QC成果:降低现浇混凝土楼板裂缝发生率

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混凝土裂缝控制QC小组成果

混凝土裂缝控制QC小组成果

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载混凝土裂缝控制QC小组成果地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容混凝土裂缝控制小组——成果汇报恰希玛核电站4号机组核岛±0.00m以下结构混凝土裂缝的控制发布人:名称: 混凝土裂缝控制小组申报单位: 中国中原对外工程有限公司恰希玛核电C-3/C-4项目现场经理部发布时间:2013.04一.工程概况恰希玛核电厂三、四号机组(以下简称C3C4)是继巴基斯坦恰希玛核电站(以下简称C1)、恰希玛核电厂二期(以下简称C2)之后,中国向巴基斯坦出口的第三座和第四座装机容量为300MW的核电站。

巴基斯坦恰希玛核电站是由我国自主设计、自主施工、自主管理的出口核电项目,是我国向国外出口设计、设备、建筑安装以及调试的交钥匙核电项目。

C3/C4工程与C2工程毗连,与C2工程反应堆中心相距654.7m,两反应堆中心相距286.1 m,主要厂房为反应堆厂房、核辅助厂房、和汽轮机厂房。

整个厂房布置东西长度870m,南北宽度450m左右,厂房中心向北约516m有一条宽150米、深4m的拉姆运河,河床及边坡无任何护砌,西边有一条宽30m深5m的水渠。

C3/C4单个核岛厂房坐落在同一底板上,底板长94.0m、宽90.3m,核岛底板顶标高为-11.45米,底板底标高为-13.15米,局部底部最低处为-18.30米,结构最薄处为1.7m,最厚处2.30m,混凝土工程量约25500m3,混凝土强度等级为C30(90天强度),抗渗等级为S6。

核岛厂房工程主体结构由核反应堆厂房(RX)、核辅助厂房(NX)、核燃料贮存厂房(FX)、电气厂房(EX)四部分结构基础合并组成,为现浇钢筋混凝土结构。

提高大体积混凝土裂缝控制技术——QC成果

提高大体积混凝土裂缝控制技术——QC成果

提高大体积混凝土裂缝控制技术——QC成果一、工程概况本次研究的工程为一座大型商业综合体建筑,基础部分采用了大体积混凝土施工。

混凝土强度等级为 C40,基础底板厚度为 25m,一次性浇筑方量达到 5000m³。

由于大体积混凝土在施工过程中容易产生裂缝,影响结构的安全性和耐久性,因此需要采取有效的控制措施。

二、小组简介为了提高大体积混凝土裂缝控制技术,我们成立了 QC 小组。

小组成员涵盖了项目经理、技术负责人、施工员、质检员等相关专业人员,具有丰富的施工经验和专业知识。

小组的活动宗旨是“提高质量、降低成本、缩短工期、确保安全”。

三、选题理由(一)大体积混凝土裂缝问题是建筑工程中的常见质量通病,如果不能有效控制,将会对结构的安全性和耐久性产生严重影响。

(二)本工程为重点工程,质量要求高,业主对混凝土裂缝控制提出了严格的要求。

(三)提高大体积混凝土裂缝控制技术,不仅可以保证工程质量,还可以为企业树立良好的形象,提高市场竞争力。

四、现状调查我们对以往类似工程中出现的大体积混凝土裂缝问题进行了调查分析,发现主要存在以下几种类型的裂缝:(一)表面裂缝:多发生在混凝土浇筑后的初期,由于表面水分蒸发过快,导致混凝土表面收缩过大而产生。

