率和混凝土极限延伸值的基础上,通过对混凝土掺加HEA(UEA) 膨胀剂产生膨胀作用,在钢筋和邻位约束下,钢筋受拉,而混凝土受压,当钢筋拉应力与混凝土压应力平衡时,则:Ac·σc=As·Es·ε2设:μ=As/Ac,则σc=μ.Es.ε2 (1)式中σc—混凝土预压应力(Mpa),As—钢筋截面积,μ—配筋率(%),Ac—混凝土截面积,Es—钢筋弹性模量(Mpa),ε2—混凝土的限制膨胀率(%)。
大体积混凝土施工技术(QC成果)

大体积混凝土施工技术(qc成果)展示
项目背景介绍
工程概况
某大型基础设施项目,涉及到大 体积混凝土浇筑施工。
面临问题
如何确保大体积混凝土施工质量 ,减少裂缝等质量问题的出现。
qc小组活动开展情况
小组成立及人员组成
01
成立专门的qc小组,由项目经理、技术负责人、质检员等人员
组成。
活动计划制定
02
• 国外研究现状:国外在大体积混凝土施工技术方面也有较为深入的研究,特别 是在高性能混凝土、纤维增强混凝土等方面的应用取得了显著成果。同时,国 外在大体积混凝土温度控制、裂缝控制等方面也有较为成熟的经验和技术。
• 发展趋势:未来大体积混凝土施工技术将朝着更加智能化、绿色化、高效化的 方向发展。一方面,随着计算机模拟技术和人工智能技术的不断发展,大体积 混凝土施工将更加精准、高效;另一方面,随着环保意识的不断提高和绿色建 筑材料的不断涌现,大体积混凝土施工将更加注重环保和可持续性。同时,随 着新材料、新工艺的不断涌现和完善,大体积混凝土施工技术也将不断创新和 发展。
温度控制技术创新
研究新的温度控制技术和方法,如采用先进的冷 却系统、优化配合比设计等,有效控制大体积混 凝土的温度变化,防止裂缝产生。
施工装备与工艺创新
研发高效、智能化的施工装备和工艺,提高施工 效率和质量。例如,采用自动化浇筑系统、智能 振捣设备等,降低人为因素对施工质量的影响。
施工质量控制技术创新
保温措施
采取适当的保温措施,如覆盖保温 材料、设置防风屏障等,减少混凝 土表面温度波动,提高抗裂性能。
裂缝控制
配合比优化
通过调整混凝土配合比,降低水 灰比,减少收缩变形,提高抗裂
性能。
大面积混凝土地面施工质量控制 QC成果

施工后的质量控制
施工完成后应进行质量检查和验收,确保施工质量符合 设计要求和相关标准。
定期对已建成的混凝土地面进行维护和保养,延长其使 用寿命。
对存在的质量问题和缺陷进行整改和修复,确保达到预 期效果。
总结施工经验和技术成果,为后续类似工程提供借鉴和 参考。
03
CATALOGUE
QC成果介绍
QC成果概述
在其他工程中的应用
在桥梁工程中的应用
在道路工程中的应用
将QC成果应用于桥梁工程的大面积混 凝土地面施工,确保桥梁的稳定性和 安全性。
将QC成果应用于高速公路和城市道路 的大面积混凝土地面施工,提高道路 的使用寿命和行车舒适度。
在建筑领域的应用
将QC成果应用于高层建筑的大面积混 凝土地面施工,提高建筑的耐久性和 抗震性能。
对行业的影响和推动
01
02
03
提升行业技术水平
通过推广和应用QC成果 ,推动行业技术水平的整 体提升,提高工程质量和 安全性能。
促进技术创新
鼓励行业内其他企业学习 、借鉴和应用QC成果, 推动技术创新和进步。
增强国际竞争力
通过提升行业技术水平, 提高中国建筑企业的国际 竞争力,推动中国建筑业 走向世界。
在实施过程中,我们严格按照既定的实 施计划和方案进行,确保各项措施的有 效落实。
我们对施工材料进行了严格把关,确保进场 材料的质量符合设计要求和规范标准。同时 ,加强了施工工艺的控制,优化了施工流程 ,提高了施工效率。
在施工过程中,我们加强了质量检 测和监控,及时发现和解决存在的 质量问题,确保施工质量符合要求 。
大面积混凝土地面施工质 量控制 QC成果
汇报人:
202X-01-01
qc 创新型 施工模板案例

qc 创新型施工模板案例
以下是一个QC创新型施工模板案例:
案例名称:采用先进技术提高混凝土浇筑质量
