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现浇混凝土蓄水池防渗施工精细化控制.pdf

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Doors&Windows应用与实践应用与实践现浇混凝土蓄水池防渗施工精细化控制耿美江苏晟通农业工程设计有限公司摘要:现浇混凝土蓄水池是最常见的一种水工构筑物,施工过程中对防渗方面有着较高的要求,因此施工各个环节采取的防渗技术措施对于保证现浇混凝土蓄水池施工质量就显得尤为重要,本文通过一个蓄水池工程实例,对现浇混凝土蓄水池防渗施工中采取的一系列精细化控制措施进行了简单的介绍。关键词:现浇混凝土蓄水池;防渗;控制1工程概况地基,无法满足蓄水池结构承载力要求。为此,现场采用换填本工程为某码头供水调节站配套蓄水池,结构砼强度等法对地基进行加固处理:对蓄水池底标高往下约50cm厚的土级为C25,蓄水池净长22.8m,净宽11.4m,深4m。蓄水池顶板质进行砂石垫层换填,以保证结构沉降为柔性均匀沉降。顶面标高为+2.45m,顶板厚150mm,底板顶面标高为-1.70m,4.2添加膨胀剂,优化配合比,降低水化热底板厚250mm,侧壁厚220mm。顶板与底板间由10根300×(1)混凝土中加入适当的膨胀剂,拌水后生成大量膨胀性300×4000mm的支柱进行支撑。蓄水池通过进、排水管线和闸结晶水化物—硫铝酸钙,产生的压应力可大致抵消混凝土干阀与原有的供水系统相连。缩时产生的拉应力,从而防止或减少混凝土收缩开裂。同时2防渗设计要求膨胀力作用在混凝土内部,使得钙矾石结晶不断填充孔隙,有施工完成后应对蓄水池进行满水试验,测定蓄水池的渗效的堵塞了空隙和切断了毛细管通路,使结构更加致密而大水量,计算公式如下:大地降低了渗透系数,从得到非常致密的无收缩高强混凝土,A1极大提高了混凝土的抗渗性能。膨胀剂掺量:胶凝材料重量q=[(E1-E2)]-(e1-e2)]A2的6%~10%。式中q——渗水量[L/(m2·d)];(2)在混凝土配合比设计上,优先选择低水化热、低收缩的A21——水池的水面面积(m);水泥,降低水灰比,提高和易性。同时掺加粉煤灰代替水泥,降A22——水池的浸湿总面积(m);低水泥用量,减少水化热的产生,降低内部温升,从而减少混E1——水池中水位测针的初读数(mm);凝土后期干缩,提高抗渗能力。E2——测读E1后24h水池中水位测针的末读数(mm);4.3施工缝严格凿毛,埋置止水橡胶带e1——测读E1时24h水箱中水位测针的读数(mm);对施工缝处混凝土做好凿毛处理,凿除水泥薄膜、表面松e2——测读E2后24h水箱中水位测针的读数(mm)。散石子和软弱混凝土层,蓄水池上层墙体浇筑前,先用水充分根据设计及规范要求,现浇混凝土结构蓄水池渗水量不湿润施工缝混凝土表面,达到饱和面干。得超过2L/(m2·d)。在凿毛处理完成后,在施工缝处埋置止水橡胶带,止水橡3影响防渗质量的主要因素分析胶带在遇水环境下会发生膨胀,有效充实施工缝处混凝土内3.1地基不均匀沉降部毛细孔,保证施工缝处墙体的防渗质量。由于蓄水池结构自重较大,且使用阶段内部储水较大多,4.4进出水管道与墙体结合面处增加止水翼环因此蓄水池对地基的要求较为严格,若地基处理不当,蓄水池为防止蓄水池进出水管道与墙体结合面处渗漏,在穿墙后期产生不均匀沉降,会导致蓄水池结构性开裂渗漏,后果非进出水管道的外侧,增加一道止水翼环,有效阻断渗流通道,常严重。提高提高管道与墙体结合面处的防渗性能。3.2混凝土收缩产生裂缝引起渗漏4.5分层浇筑,加强振捣蓄水池墙体高4m,厚22cm,长22.4m,属于薄壁结构,该结(1)控制分层高度,墙体混凝土浇筑过程中,每层高度控制构易在温度应力和后期混凝土干燥收缩的双重作用下产生细在50cm。微裂缝,水体通过这些细微裂缝逐步渗漏。(2)振捣棒选用50mm细棒取代70mm粗棒,并派有经验的3.3上下层墙体接茬处渗漏振捣操作员振捣。根据现场作业条件,蓄水池分3次浇筑,上下层墙体存在(3)浇筑时重点控制配筋较密处及大型进出水管道底部的施工缝,且该施工缝处在蓄水池水位变动区内,施工缝处若处混凝土振捣,确保无漏振部位。理不过关,会造成新旧混凝土衔接不良,留下细微缝隙通道,5蓄水池成品满水试验水体通过上下层墙体接茬处渗漏,因此上下层墙体接茬处是蓄水池主体施工完成,现场按照规范中满水试验要求,防渗控制的薄弱环节。对蓄水池的渗水量进行测定,经测定,蓄水池的渗水量为3.4进出水管道与墙体结合面处渗漏0.85L/(m2·d),小于规范值2L/(m2·d),防渗质量达标。该蓄水池有1条Φ400mm的出水管道和1条Φ200mm的进6结束语水管道。由于管道与墙体混凝土接触面较大,在此接触面上本文结合工程实例,对现浇混凝土蓄水池的渗漏问题,从易形成无阻碍的渗透通道。因此管道与墙体结合面处也是渗结构沉降位移、混凝土自身性能、施工工艺等方面进行了深度漏易发节点。的剖析,并通过地基换填、优化配合比、采取止水丝杆、改进浇4防渗控制措施筑工艺等一系列精细化控制措施,保证了蓄水池的防渗质量。4.1地基换填加固,保证均匀沉降为防止因地基不均匀沉降而导致水池结构性开裂渗漏参考文献:水,蓄水池应座在满足设计要求的同一持力层上,然而经过现[1]GB50141—2008.给水排水构筑物施工及验收规范[S].场实际开挖勘察,拟建蓄水池地质情况较差,多为淤泥质黏土[2]GB50268—2008.给水排水管道工程施工及验收规范[S].2022016.11