钢管混凝土缺陷处理方案
厂房钢管混凝土柱冬施质量通病及处理

的各种截面抗弯断 面系数 比较表明 : x = 2 x 2 形和 B h 10 2 0矩
厂房钢 管混凝土柱冬施质量通病及处理
黄 明, 。朱铁松 ,刘俊禹 ,周云麟 s
(.辽宁科技大学 ,辽宁 鞍 山 144 ;2 1 10 4 .鞍山工程质量监督站 ,辽宁 鞍山 14 0 ;3 10 0 .鞍山双鼎混凝土公司 ,辽宁 鞍山 14 4 ) 104
摘
要 : 针对某热轧带钢厂钢卷库厂房钢管混凝土柱肩梁部 出现开裂的情况 , 从混凝土 内部形成水化硫铝酸钙伴生膨胀应力 , 以及焊缝
其余各列从南至北 由 7 行线至 12 6 行线柱距均为 1 1 2m。
2 结构缺陷及其形貌特征
由于主轧线设备安装尚未完成 ,04 8/5 桥式吊车仅半负荷工 t 作状态。 将近两年整的第三年冬季, 相继发现其中 1 根柱的 2 处 9 3
不 同程度 裂缝 。无一 例外地 呈现 钢管柱 肩梁 腹板 的熔合 线开 裂 。 C列 16行 线 东 、 两 侧 各 一 条 裂 缝 最 为严 重 。 有 轻 度 0 西 并
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20 年 第 9 期 (总 第 2 7 期 ) 08 2
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凝
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土
实
用
技
术
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钢管混凝土塔架柱的质量缺陷与防治

31 钢 管 混 凝 土结 构 自身 的原 因 .
1 引 言
可 少 的建 筑结 构 形 式 之一 。
钢 管 混 凝 土 是 由钢 管 和 混 凝 土
钢 管 混 凝 土 是 在 钢 管 中灌 入 混 凝 土 而 形 成 的 一 种 由 钢 管 和 混 凝 土
共 同承 受 外 力 作 用 的新 型结 构 构件 , 它 充 分 利 用 了钢 材 的 抗 拉 性 能 和 混 凝 土 的抗 压 性 能 , 具有 良好 的塑 性 和
共 同承受外力作用 的一种结构构件 ,
虽 然 它 充 分 利 用 了钢 材 的 抗 拉 性 能
和混 凝 土 的 抗压 性 能 , 这 种 结 构 也 但
有 自身 的缺 陷 , 一方 面 由于 钢 管 内壁 光 滑 , 能与混凝土很 好地结合 , 不 而 在 钢 管 和混 凝 土 之 间 留 下 微 细 的 缝 隙 ; 一方 面 , 另 因钢 管 和 混 凝 土 的 弹
凝 土 的 浇筑 有 三种 方 法 , 高位 抛 落 即
法 、 送 顶 升法 、 点 开孔灌 人 法 。 泵 多
窑 尾 钢 管 混 凝 土 塔 架 柱 的 直 径 多 在
4 0 m以上 , 0r a 因此 混 土 的 浇筑 比较
适 合 采 用 高位 抛 落 法 , 高 位抛 落法 受
照 钢结 构施 工 规 范 、 凝 土 结 构 施 工 混 规 范 和 钢 管 混 凝 土 结 构设 计 与 施 工 规 程 等 施 工 规 程 和 标 准 进 行 组 织 施 工 , 钢 结 构 、 凝 土结 构 的施 工 要 对 混 求 都很 高 , 别 是 对 钢 管 的焊 接 和 混 特 凝 土 的 浇筑 , 求 更 加 严 格 , 要 因此 , 施 工 组 织 设计 必 须 科 学 合 理 , 序 之 间 工 衔 接 严 密 , 操 作 性 强 , 何 一 方 面 可 任