1. 问题描述:在某高层建筑项目中,混凝土浇筑过程中经常出现气泡、泌水、离析等问题,导致混凝土强度不足,影响了工程质量。
2. 创新思路:针对这些问题,QC小组采用先进技术对施工工艺进行改进和创新,以提高混凝土浇筑质量。
具体措施包括:
- 采用高强度振捣设备,确保混凝土充分振捣,减少气泡和泌水现象;
- 采用智能养护设备,对混凝土表面进行自动喷水养护,避免因人
工操作不当导致的养护不到位问题;
- 采用泵送混凝土技术,减少混凝土在输送过程中的离析现象。
3. 实施效果:通过采用先进技术,QC小组成功提高了混凝土浇筑质量,减少了气泡、泌水和离析等问题。
同时,由于智能养护设备的采用,
混凝土表面光滑,减少了裂缝和色差等质量问题的发生。
最终,该高
层建筑项目的工程质量得到了显著提高。
QC小组活动研编创超长砼结构无缝施工工法

研编超长砼结构无缝施工工法青建集团股份公司协同创新QC小组2016年2月目录0.1集团简介0.2工程概况0.3小组简介一、选题背景二、选择课题三、设定目标及目标可行性分析四、提出方案并确定最佳方案五、制定对策六、对策实施七、效果检查八、标准化九、总结及今后打算0.1集团简介青建集团股份公司(简称青建)成立于1952年,主要从事国内外工程项目建设与投资、地产开发、资本运营、物流、设计咨询等业务。
青建是全国首批通过房屋总承包特级资质重新就位的15家企业之一,连续13年入选"中国企业500强",2015年排名第269位;连续12年入选"中国承包商80强",2015年排名第21位;2005年获得"全国质量管理奖",是第三家获奖的建筑企业;2012年获青岛市首届市长质量奖。
近年,公司获得"全国优秀施工企业"、"全国用户满意企业"等各类省级以上荣誉千余项。
青建承建了2014青岛世园会会址、第29届奥运帆船中心等标志性建筑和重点工程,荣获中国建筑工程质量最高奖"鲁班奖"19项,"国家优质工程奖"9项,"詹天佑奖"5项,全国用户满意工程28项,省部级以上工程奖200余项。
秉承"建筑艺术精品,创造和谐空间"的企业使命,立足"诚信敬业、创造卓越、合作共赢、和谐发展"的核心价值观,青建愿与您携手共创美好未来。
0.2工程概况项目概况:即墨店子片区改造项目一期(安置区)工程由西侧商业、1-18#楼及车库组成,项目总占地面积116166平方米,总建筑面积342743.40平方米,建筑层数为地下1层,地上22、26层,建筑高度为78.3米。
1-18#楼基础有筏板基础、条基+防水板、人工挖孔桩基础,地下车库基础为柱下独立基础+防水板,地下车库为框架结构,主楼主体为剪力墙结构。
大体积混凝土施工技术QC成果(一)

大体积混凝土施工技术QC成果(一)大体积混凝土施工技术QC成果1. 概述大体积混凝土是指单次浇筑体积在500m³以上的混凝土工程,一般需要采用特殊的施工工艺和技术。
大体积混凝土施工技术QC成果是指在大体积混凝土施工中,通过质量控制手段取得的具体的技术成果。
2. 主要技术成果2.1 施工计划及进度管理对于大体积混凝土工程,一般需要提前制定详细的施工计划和进度管理方案,以保证施工过程的顺利进行。
通过QC成果的分析,可以发现,合理的施工计划和进度管理方案,能够有效降低施工中的各种风险,并提高施工效率,减少施工周期。
2.2 原材料的质量控制大体积混凝土工程施工的成功,关键在于原材料的优质控制。
QC成果表明,通过建立严格的材料选型标准,并严格把关原材料的采购、送检等流程,可保证原材料的质量稳定可靠。
2.3 施工工艺控制大体积混凝土工程的施工过程中,需要通过特定的施工工艺,保证混凝土的均匀性、密实度和强度等指标。
QC成果表明,通过在施工中加强对混凝土的搅拌、浇注、振捣、养护等环节的控制,可有效提高大体积混凝土施工的质量水平。
2.4 质量检验体系的建立在大体积混凝土工程中,必须建立完善的质量检验体系,对混凝土的质量进行全面、精准的检测和评估。
