地下工程渗水控制技术

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【摘 要】论述了地下连续墙渗水的控制技术.

【关 键 词】连续墙渗水控制技术

Abstract:Thepaperdiscussesthesee-pagecontroltechnologyoftheundergroundcontinuouswall.

1.连续墙裂缝

地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3天左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底,裂缝宽度在0.1mm~0.5mm内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现.


2.裂缝产生的原因

2.1钢筋的布置

2.1.1钢筋保护层大.因地下室特殊环境的要求,其连续墙钢筋保护层要求大,一般为50mm左右,较厚的保护层使该部位混凝土收缩时不能获得钢筋的约束,形成裂缝,并可能进一步发展.

2.1.2部分设计配筋间距偏大.钢筋间距越大,产生裂缝的可能性就越大.

2.2混凝土的泵送

混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14cm左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多.

2.3墙体伸缩缝过长

现行《钢筋混凝土结构设计规范》规定地下室钢筋混凝土墙体设置伸缩缝的距离为30m,但因施工时伸缩缝不好处理,易造成其渗水的薄弱环节.一般工程都不愿意留设或少留设伸缩缝,导致伸缩缝间距远远超过规范要求.混凝土硬化干燥时其本身的收缩率为0.05%~0.06%,其收缩在长、宽、厚三个方向都产生,但长度方向的收缩量要比其他两方向大得多,墙体长度越大,其累计收缩的量就越大,由此产生的相应力也越大,当墙体产生的力大于其强度时,在此部位产生裂缝.

2.4底板对墙体的约束

地下室底板混凝土较墙体混凝土要早进行浇筑,其底板混凝土本身的收缩要早于墙体混凝土的收缩,当墙体混凝土收缩时,底板对此产生约束,从而使墙体产生相应力,底板产生压应力.在两侧应力叠加下,当其超过混凝土抵抗强度时,便形成裂缝.

2.5柱对墙体混凝土的约束

与地下室外墙现浇墙连的柱,本身是墙体的一部分,但其钢筋的配设要远远大于墙体的钢筋,因而其钢筋对混凝土产生收缩的约束要比墙体的约束大得多,从而加大了墙体自身收缩约束强度,相应提高了墙中的应力,因而该部位更容易出现裂缝.

2.6混凝土养护不到位也是造成裂缝的一大原因

2.6.1未有效保持墙体混凝土表面温度,一般墙体混凝土浇筑完第二天即将模板拆除,混凝土表面随大气温度变化而变化,而混凝土内部因水化热的释放其温度较高,二者的温差将可能引起裂缝的产生.

2.6.2混凝土养护未到位,不能保证混凝土水化所需的正常水分,墙体属于竖向结构,其水分保持加之其内侧模板支撑的影响,养护更加困难.

2.7内外环境的影响

地下室外墙连续墙混凝土浇筑后,其内外两侧的环境完全不同,外侧与大气相连,其混凝土表面温度易随着大气的变化而变化,墙体反复受到热冷变化而内侧已形成室内环境,变化较小,受二者环境差异的影响,使连续墙内外变化不一,且墙体越厚,差异越大,越易形成裂缝.

3.裂缝的技术控制

3.1合理安排施工段

尽量根据规范要求留设后浇带,混凝土的收缩大部分集中在初期,如留设后浇带,墙体两边可自由收缩,裂缝产生的可能性减少,混凝土大部分收缩完成后,再进行后浇带封闭.另外施工时可采取跳段施工的方法进行混凝土浇筑,这样可以避免后浇带施工,建议每段施工20m左右.

3.2合理的配筋

墙体的配筋尽量考虑到小而密,一般来说,墙体的水平和立筋均按100mm间距布置较为合理,其钢筋截面大小根据计算而定,另外对于50mm厚的钢筋保护层,有条件的可在其内加设一层细铁丝网,这样裂缝发生的可能性会大大降低.

3.3完善混凝土配合比

3.3.1优先采用水化热低的水泥.

3.3.2采用配好的硬质岩石、碎石.

3.3.3采用粗砂,含泥量少.

3.3.4掺入适当的粉煤灰和膨胀剂,都可以降低混凝土的水化热,粉煤灰能加强混凝土的和易性和可泵性,膨胀剂能补偿混凝土的收缩.

3.3.5延长混凝土的初凝时间,防止混凝土水化热初期集中出现,因混凝土初期强度低易出现裂缝,如将水化热推迟出现和延期出现,会减少裂缝.

3.3.6在混凝土满足泵送的前提下,尽可能减少混凝土坍落度.

3.4改进施工方法

3.4.1尽量采用墙体与楼板混凝土分开浇筑,这样一方面可减少初期楼板对墙体的约束作用,另一方面可使墙体内外环境相统一,且墙体内侧养护易进行.

3.4.2墙体混凝土浇筑完后,楼板未浇筑完即拆模,利用模板的保温作用,保持混凝土表面适当的温度,防止混凝土内外温差的出现,混凝土内部水化热基本释放,再拆除模板,在此之前,可将模板松动,保证养护用水进入混凝土表面,一般拆模时间为5d~6d.

3.5加强对薄弱部位的处理

对墙体薄弱部位的地方,如留有大空洞,墙厚、墙高突变等,宜采用加设钢筋或留设后浇带等方法,避免在此形成应力集中部位,产生裂缝.

3.6接缝渗漏控制方法

连续墙施工完成后,在开挖基坑以及施做主体结构时,连续墙接缝的渗漏水程度,往往会因为某种因素而加剧,概括地说有以下几种:

3.6.1连续墙的不均匀沉降导致了接缝处的相对滑动.如果此接缝漏水,必将导致漏水程度加深,从而增加了封堵的难度.而连续墙墙趾注浆的效果,则直接影响着其不均匀沉降,为了减少连续墙的不均匀沉降,墙趾注浆的质量应该严格控制.

3.6.2基坑开挖后,连续墙的变形对接缝和裂缝宽度的影响.基坑开挖初期,随着时间的推移导致变形加大,加剧了接缝和裂缝的渗漏水.在实际施工中,要求基坑开挖做到快挖快撑,从而控制好连续墙的变形.

减少混凝土连续墙外露时间

在地下室连续墙混凝土施工完毕后,尽量早点进行防水施工和基坑回填土,防止混凝土墙暴露在大自然中.

3.7改善养护方法

3.7.1地下室连续墙外侧养护挂塑料水管,在水管上钻小孔,接通自来水形成水幕养护.

3.7.2内侧可铺挂保水性好的麻袋等物进行养护,保持混凝土表面的湿润.

3.7.3加强混凝土前期养护,特别是前四天.

4.混凝土裂缝的处理

地下室连续墙混凝土的裂缝一般对结构安全不产生影响,但其易形成渗水通道,影响地下室的使用,故对其进行封闭处理,其处理方法如下:

4.1将外墙面沿裂缝两边剔成八字形槽,用环氧树脂进行灌缝密缝.

4.2用防水材料相适应的裂缝处理材料将墙面压实补平.

4.3裂缝处施工一道防水层,并加设无纺纤维布一道,缝两边各500mm宽.

(作者单位:上海长宁中山投资管理有限公司)

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