混凝土工程质量缺陷防治与处理范本

混凝土工程质量缺陷防治与处理范本混凝土工程质量缺陷是指在混凝土施工过程中出现的各种不符合设计要求、不满足相应工程标准和规范要求的瑕疵和问题。
这些质量缺陷如果不及时予以防治和处理,将给工程的使用和维护带来严重的影响和隐患。
因此,加强混凝土工程质量缺陷的防治和处理具有重要的意义。
首先,要加强施工管理,做到监控全过程。
施工管理是预防质量缺陷的关键环节,必须严格按照设计图纸和相关规范要求进行施工,并加强工地巡查和监理工作,确保施工过程中各项质量和技术要求的实施。
其次,要加强对原材料的质量控制。
混凝土工程质量的好坏很大程度上取决于混凝土原材料的质量。
因此,在混凝土施工前,必须对选用的水泥、骨料、粉煤灰等原材料进行严格检测和抽样分析,确保其质量符合相关标准和规范要求。
另外,要加强施工过程中的质量控制。
施工过程中,应加强对混凝土的配制、搅拌、浇筑、养护等各个环节的检测和监控,确保混凝土的配合比例、浇筑时间、养护条件等均符合设计要求和标准规范。
此外,要加强施工现场的质量验收。
在混凝土工程施工结束后,应进行全面的验收,包括对混凝土外观、强度、抗渗性能等进行检测,确保工程质量达到设计要求。
总之,混凝土工程质量缺陷的防治和处理是一个系统工程,需要从施工管理、原材料控制、施工过程控制以及施工现场验收等多个方面加强,只有确保各个环节的质量要求,才能最大程度地避免混凝土工程质量缺陷的发生和影响。
最后,通过全面加强对混凝土工程质量
的控制和监督,充分发挥施工管理和质量控制的作用,可有效提高混凝土工程的质量,从而确保工程安全和可靠地使用。
混凝土墙柱根部缺陷(烂根)处理的要求要求措施

混凝土墙柱根部缺陷(烂根)处理措施为了减少质量缺陷问题的发生,最大可能的保证、提高建筑工程质量,现针对本工程局部墙柱底部缺陷(烂根)质量通病进行分析,并提出相应处理及预防措施。
一、通病产生原因:1、模板下口缝隙封闭不严,导致混凝土跑浆。
2、浇筑前未浇灌足够50mm厚以上的水泥砂浆。
3、墙柱模板底部木枋挤缝过多,造成混凝土吃模现象。
4、混凝土没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析。
二、处理措施:1、在墙柱根部凿去薄弱松散部分混凝土及松动石子,凿出一条U行凹槽。
2、用钢丝刷或压力水洗刷槽内杂物,对钢筋表面进行除锈,多次洗刷直至干净,湿润槽壁。
3、在墙体根部斜支模板。
模板支设要牢固,防止混凝土强度未达到要求之前受到扰动。
4、用粒径10-20mm细石混凝土(比原混凝土标号高一级)进行浇注,仔细填塞、捣实。
5、加强养护。
6、混凝土强度达到要求后,拆除模板,将凸出的多余混凝土进行剔除。
三、缺陷修补质量控制:1、在缺陷修补施工前,施工人员应配合质检人员对缺陷进行详细检查,认真做好缺陷记录。
2、严格按照“三检”制度对缺陷修补的每道工序进行检查,修补处理每道工序应有相应的质量检查记录,上一道工序经验收合格后方可进行下一道工序施工。
否则,视为不合格,必须返工,不留质量隐患。
3、对于重要部位的缺陷修补,应有质检员进行全程跟踪检查,以确保工程质量。
四、加强预防措施:为保证工程质量,针对模板工程及混凝土工程,我项目部将加强对施工管理人员及施工班组的技术指导工作,在施工过程中要特别注意以下几点:1、支设模板前将剪力墙部位的杂物等清理干净;模板拼缝严密,防止漏浆。
2、严格按照混凝土的配合比施工,确保混凝土的和易性。
3、浇筑混凝土之前,先均匀浇筑一层50-100mm厚的同强度等级的水泥砂浆或减少石子混凝土,以避免混凝土在下落过程中石子落在下面,造成石子过多砂浆偏少的现象。