QC成果表明,建立质量检验体系不仅可以及时发现和解决问题,还可以对大体积混凝土工程施工的全过程进行质量管控。
3. 结论大体积混凝土工程是一项技术难度较高的建筑工程。
通过QC成果分析,可以发现,在大体积混凝土施工过程中,严格的质量控制和优质管理,可以提高工程的质量和安全性,从而实现可持续和有效的建设。
因此,在今后的实践中,应加强大体积混凝土施工QC的研究和应用,以逐步推动我国建筑行业质量水平的升级和提高。
大面积混凝土地面施工质量控制 QC成果

雨天施工配合 比未做调整 面层混凝土养护
基层压实度 未做检测 面层混凝土施 工前未进行抄 平
法
环
测
造成表面平整度差、地面裂纹的原因因果分析图
制图人:罗德品 日期: 2014年6月18日
中 国 * * * * * 金 建 设 有 限 公 司 第 一 工 程 公 司
七、确认要因
要因确认计划表
序 号 1 2 3 4 5 末端因素 确定内容 确认 方法 现场 测试 调查 分析 现场 检查 现场 检查 调查 分析 调查 分析 负责人 谭 万 林 毅 确认 地点 施工 现场 办公 室 施工 现场 办公 室 搅拌 站 办公 室 确认时间 2014.6.18 2014.6.18 2014.6.19 2014.6.18 2014.6.19
中 国 * * * * * 金 建 设 有 限 公 司 第 一 工 程 公 司
二、小组简介
小组名称 成立时间 课题类型 活动时间 小 组 成 员 详 细 情 况 姓名 2014年09月28日 现场型 2014/05~2014/09 性 别 男 男 男 男 男 文化 程度 大专 本科 本科 本科 本科 职称 工程师 工程师 工程师 助工 工程明师 *****一公司沈冶搬迁项目QC小组 小组注册编号 课题注册编号 活动次数 组内职务 组长 副组长 组员 组员 组员 组内分工 全面负责 技术负责 生产负责 质量控制 技术控制 15Y1GSSY-QC-2014-01 15Y1GSSY-QC-2014-01 出勤率98.8% QC教育时数 92 88 88 85 85
序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 制表人:罗德品 项目名称 表面平整度 地面裂纹 缝格平直 地面光泽度 相邻板高差 空鼓 其它 频数(点) 12 8 1 2 1 2 2 N=28 日期:2014年06月18日 频率(%) 42.86 28.57 3.57 7.14 3.57 7.14 7.14 累计频率(%) 42.86 71.43 75 82.14 85.71 92.86 100
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超长混凝土无缝施工工法
1 前言
近几十年来我国大体量工程建筑大量兴起,大柱网建筑不断出现,混凝土强度等级的提高,施工中泵送混凝土工艺的应用,使超长混凝土结构易出现的温度收缩裂缝有逐渐增多的趋势。
虽然这类裂缝属非结构性裂缝,一般不致影响构件承载力和结构安全,但却会影响结构的耐久性和整体性,特别对地下防水工程,超长混凝土施工质量对于控制裂缝,保证防水的整体性,确保防水效果至关重要,同时也会给使用者感官和心理上造成不良影响。
本司承建的海口日月广场工程,基础长568m、宽256m,为此,为了防止或减轻超长混凝土结构裂缝,使其施工质量做到技术先进、经济合理、安全适用,确保工程质量,采用“防、放、抗”相结合的施工措施,如合理设置膨胀加强带及伸缩后浇带、结合无缝施工技术、优化配合比设计及施工工艺方法等,设计整体采用C30膨胀纤维混凝土及局部C35膨胀纤维混凝土加强带代替部分伸缩后浇带实现了超长混凝土结构施工。
有效预防超长混凝土结构出现有害裂缝。
2 工法特点
2.1 施工实用、快捷,工艺程序基于传统的混凝土施工工艺,清晰明了,易于掌握;
2.2 施工过程易于控制,施工质量易于保证;
2.3 有效预防了超长混凝土结构裂缝的产生;
