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      地下室滲水質量問題產生的原因及如何防治
      發布時間:2014-08-05

        1 工程概況

        

        某工程總建筑面積31262.36a。其中地下一層,地上十八層。地下一層設地下消防水池、地下泵房、電梯井等,其余部分為地下停車場。

        地下室在設計施工中采用混凝土自防水體系,采用S6C30混凝土。

        

        2 施工方案

        

        根據該工程的特點,制定如下的施工方案

        (1)外墻在地下室底板上500mm處設一道水平施工縫,施工縫留為凹凸型,不設豎向施工縫或后澆帶:底板一次澆筑成型,壁板與首層樓面板一次澆筑成型。

        (2)地下水池底板即為地下室底扳,水池壁與地下室壁不相連。水池壁所留施工縫為底板上500mm,做法與地下室壁板相同,上部待地下室頂板拆除后一次澆筑成型。

        (3)模板均采用7層夾板,80x80木方中50鋼管,作橫向連接,中14拉墻螺栓,用鋼筋斜撐來保證整個體系的結構穩定性和定位尺寸的準確性。

        

        3 滲水原因分析及防治

        

        通過對其它工程出現的滲漏質量問題進行分析研究,以前的工程自防水棍凝士結構滲漏較嚴重的部位都是細部處理不當,施工中對這些部位沒有引起足夠重視,也沒有采取可靠的防治措施。針對這一工程我們采取適當的I濤治措施,有效地防治了地下窒滲水的質量問題,

        

        3.1鋼筋工程造成滲水原因及防治

        設置在底扳和墻體雙排鋼筋之間撐環和撐腳,由于綁扎鋼筋時定位不認真,綁扎不牢固,未設置保護層墊塊,澆筑時受到下料的沖擊或者振搗中碰撞等原因,造成局部鋼筋位移,撐環、撐腳的一端移近混凝土表面,甚至外露失去保護層,因此常常發生沿撐環、撐腳的某一肢出現滲水現象,針對上述問題,施工中注意了將撐環、撐腳設置在雙排鋼筋之間,對應位置加設保護層墊塊。撐環、撐腳的每一端點焊固定在鋼筋上。

        

        3.2預埋件及穿墻螺栓造成滲水原因及防治

        預埋的地腳螺栓、穿墻的預埋套管以及安裝模扳設置的穿墻螺拴,設計和施工規范都規定了要焊接止水環,但施工中止水環焊縫檢查不夠嚴格,往往局部存在漏焊和嚴重夾渣現象,為滲水提供了通道。因此,施工中加強了對止水環焊縫的檢查,在滿焊的條件下逐個敲去焊渣檢驗,對不合格的要補焊后方可用于工程中,而且止水環相對穿墻螺栓中心不得有嚴重偏移,當混凝土達到一定強度后,在穿墻螺栓端頭迎水面側鑿除20,30mm深的混凝土,截去穿墻螺栓,用膨脹砂漿做堵頭處理。對于較大直徑的預埋套管。尤其是幾何尺寸較大的方形套管,套管的底部常因無法振搗而出現空洞蜂窩現象,我們對此類套管采取在止水環兩側分別開出直徑不小于振動棒直徑的洞口,便于將振動棒插入套管下部混凝土中振搗,同時排出氣體,從而保證了這部分混凝土的密實性。

        

        3.3墻板施工縫滲水成因及防治

        按照地下防水工程施工及驗收規范規定,墻板的施工縫應留在高出底板表面不少于200mm的墻體上,并在墻板混凝土中留置階梯、凹、凸和預埋金屬板等形式,在這個部位出現滲漏的原因是:施工時在混凝土墻板中留置施工縫,但在施工縫的臺階處存在混凝土不密實,或者表面沒有認真鑿毛。由于混凝土凝結時會產生細微結晶體,在表面形成隔離層,同時為了避免松散和風化的影響,一定要認真鑿毛;有的凹縫槽內由于上部墻板支模過程中掉人垃圾,雖經沖洗,仍有相當一部分的細顆粒組成的薄垃圾層保留在凹槽內,降低了墻板的抗滲能力;對于凹凸形式施工縫的模板,當混凝土尚未達到一定強度時就急于拆模,會造成凹凸縫局部開裂、松動或撬損,破壞后又未經技術處理:安裝墻體模板時在施工縫部位封口不嚴密,混凝土澆筑過程中施工縫鋪設的水泥砂漿漏漿嚴重,澆灌時沒有采取可靠措施防止混凝土離析,造成石子堆。

        綜合上述施工缺陷,我們在留設墻扳施工縫時選擇了凸縫形式,在高出底板表面500tomSk留設;當凸縫的混凝土強度完全達到不缺棱掉角的強度時,方可拆除凸縫兩側模板,對于損壞了的凸縫部位,在墻中鑿除部分混凝土重新形成凸縫。在安裝上部墻體模板之前鑿去凸縫臺階處不密實混凝土,直到經眼觀察無細小氣孔時為止;同時將凸縫的凸出部位鑿毛,除去表面浮漿層,并認真檢查施工縫處封口模板的嚴密性以及牢固性,鋪設水泥砂漿的厚度以蓋住凸縫為標準,鋪設長度要適應混凝土的澆筑速度,不宜過長或者間斷漏鋪。

        

        3.4設計原因及防治

        在許多工業與民用建筑的各種底、頂板、立墻都可能有各種形狀的孔洞。當墻板受降溫或收縮作用,由于墻板邊界受到約束,無孔板內將產生均勻拉應力,拉應力軌跡線(簡稱力流)均勻分布。如墻板內存在孔洞時,力流將產生繞射現象,在孔洞附近密集和集中,應力增高。在孔洞轉角處主拉應力呈斜向,該處的應力值最大,超過彈性均布拉應力的3倍以上。由于鋼筋混凝土的材質具有塑性和徐變性能,孔洞轉角帶有一定程度的圓滑性,使得該處應力沒有按應力集中理論推導得那么大,但對于混凝土的抗拉能力來說,足以引起開裂。開裂后釋放了大量應變能使應力集中程度大大松弛,對鋼筋混凝土結構的承載力并無影響,但對結構防水有較大影響,目前還未有一種簡便實用的計算方法來進行嚴格的彈塑性定量計算,大多采用有效的構造進行加強處理。在地下泵房壁板以及地下水池頂板處各有一個方形預留洞,此兩處孔洞設計人均未進行特殊處理。在施工中我們向設計單位提出這問題,設計人員接受我們的意見,在孔口轉角處垂直于主拉應力方向增配斜向鋼筋5中10@100,施工后未發現應力集中裂縫。

        

        4 結論

        

        在地下室施工中,我們針對地下自防水工程常出現的質量通病,采取了一系列有效防治措施,強化了施工人員的質量意識,嚴格施工,合理安排工序和工序搭接,加強施工中各個過程的質量監控,尤其是細部處理做到了嚴格把關:另外要求設計單位對地下結構精心設計,減少在防水防滲方面的結構性缺陷。使地下工程施工取得良好效果。



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