4、用木枋封堵模板底部缝隙时,控制混凝土“吃模”现象。
蜂窝、麻面、露筋等缺陷的处理方案一、专项小组设立由于本次浇筑的A~J轴二层梁板柱混凝土存在不同程度的蜂窝、麻面、烂角、漏筋及部分漏振等缺陷。
钢管混凝土系杆拱桥质量通病及防治措施

钢管混凝土系杆拱桥质量通病及防治措施(一)钢管焊接缺陷钢管焊接缺陷有:对接焊冷裂纹、贴角焊冷裂纹、对接焊变形冷裂纹、对接焊缝热裂纹及对接焊缝的重热裂对接焊冷裂纹1.现象发生在热影响区和焊缝金属处的根部裂纹,纵向裂纹、横向裂纹、焊道下方的裂纹。
危害影响焊缝的强度。
2.原因分析⑴焊缝钢中扩散性氢产生内压引起。
⑵钢材由于热影响使延伸性下降引起。
⑶约束应力和应力集中引起。
3.治理方法⑴进行预热或热处理施工。
⑵使用烘干的低氢焊条。
贴角焊冷裂纹1.现象在热影响区产生的焊缝边缘裂纹,贴角焊缝根部裂纹。
2.危害影响贴脚焊缝的强度。
3.原因分析⑴焊缝钢中扩散性氢产生内压引起。
⑵钢材由于热影响使延伸性下降引起。
⑶因为咬边,造成形状不连续,而引起的应力集中,或因热变形,使基材出现错动,引起的应力4.治理方法⑴进行预热及热处理施工。
⑵使用烘干的低氢焊条。
⑶修整焊缝端部或选择适当的焊接条件防止基材错动。
对接焊变形冷裂纹1.现象发生于热影响区的变形冷裂纹。
2.危害产生焊接变形及损伤焊缝强度。
3.原因分析⑴由于咬边等造成形状不连续引起应力集中。
⑵由于随后进行焊接所引起的角变形。
4.治理方法⑴修整焊缝边缘。
⑵采用合理的焊接顺序。
对接焊缝热裂缝1.现象在焊缝金属中出现弧坑裂纹和梨状变形焊道裂纹。
2.危害焊缝的质量达不到要求。
3.原因分析⑴前者是由于焊接热,钢中的S、P等杂质,在弧坑中心处析出,引起或由于收缩产生的空孔引起⑵后者是低熔点杂质的析出。
4.治理方法⑴前者处理弧坑。
⑵后者选择适当的焊接条件以高速焊缝的截面形状。
⑶约束应力和应力集中引起。
对接焊缝的重热裂纹1.现象在热影响区消除应力的裂纹。
2.危害影响对接焊缝的强度。
3.原因分析进行消除应力处理时,在开关不连续处的塑性变形集中引起。
4.治理方法⑴选择消除应力的条件。
⑵防止应变的集中。
⑶控制残余应力的数值。
(二)拱脚钢管与混凝土相交处,混凝土表面产生纵向裂缝1.现象在拱脚钢管与混凝土相交处,沿拱轴线方向产生纵向裂缝。
混凝土质量缺陷处理施工方案

混凝土质量缺陷处理施工方案一、前言混凝土在建筑行业中被广泛应用,但是在施工过程中常常会出现质量缺陷,如裂缝、变形等问题。
为了保证建筑结构的安全和耐久性,必须对混凝土质量缺陷进行及时有效的处理。
本文将针对混凝土质量缺陷的处理提出相应的施工方案。
二、常见混凝土质量缺陷及原因分析1.裂缝:混凝土裂缝是常见的质量缺陷,可能由于混凝土过早干燥、收缩等原因导致。
2.变形:混凝土变形可能是由于材料不均匀、温度变化等因素引起。
三、混凝土质量缺陷处理施工方案3.1 裂缝处理1.表面裂缝处理:将裂缝清理干净,填充专用修补材料,待固化后进行抛光处理。
2.深层裂缝处理:使用专业胶粘剂进行填充,同时加固周边结构以防裂缝再次出现。
3.预防措施:在混凝土浇筑前,进行加固网格铺设,以降低裂缝的发生概率。
3.2 变形处理1.调整:对于轻微的混凝土变形可以通过调整来解决,如增加支撑等。
2.重建:对于严重的混凝土变形,可能需要进行重建处理,重新浇筑混凝土。
3.预防措施:在浇筑混凝土时,要确保材料的均匀分布,同时进行适当的温度控制。
四、施工注意事项1.安全第一:施工过程中必须严格遵守安全操作规程,确保施工人员和周边环境的安全。