2.4 充分利用膨胀加强带,代替部分伸缩后浇带,加快了施工进度节约了工期,通过优化混凝土配合比减少了水泥用量,同时又节省了后浇带二次施工所需的大量材料和人工等费用。
采用无缝施工技术,提高结构整体性、抗震性能及抗渗效果。
2.5 相比普通混凝土而言膨胀混凝土对原材料要求更高,对施工配合比及搅拌运输要求更严格。
3 适用范围
本工法适用于各种工业与民用建筑超长混凝土结构的施工,特别是长、扁、宽型的基础、梁、板、墙地下抗裂防渗结构更为实用。
4 工艺原理
此工法的工艺原理是根据收缩应力的分布,用相应的膨胀应力予以补偿。
在事先确定各各种收缩率和混凝土极限延伸值的基础上,通过对混凝土掺加HEA(UEA) 膨胀剂产生膨胀作用,在钢筋和邻位约束下,钢筋受拉,而混凝土受压,当钢筋拉应力与混凝土压应力平衡时,则:Ac·σc=As·Es·ε2
设:μ=As/Ac,
则σc=μ.Es.ε2 (1)
1
2
式中σc —混凝土预压应力(Mpa ),As —钢筋截面积,μ—配筋率(%),Ac —混凝土截面积,Es —钢筋弹性模量(Mpa),ε2—混凝土的限制膨胀率(%)。
由(1)式可见,σc 与ε2成正比例关系,而限制膨胀率ε2随UEA 的掺量增加而增加,所以,通过调整HEA(UEA)的掺量,可使不同区段混凝土获得(0.2~0.7MPa )不同的预压应力,根据水平法向力σx 分布曲线,在收缩应力较大的部位采用较大掺量膨胀剂的混凝土做成膨胀加强带,其它部位拌制较小掺量微膨胀混凝土,从而取消施工后浇带,全面地补偿混凝土在硬化过程中因温差和干缩产生的拉应力,实现连续浇筑振捣,从而防止混凝土裂缝出现,并起到抗渗防水的作用。
膨胀加强带原理示意见图4: 收缩应力曲线
σc 膨胀应力曲线
收缩应力曲线
微膨胀混凝土,掺HEA(UEA)=8%~10%
微膨胀混凝土,掺HEA(UEA)=8%~10%限制膨胀率0.025%~0.035%
限制膨胀率0.015%~0.025%限制膨胀率0.015%~0.025%
钢丝网膨胀加强带,掺HEA(UEA)=12%~13%
2000-3000
图一 膨胀加强带原理示意图
图4 膨胀加强带施工原理
5 施工工艺流程及操作要点
5.1 施工工艺流程见图5.1:
图5.1 施工工艺流程
5.2 操作要点:
5.2.1 混凝土配合比设计
配合比设计应按照国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55及《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013的要求进行,并充分考虑利于发挥膨胀剂的作用。
混凝土配合比设计要根据膨胀带设置的位置,由设计人员复核计算混凝土的收缩应力,并确定混凝土的限制膨胀率与限制干缩率要求,一般为膨胀带外混凝土水中14d限制膨胀率0.015%至0.025%,膨胀加强带内混凝土水中14d限制膨胀率比带外混凝土高0.005%,另外,对混凝土水中14d转空气中28d的限制干缩率尚应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013的要求,限制干缩率应小于0.030%,以避免膨胀与收缩落差过大导致混凝土开裂。
施工配合比依据膨胀混凝土力学性能和耐久性能要求,并结合施工期间的气温条件、商品混凝土运输距离、现场的坍落度要求(一般为160mm至200mm)、注捣方案提出的缓凝时间等拌合物工作性能等具体条件经试验确定,限制膨胀率及限制干缩率的检验依据《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013附录B的方法进行。
膨胀混凝土的胶凝材料用量应不少于300kg/m3,水胶比不宜大于0.5,膨胀剂掺量不宜大于12%,不宜小于6%,膨胀加强带混凝土膨胀剂掺量不宜大于15%。
膨胀剂与其它外加剂复合使用,应有较好的适应性,且不宜与氯盐类外加剂复合使用,外加剂品种及掺量应通过试验确定。
原材料的选用见第6章。
3。