(二)深层裂缝:一般发生在混凝土浇筑后的数天至数周内,由于混凝土内部水化热过高,温度梯度较大,导致混凝土内部产生较大的拉应力而产生。

(三)贯穿裂缝:这种裂缝较为严重,贯穿整个混凝土结构,对结构的安全性和耐久性影响极大,通常是由于混凝土内外温差过大、收缩不均匀等原因引起。

通过对调查数据的统计分析,我们发现表面裂缝占裂缝总数的40%,深层裂缝占 35%,贯穿裂缝占 25%。

五、目标设定根据现状调查结果,结合本工程的实际情况,我们设定了以下目标:(一)将大体积混凝土裂缝发生率控制在 3%以内。

(二)减少表面裂缝和深层裂缝的宽度,使其不超过 02mm。

(三)杜绝贯穿裂缝的产生。

六、原因分析针对大体积混凝土裂缝产生的原因,我们运用头脑风暴法进行了分析,绘制了因果图,主要有以下几个方面:(一)材料方面1、水泥品种选择不当,水化热过高。

QC成果结果-降低现浇混凝土楼板裂缝发生率

QC成果结果-降低现浇混凝土楼板裂缝发生率

降低现浇混凝土楼板裂缝发生率广西建工集团联合建设有限公司第四分公司万汇华府项目部人类补完计划委员会QC小组目录一、工程概况 (1)二、QC小组概况 (1)三、选择课题 (3)四、现状调查 (4)五、目标设定 (6)六、分析原因 (7)七、确定要因 (7)八、制定对策 (9)九、对策实施 (10)十、检查效果 (13)十一、巩固措施 (14)十二、总结和计划 (14)十三、活动成果报告单 (15)十四、活动记录 (18)一、工程概况本工程位于南宁市秀灵路北东侧,地面以上1#楼为三十三层商住楼,底部两层商铺,采用框架-抗震墙结构,2#、3#、4#楼为三十四层住宅,地下两层车库和设备用房,负二层局部人防地下室,结构体系为框架-抗震墙结构。

设防烈度为6度,结构设计等级二级,抗震等级三级。

1#楼高度99.80m,2#、3#、4#楼高度98.60m;高层住宅采用预应力静压管桩+筏板基础,纯地下室分别采用静压管桩、柱下独基和墙下条基。

地下室建筑面积23019.38㎡,1#楼建筑面积29318.85㎡,2#楼建筑面积19131.73㎡,3#楼建筑面积19190.74㎡,4#楼建筑面积19190.74㎡。

本工程住宅部分楼板采用现浇混凝土结构,使用强度等级为C25的普通硅酸盐预拌商品混凝土,施工方法为现场泵送。

由于多方面的原因,现浇楼板在浇筑完成后易出现不同程度的开裂现象,成为目前结构质量中最常见的“新生性”通病。

虽然绝大多数裂缝的宽度都在规范允许的范围内,对结构的安全及使用功能影响不大,但若不及时采取有效措施进行处理,必将影响工程结构的耐久性及正常使用功能,因此裂缝出现后往往需要采取有效措施进行处理修复,既增加了建造成本,也降低了客户的满意度。

为了降低楼板裂缝发生率,我项目部QC小组针对楼板裂缝问题采取了有力措施,大大降低了1#楼楼板裂缝发生率。

二、QC小组概况1.小组概况4. 小组活动计划横道图三、选择课题1、选题:开展QC活动,降低商住楼现浇混凝土楼板裂缝发生率。

QC成果-降低地辐热混凝土地面开裂率

QC成果-降低地辐热混凝土地面开裂率
步骤5:对策实施
01
03 02
实施步骤
步骤6:效果检查 对实施后的地辐热混凝土地面进行质量检查。
对比改进前后的开裂率,评估实施效果。
实施方法
方法பைடு நூலகம்:数据收集
收集地辐热混凝土地面的相关数据,如材料成分、施工环境、施工过程等。
实施方法
方法2:实验分析
通过实验分析,研究不同材料配比、施工工艺等因素对地辐热混凝土地面开裂的影响。
推广应用方式
技术培训
通过组织技术培训和交流活动,将该QC成果的原理、方法和技巧传授给相关工程技术人员,提 高其应用能力。
现场指导
派遣专家到工程现场进行指导,协助施工单位解决实际问题,确保该成果得到正确应用。
规范制定
将该成果纳入相关工程规范和标准中,为工程技术人员提供依据和指导。
推广应用前景
提高工程质量
通过推广该QC成果,能够提高地辐 热混凝土地面的施工质量,减少开裂 等质量问题的发生。
促进技术进步
通过推广该成果,能够提高企业在市 场上的竞争力,赢得更多的工程项目 。
节约维护成本
降低地面开裂率意味着减少维修和加 固的频率,从而节约长期的维护成本 。
增强市场竞争力
该成果的成功实践有助于推动相关领 域的技术进步和创新,提高行业的整 体水平。
对比方法
选取相同条件下未实施QC成果的地 辐热混凝土地面作为对照组,与实施 组进行开裂率的对比。
对比结果
实施组地辐热混凝土地面开裂率明显 低于对照组,证明了QC成果的有效性 。
实施效果总结
• 总结内容:通过本次QC成果的实施,地辐热混凝土地面 开裂率得到了有效降低,提高了工程质量和可靠性。同时, 该成果可为类似工程提供借鉴和参考,促进工程质量的持 续改进和提升。