2.质量控制:对于施工材料和施工技术要进行严格把控,确保混凝土质量缺陷得到有效处理。
五、结论混凝土质量缺陷处理对于建筑结构的安全至关重要,只有及时有效地处理,才能确保建筑结构的稳定和持久。
施工方案的制定和执行是处理混凝土质量缺陷的关键,需要施工人员严格按照方案操作,以确保处理效果的达到预期效果。
简析钢管柱混凝土质量缺陷检测及补强处理

简析钢管柱混凝土质量缺陷检测及补强处理摘要:随着我国现代化进程的加快,钢管柱混凝土因为其高承载力特点,在现代大跨度、超高层建筑物中广泛应用。
但是,由于钢管柱混凝土的隐蔽性,钢管柱混凝土的缺陷检测及修补是现在钢管柱混凝土应用中最重要的一环。
本文将主要对钢管柱混凝土检测的方法,以及钢管柱混凝土中存在缺陷修补方法进行说明。
关键词:钢管柱混凝土,检测,补强处理钢管柱混凝土结构因其承载力强、制作和施工便捷、抗震性能高等优点,被现在工程中广泛应用在高层、大跨度的建筑物中。
但是因为钢管柱混凝土自身特征,导致钢管柱混凝土的质量检测与缺陷修补和常规混凝土有着很大不同。
由于钢管柱混凝土的混凝土被钢管包裹,无法通过外观来判断混凝土质量,只能通过钻芯和超声波等手段进行检测。
1一、钢管柱混凝土检测方法钢管柱混凝土的检测方法可分为,破坏性检验和非破坏性检测。
破坏性检测主要是对钢管柱混凝土进行钻芯取样;非破坏性方法有敲击法,超声波法等。
1、钻芯取样法钻芯法是用机械在已经浇筑成型的钢管柱混凝土的柱芯处进行钻孔取样,对所取芯样进行外观检查和试验检测,通过结果来判断钢管柱混凝土的质量。
钻芯法是对结构进行了破坏性试验,取样之后还要对钻孔进行修补。
由于钻芯取样法的局限性较强,只能检测部分混凝土的质量;钻心法钻孔后的灌浆修补很难满足原状混凝土的强度,存在增大混凝土质量缺陷问题;而且钻心法的施工周期长,花费费用较高。
因上述原因,一般不对钢管柱混凝土采用钻芯法进行检测。
22、敲击法敲击法是现场施工所用最普遍的方法,是通过用小锤敲击钢管所产生的声音来判断钢管柱混凝土中是否存在缺陷。
敲击法主要是通过现场检查人员的经验来进行判断,受到人为因素影响比较大。
而且,敲击法由于其不确定性和无具体理论的支持,该方法不能作为检测的资料进行归档。
所以敲击法一般作为现场质量控制的第一道防线,避免大规模缺陷的处理,只能是一种辅助施工的检测方法。
3、超声波检测法超声波检测法不会破坏混凝土结构,不会对结构造成损伤,且超声波法能准确检测出缺陷存在位置。
混凝土结构质量缺陷修补方案

混凝土结构质量缺陷修补方案一、工程概括1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程2、工程地点:武汉市洪山区烽火村,白沙洲大道东侧、江国路南侧3、建设单位:武汉常阳润力房地产开发有限公司4、设计单位:上海天华建筑设计有限公司5、监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司6、施工单位:湖北华盛建设工程有限公司7、设计概况:二、混凝土结构质量缺陷的各种修补措施在施工过程中,砼结构拆模后存在局部质量缺陷的地方,需进行修补处理。
存在的质量缺陷主要是一些部位出现麻面、蜂窝、墙柱烂根、空洞、露筋、夹渣、缺棱掉角等现象.虽然这些质量通病不影响到整体结构安全,但影响砼自身的观感质量,应根据工程质量验收要求给予整修,具体修补方法如下:1、麻面现象:混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象.处理措施:表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,使颜色一致。
