浅析提高软土地基上底板面层钢筋保护层厚度合格率的措施

2016-12-10 05:06赵明海
水利建设与管理 2016年11期
关键词:船闸保护层面层

赵明海 丁 浩

(江苏科兴项目管理有限公司, 江苏 南京 210029)



浅析提高软土地基上底板面层钢筋保护层厚度合格率的措施

赵明海 丁 浩

(江苏科兴项目管理有限公司, 江苏 南京 210029)

提高软土地基上底板面层钢筋保护层厚度合格率,是保证工程施工质量、工程结构安全、使用性能的重要因素。针对合格率偏低的问题,QC小组通过对建设于软土地基上的杨林船闸工程底板开展现状调查,确定要因,并制定相应的对策后,明显提高了钢筋保护层合格率,有效解决了问题。

软土地基; 底板面层; 钢筋保护层厚度; 合格率

船闸、水闸等水工建筑物如遇地基条件较差、坐落于较厚软土地基上时,往往会采用钻孔灌注桩、PHC管桩等桩型对软土地基进行处理后方可进行钢筋混凝土底板施工,但在施工中容易忽视对底板钢筋混凝土保护层控制的问题。由于桩体和桩间土的承载能力差别极大,在钢筋混凝土底板浇筑期间,混凝土自重影响对桩体和桩间土的压缩沉降量差别极大,导致顶底层钢筋在桩顶和桩间发生差异沉降。为了控制底板顶面高程和平整度,往往以确保顶面高程合格来控制,从而导致软土地基上钢筋混凝土底板钢筋面层保护层厚度合格率较低、桩间面层钢筋保护层偏大、钢筋布置与设计计算有差异、面层容易产生裂缝等问题,对水工结构物使用功能产生影响。本文以江苏省杨林沿江船闸底板施工为实例,通过QC小组活动,采取合适措施,既保证了底板面层高程和平整度,又提高了钢筋保护层合格率。

1 项目背景

杨林船闸闸室与闸首地基均采用φ800PHC管桩处理,管桩间距为2~4m矩形布置(见图1),不考虑桩的影响按理论计算地基在混凝土自重作用下压缩沉降量为23mm。而钢筋混凝土底板顶面保护层设计值为50mm,如不采取合理措施必然导致保护层厚度合格率低于规范要求。

图1 软土地基上钢筋混凝土底板示意图

2 选题理由

根据规范要求,实测底板构件钢筋保护层厚度不小于设计要求,其正偏差不应大于10mm。行业要求保护层厚度在模板安装过程中抽检合格率达到95%以上,施工后抽检合格率达到85%以上。而目前对已完构件检测合格率施工前满足98%以上,而施工后仅为73%,不能满足质量合格要求。

3 现状调查

QC小组对船闸主体已浇筑的9号块进行检测,面层保护层厚度合格率为73%。共发现不合格点120点,对这些不合格点的影响因素进行分析,统计数据见表1。

表1 钢筋保护层面层影响因素统计

由以上数据可以看出,减小地基土体沉降对面层钢筋的影响、提高绑扎质量是提高面层钢筋保护层厚度合格率的关键。

4 设定目标

4.1 QC活动的目标

通过实施船闸现浇混凝土底板钢筋保护层控制活动,使施工后钢筋保护层厚度合格率达到90%以上。

4.2 目标必要性和可行性分析

经过对影响现浇混凝土底板面层钢筋保护层质量诸多因素分析,并结合该工程及本项目实际情况,认为所确定的目标是切实可行的(见表2)。

表2 目标必要性和可行性分析

5 原因分析

根据现状调查结果,针对软土地基上钢筋保护层厚度超标这一影响工程质量的通病,技术攻关小组迅速组织召开了小组讨论会议,从人、机、料、法、环五方面进行排查,做因果分析见下页图2。

对现场底板钢筋绑扎、固定等过程进行了调查研究,总结得出如下结论:

a.底板顶层筋是由四层钢筋绑扎而成,在绑扎过程,扎丝未绑扎牢固,在浇筑过程中扎丝脱落,钢筋网片松动变形。

图2 因果分析

b.在底板钢筋、混凝土施工过程中周围土方开挖,土体重力卸载导致施工中的底板位移、沉降。

c.混凝土浇筑过程中PHC桩间软土受混凝土重力影响引起局部不均匀沉降,导致局部支撑筋沉降。

d.面层钢筋网片支撑钢筋直径较小,支撑筋间距偏大,刚度不足。

e.使用较粗直径的支撑筋并且布置间距加密同时在PHC桩头钢筋处设立斜向支撑钢筋进一步加强面层钢筋网片的稳定性。

通过上述五点情况,要求在该工程使用外购高强度定型混凝土垫块;调整支撑筋的直径、布置间距及在PHC桩头处设置斜向支撑筋提高钢筋保护层施工质量。

6 要因确认

根据以上影响因素,结合工程现场情况,QC小组开会对影响因素逐条分析确认结果见表3:

