苟文涛
(甘肃省水利水电工程局有限责任公司,甘肃 兰州 730030)
水利工程具有特殊性,混凝土施工质量要求尤其严格,若混凝土存在质量缺陷则工程质量、水利调配有效性就会受到影响,不仅会增加工程隐患,还有可能引发连锁反应,影响尤其恶劣。然而,由于水利工程施工环境复杂,加之混凝土施工受影响因素众多,很容易出现质量缺陷,需要再具体分析成因后采取有效方法进行处理并预防。因此,联系实际分析水利工程中混凝土质量缺陷问题与成因,并提出相应的处理措施,对于工程质量提升有着重要现实意义。
混凝土凝固过程中,表面很容易出现质量缺陷问题,其中有两种表面缺陷最为具有代表性。第一,麻面缺陷,指在凝固期间混凝土表面会出现凹凸现象,导致表面粗糙,这种密密麻麻的点状、不规则形状即为麻面缺陷,光滑度不足,不仅影响美观度,还会对施工过程造成影响(如图1所示)[1]。
图1 混凝土麻面缺陷展示图
这种缺陷通常有两方面:1)脱模板中没有按要求规模足够剂量的脱模剂,或使用的脱模剂没有达到规定标准,质量不合格,若在涂抹过程中脱模剂涂抹不均,混凝土与模板就会出现粘连现象,凝固后形成不规则麻面现象;2)混凝土振捣操作不规范,在内部与表面气泡没有完全消除的情况下就停止振捣,这些气泡会在凝固过程中逐渐浮于表面并形成麻面。
蜂窝缺陷,如图2所示蜂窝现象与麻面缺陷存在相似之处,但情况更为严重,不仅仅是表面凹凸不平,还会影响到内部结构,严重的蜂窝缺陷会导致混凝土结构承载力、稳定性受到极差,甚至出现掉落渣块的情况。产生这一质量缺陷的主要原因在于,混凝土原材料配比与实际建设标准存在较大差别,石料、砂浆比例不合理,最终导致蜂窝现象发生。不仅如此,混凝土搅拌不充分、搅拌不均匀、不合理混凝土切合工艺等,均会影响到混凝土凝结质量。以上均是导致蜂窝缺陷产生的主要原因,若对比两种表面缺陷的形成原因,不难看出存在较大的相似性,均是由于前期工作不到位所导致,需要施工单位予以足够重视[2]。
图2 混凝土表面蜂窝缺陷展示图
露筋质量缺陷主要是指,在混凝土浇筑完成后有一部分钢筋裸露在外(如图3所示)。
图3 混凝土露筋缺陷展示图
其问题成因主要有三:1)混凝土中钢筋保护垫在施工过程中发生位移,在浇筑期间需要利用防护垫来保证钢筋稳定性,此时若保护垫偏离原本位置,钢筋位置也会发生改变,进而出现露筋缺陷。这是由于工程建设受影响因素众多,保护措施不足、振动不良、混凝土结构碰撞等,均会导致保护垫位移,使钢筋暴露在外[3];2)在钢筋排列期间,若排列密度过大,增加钢筋比重,会导致混凝土浆液无法穿透钢筋,导致钢筋整体结构不稳定;3)钢筋模板渗透,混凝土的模板不牢固,互相连接的紧密度不足,材料与模板之间的距离过近、发生碰撞,钢筋也会暴露在混凝土表面。
水利工程施工阶段裂缝是十分常见的,受不同原因影响,混凝土裂缝的形成原因也有所差别(如图4所示)[4]。首先,塑性收缩裂缝,这种裂缝在施工阶段,后续使用的5~10年之间均会出现,其主要原因在于混凝土抗拉性能没能达到要求,一旦出现裂缝部分有害物质就会进入到混凝土内部,腐蚀钢筋、影响钢筋承载力并发生形变,导致混凝土裂缝逐渐加深。其次,温差裂缝,主要是受到环境温度变化影响所引起,在浇筑完成后混凝土开始凝结,产生的水化热内外温差增加,若不加以控制,当温差超过25℃以后,混凝土自身性质就会发生波动,在内部外部双重作用力拉动下原本的平衡状态被打破,热胀冷缩更加剧烈从而出现裂缝。最后,收缩应力裂缝,水利工程兴建位置往往十分复杂,建设中也可能会受到众多因素干扰,如地质、环境、水温等,诸多外力、作用力、重力等,均会对混凝土造成冲击并产生裂缝等质量缺陷。