修补完后,应用毛毯进行保湿养护.2、蜂窝现象:混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
处理措施:小蜂窝,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆抹平压实;圈套蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗干净后,用高一标号的细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,灌筑混凝土封闭后,进行压浆处理;处理完成后要注意认真养护。
3、孔洞现象:混凝土结构内部有较大尺寸的空隙,局部没有混凝土和蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。
处理措施:将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力冲洗,湿润后用比结构砼高一标号的微膨胀细石混凝土仔细浇灌、捣实.4、露筋现象:混凝土内部主筋、负筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。
处理措施:表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2水泥砂浆,将漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高标号的细石混凝土填塞压实.5、缝隙、夹层现象:混凝土内存在水平或垂直的松散混凝土夹层。
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钢管混凝土缺陷处理方案
该工程经超声波检测后发现局部存在缺陷:包括混凝土与钢管胶结质量较差,或混凝土部存在不密实或空洞问题,由于工期紧并受施工操作难易因素的影响,拟采用从钢管混凝土缺陷部位侧面开孔,往钢管灌注CGM高强无收缩灌浆料的办法,用以修补缺陷,使钢管混凝土柱施工质量达到设计要求。
如果采用以上方法在开孔施钻或灌浆过程中,发现缺陷的贯通性不好致使灌浆效果受到严重影响时,建议改为从钢管混凝土柱顶部向下钻凿竖向取芯孔,穿过和贯通缺陷,从而能够以高压旋喷切割清洗并注浆的方法处理,以确保对缺陷的处理效果。
一、侧向钻孔压力灌浆:
本次处理依据的技术标准:
《混凝土结构加固设计规》GB50367-2006
《混凝土结构加固技术规》CECS25:90
《混凝土用水标准》JGJ63-2006
施工方法、工艺:
①开孔、钻孔
根据声测结论数据放线,配合榔头敲击,在缺陷区(声测建议值围)的底端以上0.1米部位、顶端部位,分别开孔,底端开孔口径20~30MM(与灌浆管口径一致),顶端开孔10~20MM(以冲击电钻
可进入为准),开孔方法待定,宜采用对钢管和混凝土无损方法,在未经设计方、总包方同意的情况下,不宜采用氧割、电焊切割方式。
规规定裂缝宽度大于0.5MM时,钻孔间距可为2-3米,由于缺陷性质并不十分明确,且其连通性并不直观,只能采取探索性钻孔法。
开孔后,如底端孔未揭露缺陷,可以手持冲击电钻(口径20MM 以)方式水平向混凝土中钻孔,如仍未贯通缺陷,应选取同一水平、另一角度重新开孔,宜考虑提高位置重新开孔。
如顶端孔开孔后未揭露缺陷,可以手持冲击电钻(口径20MM以)方式取斜向下角度向混凝土中钻孔,如仍未贯通缺陷,宜考虑降低位置重新开孔。