QC成果——降低地辐热混凝土地面开裂率

QC成果——降低地辐热混凝土地面开裂率

QC成果——降低地辐热混凝土地面开裂率地辐热混凝土被广泛应用于道路、机场、车站等公共场所,其表面开裂现象一直是行业内的难题。

开裂不仅影响美观,还会使混凝土逐渐破坏导致维护成本增加。

因此,开发一种有效的方法来降低地辐热混凝土的开裂率具有重要意义。

问题传统的地面混凝土在夏季高温季节内,由于受到高温辐射和干燥的影响,容易收缩开裂。

地辐热混凝土由于其更高的导热系数,会加速表面的温度变化,增加裂缝的形成和扩展风险。

解决方法通过实验和实地观察,我们发现使用混合纤维料添加剂可以有效降低地辐热混凝土的开裂率。

将混合纤维料添加剂与水泥、集料、混凝土控制剂和其他有关的材料混合,可以制备出一种混凝土基料。

这种基料可以有效降低温度变化对混凝土的影响,从而降低地面裂缝形成的风险。

实验步骤材料与设备•充水式玻璃体膜测温仪•电子天平•砂、石、水泥、混凝土控制剂•混合纤维料添加剂•密封容器实验过程1.将水泥、砂子、集料、混凝土控制剂按照混凝土制备时的比例混合均匀。

2.将混合纤维料添加剂进行充分混合,并加入到混凝土材料中。

3.加入适量的水,搅拌均匀。

4.放入密封容器中,放入光照强度恒定的环境中。

5.通过充水式玻璃体膜测温仪对混凝土表面温度进行监测。

6.实验结束后,对混凝土表面开裂情况进行观察和计数。

结果经过实验,我们发现使用混合纤维料添加剂可以显著降低地辐热混凝土表面的开裂率。

同时,我们还发现添加剂的掺量对降低开裂率的作用非常明显。

当添加剂掺量在1%时,其效果最佳。

本文在实验的基础上提出了一种有效降低地辐射混凝土开裂率的方法,即使用混合纤维料添加剂。

该方法可以有效减少地面裂缝形成的风险,提高混凝土表面的耐久性。

参考文献•李健. 水泥混凝土关键技术研究与工程应用[M]. 人民交通出版社, 2017.•王正一, 关伟民, 郭家骏. 新型纤维复合材料及其应用研究展望[J]. 材料导报, 2011, 25(4):1-7.•项兴旺. 纤维增强混凝土及其应用[M]. 中国水利水电出版社, 2007.。

降低地下室外墙混凝土裂缝出现率——【获奖QC 成果发布】

降低地下室外墙混凝土裂缝出现率——【获奖QC 成果发布】

1.1 工程概况 (1)1.2 课题介绍 (1)第二章、QC小组概况 (2)第三章、选择课题 (5)3.1 课题选择 (5)3.2 选题理由 (5)第四章、确定目标 (7)第五章、目标可行性分析 (7)6.1掌握现状 (7)6.2 数据分析 (8)第六章、原因分析 (9)第七章、要因确立 (25)第八章、制定对策 (25)8.1 对策方案 (25)8.2 方案可行性分析 (29)8.3 制定对策表 (30)第九章、对策实施 (31)110.1目标实现情况 (41)10.2 与对策实施前的现状进行对比 (43)10.3 经济效益的计算 (45)10.4 社会效益 (47)10.5 无形效果 (48)第十一章、巩固措施 (49)第十二章、总结和下一步打算 (52)2第一章、工程概况1.1 工程概况广州环球市场项目位于广州市海珠区琶洲A区(互联网电商圈),北侧紧邻珠江边阅江中路,南侧毗邻琶洲东大街,东西临城市规划路。

项目规划建设用地面积4269㎡,总建筑面积73143.1㎡,建筑高度172.5m。

建筑层数:地上33层,商业裙楼3层,地下4层,建筑结构形式为钢管混凝土柱+建筑梁板框架+核心筒结构,工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。