表3 要因确认结果

7 制定对策

针对出现的问题制定对策见表4。

表4 对策

8 实施对策

8.1 底板土方开挖

a.由测量监理工程师与项目部测量组对船闸底板位置进行放样,在开挖过程中对位置、高程进行控制,一次成型,禁止对已开挖好的基槽有扰动。

b.由业主、设计、总监办、项目部及时对基槽进行验收,合格后及时进行封底,防止雨水浸泡。

c.由测量监理工程师与项目部测量组一起对封底混凝土高程进行测量验收。

通过对多块底板土方集中开挖,减少了相邻底板因土压力卸载后引起的沉降位移,并及时对基槽进行混凝土封底,减少雨水浸泡后的土体沉降。

8.2 支撑筋施工

a.由项目部工程科制定相应的措施及支撑筋的规格、数量、布置间距,并经结构监理工程师审核批准后实施。

b.由项目部现场质检科负责落实对钢筋作业班组交底支撑筋的规格、数量、布置间距及PHC桩头等特殊位置处面层筋的加固。

c.由现场监理员同现场质检员对现场支撑筋进行对照检查,局部承重点处着重检查,有不符合要求的及时调整。

明确支撑筋规格、数量、布置间距以及对钢筋班组的详细交底,施工中要求项目部严格执行“三检”制度,加强隐蔽工程验收,钢筋保护层的控制得到了有效的保证。

9 效果检查

在进行了PDCA循环后,QC小组对船闸主体施工中底板钢筋保护层进行实测,共测量180点,现浇混凝土结构板钢筋保护层厚度合格率由QC 活动实施前的73%提高至92%,实现了QC小组的既定目标。这一改进,不仅保证了该分项工程的内在质量和外观质量,而且通过改进施工工艺,缩短了施工工期,为下道工序的顺利进行创造了条件。

10 巩固措施

本小组通过对策实施工作的开展,达到了预期目的,并对后续施工船闸底板钢筋保护层进行了跟踪统计,各项质量指标和分项工程符合率均控制在项目部制定的目标范围以内。

a.后续工作按照QC小组活动的要求,严格执行措施,严把质量关, 明确责任,奖罚分明,不断改进,使工程质量不断提高。

b.将本次QC小组活动的经验和教训以及原始数据资料详细加以总结整理,形成文字记录,以更好地指导今后的工作,并积累宝贵经验。

c.继续对质检员、班组人员技术培训,使所有成员的技术水平都能得到提高。

11 总结与进一步打算

a.通过这次QC小组活动,使船闸底板钢筋保护层分项工程的质量有了明显提高。同时提高了分析问题和解决问题的能力,增强了总监办自身的凝聚力,也提高了现场管理水平,并在解决问题的过程中认识到现场管理中的不足,以便我们能够坚持科学发展观,不断持续改进和完善。

b.以QC小组活动为起点,不断在该工程其他分项展开QC全面质量管理活动,提高主体工程施工质量。下一步,小组计划对其他末端因素进行进一步分析,继续攻关,提高过程控制水平。

On the measures of improving reinforced protective layer thickness percent of pass on soft soil foundation bottom surface layer

ZHAO Minghai, DING Hao

(JiangsuKexingProjectManagementCo.,Ltd.,Nanjing210029,China)

Improvement of reinforced protective layer thickness percent of pass on soft soil foundation bottom surface layer is an important factor to ensure the quality of engineering construction, engineering structure safety and application performance. QC team investigates current situation on Yanglin Ship Lock Project bottom board constructed on soft soil foundation, reasons are determined, corresponding countermeasures are formulated aiming at the problems of lower percent of pass, thereby prominently improving the percent of pass in reinforced protective layer, and solving problems effectively.

soft soil foundation; bottom surface layer; reinforced protective layer thickness; percent of pass

10.16616/j.cnki.11- 4446/TV.2016.11.021

TU471

B

1005-4774(2016)11- 0075- 04

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