1 工程质量概况 某住宅小区为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,墙体厚度分别为180mm, 200 mm,层高2800 mm ,窗洞宽度分别为600mm,1200mm,1500mm, 1800mm,2400 mm,且两侧设有暗柱,箍筋加密区间距为100 mm ,施工中窗洞采用钢护角木模板,墙体模板为大钢模板,将窗洞模板完全封闭于墙体模板中。泵送预拌混凝土浇筑后,发现部分窗洞下墙体混凝土浮浆较多(仅有水泥砂浆无石子),混凝土强度低且不密实,部分窗洞下甚至出现露筋、空洞现象。经不完全统计,本工程90%窗洞下混凝土浮浆不密实的情况出现在窗洞宽度为1800 mm及以上处,空洞情况全部出现在宽度为2100,2400 mm 的宽窗处。
1 工程质量概况
某住宅小区为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,墙体厚度分别为180mm, 200 mm,层高2800 mm ,窗洞宽度分别为600mm,1200mm,1500mm, 1800mm,2400 mm,且两侧设有暗柱,箍筋加密区间距为100 mm ,施工中窗洞采用钢护角木模板,墙体模板为大钢模板,将窗洞模板完全封闭于墙体模板中。泵送预拌混凝土浇筑后,发现部分窗洞下墙体混凝土浮浆较多(仅有水泥砂浆无石子),混凝土强度低且不密实,部分窗洞下甚至出现露筋、空洞现象。经不完全统计,本工程90%窗洞下混凝土浮浆不密实的情况出现在窗洞宽度为1800 mm及以上处,空洞情况全部出现在宽度为2100,2400 mm 的宽窗处。
2 原因分析
质量事故分析原因为混凝土振动棒有效半径有限,当窗洞宽度过大后,混凝土虽然进入窗下,却没有经过振捣,造成部分混凝土振捣后产生泌水汇集;又因两侧同时浇筑混凝土,使得窗底模下形成封闭气体,当排气不畅时,混凝土更难以到达中间窗下,因此很容易出现空洞(图1)。
图1 宽窗洞下混凝土空洞示意
3 质量控制措施
针对上述问题,本工程对窗洞下混凝土施工提出了若干要求及改进措施,以保证该部位施工质量。
( 1)骨料级配要求。由于暗柱箍筋间距较小,在混凝土浇筑过程中对窗下墙体混凝土有阻挡作用,故应选用粒径不大于31.5 mm且级配良好的骨料。
(2)坍落度要求。坍落度直接影响混凝土的流动性,流动性好的混凝土在振捣过程中更容易进人窗下。但坍落度越大则水灰比也越大,而过大的水灰比将导致混凝土收缩变形严重,易产生裂缝,因此坍落度应在满足施工泵送要求的前提下尽量取较小值。本工程与搅拌站签定混凝土技术协议时,地上墙体混凝土坍落度取值为160~180 mm。
(3)施工振捣要求。混凝土浇筑采用两侧同时分层浇筑,以防止窗洞口模板出现位移现象。混凝土振捣时应将振动棒伸入窗洞两侧的暗柱中,加强窗洞口两侧混凝土的振捣,以增强窗下混凝土的密实度。
(4)改进措施。对于宽度小于1200 mm的窗洞,应加强对其边墙混凝土的振捣;对于宽度为1200~1500 mm的窗洞,除加强窗洞边混凝土的振捣外,还应在窗底模中间预留80 mm×100 mm排汽孔;对于1800~2400mm宽的窗洞,其窗洞下混凝土宜采用二次浇筑形式,墙体混凝土浇筑时,在窗底模两侧暗柱边用钢丝网留置施工缝,墙体混凝土拆模后,对窗下部位重新支模,清理施工缝,并浇筑混凝土;若墙体浇筑采用木模板,墙体模板设计时可将窗洞外露,在窗洞底模预留1~2个排汽孔,并通过排汽孔插人振动棒进行振捣,使窗下混凝土密实,避免二次浇筑(图2)。
图2 宽窗洞下混凝土施工改进示意
对窗洞下混凝土强度低、不密实﹑露筋甚至空洞的情况,应先对软弱层进行剔凿,剔出坚硬的石子;剔凿后将钢筋露出部分用钢丝刷清理干净,窗洞下墙体两侧支模,并在浇水湿润后采用强度等级提高一级的微膨胀细石混凝土进行浇筑。
4 小结
经上述措施处理后,本工程再未出现窗下混凝土质量问题,使宽窗洞下墙体混凝土浇筑质量得到有效保证。