图4 混凝土裂缝缺陷展示图
混凝土表面质量缺陷问题存在多种情况,麻面与蜂窝缺陷最为具有代表性,但其他细小缺陷同样不容忽视。对于混凝土麻面,施工人员可将局部位置以清水冲洗,而后足够润湿,以合适比例的水泥浆、水泥砂浆进行找平即可;对于混凝土蜂窝,小规模情况可用1∶2比例的水泥砂浆进行修补;大蜂窝处理,则需先清理松动混凝土,剔除不稳定颗粒,形成喇叭口,再以清水清洁润湿,以高一级配的细石混凝土捣实作业,并认真养护,挂帘用扁平凿和砂轮凿除、磨平、磨光完成处理。对于较为严重的混凝土缺陷,则需采用与其他位置相同规格、材料、配比的混凝土进行修补,为保证修补顺利需利用新模作为支托架,保证其平整度能达到混凝土质量要求,修补后的7d内都需要进行养护,要求温度控制在10℃以上。对于凸出的、不平整的混凝土,采用凿子、砂轮等工具进行打磨处理,凹入表面以下的混凝土,需要用凿子将缺陷位置的混凝土进行凿除形成一个足够深的坑槽,清洁后利用砂浆与混凝土进行修补、抹平。养护时,需以修补位置为中心,周围1.5范围内均需使用水进行充分润湿,防止周围的混凝土吸收水分。对于美观度要求较高的混凝土位置,修补时可将白水泥混入其中,保持修补位置混凝土颜色与其他位置的颜色相协调,填充凝结后的砂浆,应根据其凝结状态、形态,将表面多余的砂浆进行清理,填料与周围混凝土齐平,且表面不能残留材料或者粉状颗粒,保证修补质量与美观程度。
外露钢筋问题若是想要较好处理,主要分为两个步骤:1)清理钢筋,外露钢筋通常会沾染污染物,部分钢筋还会出现生锈的情况,影响钢筋性能,也为后续修复施工带来影响,因此在修复之前必须对钢筋进行清理,锈蚀位置选取合适的砂纸进行打磨,清洗干净;2)水泥砂浆修复,水泥砂浆的比例应为1∶2,填充后抹压平整完成施工[5]。若是露筋较深,则应剔除原本薄弱的混凝土,将这一位置清理干净,应用高一级细石混凝土捣实,而后认真养护,以保证修复效果。对于外漏的钢筋头、管件头,需使用电动砂轮切割,要求其不得超过混凝土下表20~30mm的距离,采用预缩砂浆、环氧砂浆填补,此类作业不得采用电焊等方式切割,防止对表层完好混凝土造成损坏,产生二次破坏,影响混凝土施工质量。
施工阶段是裂缝生成的主要时期,温度、应力是导致裂缝缺陷产生的主要原因。就目前建筑实践与研究成果来看,混凝土结构裂缝概率极高,尤其是水利工程本身地理位置复杂,施工过程受气候、人为、客观环境与地理因素影响,无法从根本上规避裂缝。除去人为因素,施工单位可采取有效的防裂手段,减少外界对于混凝土的影响,以此达到较好的预防效果,减少裂缝产生。在拌和阶段,以冷水拌和;运输阶段,需加装聚苯乙烯苯板、保温被等,避免外部气温对混凝土造成影响;浇筑时尽可能在低温、少雨季完成,若要在高温季节完成浇筑,则应对浇筑出机口的温度控制在7~12℃,预冷骨料加冰拌和,从温度层面控制混凝土质量减少裂缝产生。此外,运输时间、浇筑仓面覆盖与暴露时间也要予以严格控制,避免混凝土出现性能转变。由此可见,对于裂缝问题主要的着力点应放在防控与预处理方面,其中温度控制尤其关键,是规避裂缝的重点手段。