本工程共有4层地下室,负四层层高4.8m,-3层高3.90m,-2层高3.6m,-1层层高6.15m,地下室外墙结构总高度为18.45m,外墙总长为260m,其中北侧及东侧外墙面向唯品会项目基坑,南侧及西侧外墙与本项目基坑连续墙相连,具体设计情况如下:1.2 课题介绍本工程地下室外墙总高度达到18.45m,且西侧及南侧外墙与连续墙相连,地下室外墙实测实量及观感质量合格率应达到中建二局深圳分公司《实测实量操作指引》及鑫苑业主方《鑫苑集团工程高质量标准手册(2017版)》的要求。

而地下室外墙易产生裂缝是我们首先要解决的问题,它使混凝土结构的强度、整体性、耐久性降低,容易造成1渗漏,并且影响使用和外观等,为实现项目质量目标及要求,我们成立QC小组,通过开展PDCA活动,解决地下室外墙混凝土裂缝问题。

QC成果-减少地下室外墙浇筑后裂缝出现的频数

QC成果-减少地下室外墙浇筑后裂缝出现的频数

制表人:毛成义
浇筑区 域
B E A F C D
实际施工人 数
30 27 25 26 22 23
方案要求人 数
25 25 25 25 20 20
实际人数占 计划人数比

120% 108% 100% 104% 110% 115%
制表时间:2016.1.6
由上表可知,地下三层混凝土浇筑过程中,实际混凝土工人数都达到方案要
现场调查、确认
每台泵车配3台振 捣棒
刘文吉 2016.1.7
7 水灰比过大
确定水灰比大 调查分析,核对 水灰比应在小于0

混凝土配比单 .55
陈邻杰 2016.1.8
8 水化热过大
确定混凝土内 外温差
查看测温记录
混凝土内任何两 点的温度差值不 能超过摄氏 25℃
任泓帆 2016.1.8
未设置外墙 9 抗裂网片
2015.12.28
2015.12.29
最高温度(℃)
2015.12.30
2015.12.31
最低温度(℃)
2016.1.1
2016.1.2
的月度质量检查活动,对地下室3层外墙裂缝情况进行了详细的数据统计。
区域
A区
外墙裂
缝(条)
16
制表人:杨刚才
表4 各区外墙裂缝频数表
B区
C区
D区
E区
F区
12
18
5
13
13
制表日期:2016.1.6
总计 70
外墙裂缝(条)
18
16
16
14
12
12
11
13
13
10
8
6

技术攻关QC小组活动成果-降低核心筒C60高强砼墙体裂缝率

技术攻关QC小组活动成果-降低核心筒C60高强砼墙体裂缝率

降低核心筒C60高强砼墙体裂缝率浙江宝业建设集团有限公司新疆福建经济总部大厦项目部QC小组一、工程概况新疆福建经济总部大厦工程位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁片区北一路,属于高铁片区地标性建筑,集奢侈品集散地、时尚购物、旅游观光、餐饮娱乐、商旅休闲、商务办公等一体的综合型商业、办公建筑群体。

该工程由2#3#两座24层办公楼、1#一座2层商业楼及地下三层地下室组成,总建筑面积:130265.2㎡。

其中:2#3#两座办公楼为框架核心筒结构,地下三层到地上七层核心筒采用C60高强混凝土。

2、工程相关单位(1)建设单位:新疆建福鼎业房地产开发有限公司(2)设计单位:奥意建筑工程建筑设计有限公司(3)勘察单位:新疆土木建材勘察设计院(有限公司)(4)监理单位:厦门中煤建设开发监理有限公司(5)施工单位:浙江宝业建设集团有限公司该工程为框架核心筒结构,2#3#办公楼地下三层到地上七层核心筒采用C60高强混凝土,由于新疆地区气候原因,施工周期短;夏季高温、干燥,混凝土水分蒸发极快,核心筒C60高强混凝土方量较大,约有6000m³,而C60高强混凝土又有其特性,在浇筑方面存在一定难度,为确保核心筒C60高强砼施工质量,减少核心筒C60高强砼墙体裂缝率,特成立本QC小组。