如顶端孔、底端孔均已贯通缺陷部位,应向孔吹气检查两孔的互通性,如连通性不佳可用空压机吹渣清理通道,如基本不具连通性应在两孔之间重新开孔、钻孔,必要时应配合声测手段进一步探查缺陷位置。
②焊接灌浆管、排气管
底端孔口焊接灌浆钢管,口径20-25,外接转芯阀门和压力灌浆专用钢丝缠绕管,;顶端孔口焊接排气钢管,口径10-15,外接转芯阀门和透明PVC增强水管。
③制备浆料
CGM高强无收缩灌浆料具有流动性好(在水灰比很低的情况下可获得很大流动性,确保无漏空灌浆)、无收缩(具有微膨胀性能,保证界面紧密接触,灌浆后无收缩)、界面粘接强度高、早强、高强(1—3 天抗压强度可达 30-50MPa 以上)、耐久性强(属无机胶结材料,经
上百万次抗疲劳试验,50 次冻融循环试验,强度无明显变化,在机油中浸泡 30 天后强度明显提高)。
CGM高强无收缩灌浆料作为水泥基预拌商品压浆料有效解决了各种外加剂兼容性不良、水泥与减水剂适应性差等问题。
现场按产品说明书(合格证)上推荐的水料比确定加水量,拌和用水一般采用饮用水(或其他类型水,符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006),水温以5~40℃,机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。
浆液应随搅随用,从浆体搅拌到压入的时间,不应超过40min。
④清洗、灌浆
在安装灌浆系统之前,将底端、顶端阀门全开,用压缩空气将缺陷部位、灌浆通道吹干净。
采用UB5.0压浆机(通过回浆阀调压)或XPB-90高压注浆泵(通过调速装置调压)灌注CGM高强无收缩灌浆料。
安装好灌浆系统,将管路连接至缺陷部位底端阀门,先用带压清水冲洗压浆通道,至顶端排气管排出清水为止,再将搅拌罐中加水配置好的灌浆料压入(压力一般0.1MPA左右),当从顶端排气管陆续排出气水、清水、清浆、浓浆,直至排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致时,关闭顶端的排气管阀门,然后加大灌浆压力至0.5-0.7兆帕,持续3-5分钟后,直至吸浆率小于0.1L/MIN,方可关闭底端的灌浆阀门,该部位灌浆结束。
⑤养护
待灌浆料终凝(一般30MIN左右)后,在顶端、底端孔口绑扎水
袋,可做一定程度浸水养护。
待1-3天抗压强度即可达到30-50MPa 以上。
二、竖向钻孔高压旋喷注浆
即在屋面从钢管混凝土柱顶部向下钻凿竖向取芯孔,穿过和贯通缺陷,以高压旋喷切割清洗并注浆的方法处理,以确保对缺陷的处理效果。
①施工工艺流程:
②对钻孔取芯的要求:
对缺陷柱位钻孔取芯,取芯孔径应不小于70MM,钻孔深度应超过声测缺陷区域底面不少于0.5米。
取芯结束后必须采取可靠的的封堵措施或掩盖措施,严防砼块等异物进入芯孔。
③旋喷机就位、下管:
履带式旋喷机行走至孔口处,照准孔位调整角度,安装高压注浆系统,调试正常后,下入喷头、喷管至设计处理标高。
④高压喷水切割、清洗:
输送25~30Mpa高压水,同时旋转、反复上下移动喷头,以高压水射流切割、冲洗缺陷部位,经过反复的切割破碎、冲洗,其中的粉粒、粘粒因比重较轻,随冒出孔外的水流携带冲失,而较重的粗砂粒、砾石(可作为混凝土骨架的粗颗粒物质)则沉淀在孔。
切割、清洗过程直至孔口冒出清水,水流不再浑浊为止。
喷水切割、清洗的深度应至孔底,高度应超过声测缺陷区域顶面不少于0.5米。
⑤旋喷注浆施工:
因浆液如加入空气会在一定程度上削弱凝固体强度,应选用单管法旋喷注浆。
在清洗过程结束后,即输送搅拌罐中加水配制好的灌浆料进行旋喷作业。