水利工程施工中,混凝土强度、稳定性直接关系着建设质量,其质量会随着强度增加,成正比关系。正式施工前,要求必须规范、严格检查原材料质量、规格、标准是否与设计要求相符,根据配合比进行试拌和,确定可达到混凝土强度标准后再按照顺序完成拌和,拌和时间、用水量、水泥用量等,均必须得到较好控制。其中,部分水泥可用粉煤灰替代以此保证混凝土和易性,防止水化热现象影响质量;粗骨料需以二级配比标准为依据进行添加。对于混凝土常见裂缝位置,可选择高质量钢筋进行布设,以倾斜方式搭建减轻混凝土荷载并转移,防止其在过重荷载下出现裂缝。
配比优化设计是减少质量缺陷问题的有效手段。在以上分析中不难看出,前期准备工作不到位,配合比设计不合理等是较为主要的缺陷成因,因此混凝土配合比必须结合工程建设具体要求来进行规范设计。对此,施工单位必须全面了解水利工程的建设需要、强度需要,通过调整水泥用量、水灰比来加强对混凝土凝结质量的有效控制。在配合比设计阶段,需综合考虑强度、塌落度、耐久性等问题,基于此选择最为符合水利工程混凝土要求的配比,同时工程建设变化以及客观因素,也有可能对混凝土拌制、配合比设计造成影响,需要结合水利工程现场环境进行配比设计。添加粉煤灰能够在一定程度上减少水化热现象,防止裂缝产生,这是由于其中含有较多矿物质,可减少需水量,可根据需要适当添加[6]。在搅拌环节,施工单位同样应予以严格监督,其目的就在于保证配合比设计精准,防止因操作不规范导致混凝土强度无法达到预期标准,规避质量缺陷。
施工阶段,要求所有人员必须做到规范操作。采用分层方式完成混凝土浇筑环节,根据施工规划划分四个大部分,实现小部分浇筑确保浇筑整体性,同时也可以有效避免大体积浇筑后热量过于集中导致内外温差超过25度影响终凝效果,减少质量缺陷问题发生。在浇筑前,施工单位需严格依照要求搭建模板并涂抹脱模剂,检查模板表面是否存在损坏、凹凸不平情况,脱模剂标准是否达到相关标准,涂抹剂量是否能保证顺利脱模,脱模剂脱模是否均匀等,防止混凝土与模具粘连出现麻面现象;钢筋保护垫、钢筋排列情况也应做好充分检查,若发现保护垫偏移需及时纠正,保证其处于设计位置,若钢筋排列过密,也应该及时做好减筋处理,保证混凝土浆液能够顺利进入钢筋维持整体性。振捣阶段,要求根据浇筑面积选择振捣棒型号,以点位排列的方式逐点完成振捣,防止出现遗漏的情况,振捣点位应不超过振捣范围的1.5倍,保证振捣全面。需要注意的是,振捣过程中应注意避免振捣棒触碰钢筋对钢筋造成损坏,同时有效减少露筋情况发生。浇筑结束后,需对混凝土进行养护,可覆盖塑料薄膜,每块塑料薄膜的搭接位置应不小于100mm,防止混凝土暴露在空气中造成湿度温度流失,防止混凝土初凝阶段受温度湿度影响产生裂缝。
综上所述,水利工程建设是进行水资源调配、农业灌溉、防洪排涝的主要手段。工程项目中,混凝土施工尤其重要,在多种因素作用下混凝土经常会出现表面质量缺陷、露筋缺陷、裂缝缺陷,需要施工单位采取针对性措施加以处理。若要从根本上预防缺陷问题发生,就必须对施工过程进行严格把控,通过加强原材料质量把控、优化混凝土配合比、完善混凝土浇筑与养护等手段,将质量缺陷问题降低到最低程度,切实提高水利工程建设质量。