旋喷作业时应在缺陷区段旋转、反复上下移动喷头,以高压浆射流在孔切割、搅拌,使浆料混合孔底的粗砂粒、砾石填充在该部位形成混凝土,上下复喷次数不少于5遍,复喷深度应至孔底,复喷高度应超过缺陷区段顶面不少于0.5米。
桩端沉砂段处理完毕并待孔口排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致后,继续上提旋喷正常区段,边旋转、边喷射、边提升直至孔口(柱顶)。
浆材使用使用CGM高强无收缩灌浆料,按现场按产品说明书(合格证)上推荐的水料比确定配制加水量,拌和用水一般采用饮用水(或其他类型水,符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006),水温以5~40℃,机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。
浆液应随搅随用,从浆体搅拌到压入的时间,不应超过40min。
CMG灌浆料保质期为6个月,超期使用应经试验验证后合格方可使用,贮存应避免直接照射,注意防潮及包装破损,要放在托板上离地贮存于干燥通风的室。
旋喷作业结束后,必须马上以大量清水清洗高压泵和管路、喷具、搅浆机、贮浆机。
⑥高压喷射作业技术参数见下表:
⑦其他施工要点:
高压喷水与喷射注浆前要检查高压设备和管路系统。
设备的压力必须满足设计要求,对高压泵应每天对安全阀进行清洗、检查,其运行必须安全可靠。
管路系统的密封圈必须良好,随时应检查工作状况,必要时必须拆开清洗、重新安装,浆液腔室、通道和喷嘴、喷管、管路不得有异物。
下注浆管前检查喷嘴,严防泥砂、水泥颗泥或异物堵塞,接管缠麻与拆管时应严防麻丝掉入喷管,喷管连接应确保打紧,防止接头处漏浆。
喷射注浆时要注意设备开动顺序。
应先空载起动控制柜,待运转正常后,再空载起动高压泵,待泵压泵量正常后,才进入喷水喷浆程序。
喷射注浆过程中需要拆卸注浆管时,应先停止提升和回转,同
时停止送浆。
每个旋喷班组的喷射注浆作业完毕后,即可停止送浆,然后将注浆泵的吸水管移至清水箱,抽吸清水将注浆泵和注浆管路中的浆料置换顶出,以高25~30Mpa压将整个系统反复清洗干净,然后停泵。
所用灌浆料,水料比要按产品说明书规定配制不得随意更改。
浆料搅拌好后宜标准筛(细度40目)过滤,防止水泥结块和杂物堵塞高压管路和喷嘴。
禁止使用受潮或过期的浆料,在喷射注浆过程中应防止浆料沉淀。
喷射作业过程中应注意制浆速度应严格跟进前台用浆,绝对不能断浆,如发现断浆,应立即通知前台暂停提升并将喷头下沉不少于
0.5米,待恢复供浆后再通知前台继续提升旋喷。
⑧施工用水、电
浆料拌和用水一般采用饮用水(或其他类型水,符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006),水温以5~40℃,机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。
旋喷施工需要150KW电源。
当需要停电时,应提前一个小时通知旋喷班组,及时终止作业,将喷具提出地表、清洗泵送系统。
有条件时可以备用一台120KW发电机,提供临时应急所需。
⑨安全特别事项
由于旋喷施工喷射的高压水流和水泥浆,一旦切割到人体,轻则器官碎断,重则伤及性命,因此施工现场严禁无关人员进入,严禁旋
喷施工时与其他工序、工种交叉作业。
由于旋喷作业场地移动式电缆众多,施工车辆一律不得在旋喷场地穿行,同时,严禁任何车辆碾压旋喷电源电缆和高压输浆管,否则极易引发安全事故,造成严重的人身伤害与财产损失。