二、QC小组简介公司技术管理人员和项目部及混凝土施工班组人员中抽调了技术精湛、现场施工经验丰富的骨干力量组成了QC小组。

QC小组成立于2017年3月1日,小组成员共10人,出勤率达到95% 以上。

成员简介表、QC小组活动表如下:QC小组成员基本情况表表1制表人:骆新权 制表日期:2017年3月1日QC 小组活动计划表表2活动内容活动时间P 阶段课题选择 2017.3.1-2017.3.2 现状调查 2017.3.3-2017.3.8 设定目标2017.3.9-2017.3.10 原因分析 2017.3.11-2017.3.13 要因确认 2017.3.14-2017.3.17 制定对策2017.3.18-2017.3.23 D 阶段 对策实施 2017.3.24-2017.7.28 C 阶段效果验证 2017.7.29-2017.8.3A 阶段 经济及社会效益 2017.8.4-2017.8.8 总结及下步打算2017.8.9-2017.8.10制表人:张银钢制表日期:2017年3月1日34、现状调查在讨论研究确定活动课题后,2017年3月3-8日,小组成员李江涛、周城增对在建工程“新疆昌吉国际种子(农贸)博览城”、“昌吉时代广场”和“广东大厦”三个是C60高强混凝土核心筒墙体施工工程的质量评定资料进行查阅并对现场随机抽取600个点进行调查分析,调查统计表汇总如下:核心筒C60高强混凝土墙体裂缝率调查统计表表3 序号工程名称检查点数裂缝数裂缝频率(%)选题理 由公司要求:公司要求核心筒C60高强混现状分析:C60高强混凝土裂缝在当今建筑主体上较为普遍,需加强控制。

降低混凝土路面裂缝发生率QC小组

降低混凝土路面裂缝发生率QC小组

降低混凝土路面裂缝发生率普洛斯(西咸)空港国际航空物流园项目,位于西咸新区空港新城。

项目占地213亩,建筑面积86900㎡。

施工内容包含土建、室内地面、室外管网、道路及机电安装等项目。

室外卸货区混凝土道路总面积50592.53㎡:其中承载地面面积为:33670㎡,240㎜厚C30单层双向Φ8@150;非承载区道路面积为16922.53㎡200㎜厚C30混凝土。

二、小组组建成立时间2015年9月5日小组名称九冶建设有限公司普洛斯QC小组课题名称降低混凝土路面裂缝发生率课题类型现场型JYXA-201507小组注册号JYXA-2015-07课题注册号48h以上活动时间2015.9~2015.12QC教育时间序号姓名性别职务职称组内职务组内分工1 余君男项目经理高工组长全面负责2 男项目技术负责人工程师副组长技术攻关3 男技术员助工组员建模加工4 男技术员助工组员流程管控5 男质量员助工组员质量检查6 男安全员助工组员数据整理7 男班组长助工组员具体实施三、选题理由四、现状调查混凝土路面开裂一直是困扰各工程的质量通病,我们就普洛斯高新项目园一期、二期以及普洛斯西安经开产业园工程路面进行了现场500米的路面进行调查,共查出有裂缝的点50个。

序号项目频数(不合格点数)累计频数频率(%) 累计频率(%)1 胀缝处40 40 80 802 雨污水井口处 5 45 10 903 收水处 2 474 944 缩缝处 2 49 4 985 其他 1 50 2 1006 合计N=50制表时间:2015年9月17日制表人:牛泽川四、现状调查为此我们Q C小组对路面50处开裂部位进行统计。

排列图如右所示:路面各部位开裂个数排列图五.设定目标及目标设定依据本次Q C活动目标:根据现场调查问题统计表和排列图,小组发现胀缝处出现频率为80%,因此计算出,如果能这个问题降低到20%其他问题出现频率不变的情况下,凝土路面裂缝发生率降到4%。

降低混凝土楼面裂缝率qc

降低混凝土楼面裂缝率qc

降低混凝土楼面裂缝率发表单位:中铁电气化局集团第三工程有限公司小组名称:电化局三处兰州项目部 QC小组小组类型:现场攻关型发表人:谢涛降低混凝土楼面裂缝率一、工程概况:现浇砼楼面板结构因具有良好的耐久性、可模性和抗震性而在工程中得到广泛应用,但由于各种原因,现浇砼楼面裂缝的问题也随之而来,成为目前结构质量中最常见的“新生性”通病。

虽然大多数裂缝都是在规范允许的范围内,对结构的安全影响不大,但若不及时采取措施预防和处理,必将影响工程结构的耐久性,并给用户的使用带来影响和不安全感。

为此我们电化局三处兰州项目部QC小组针对楼面裂缝问题采取了有力措施,大大降低了兰州铁路局兰西天和苑住宅小区5#楼楼面的裂缝率,收到了良好的效果。

兰州铁路局兰西天和苑住宅小区5#楼工程是甘肃铁发置业房地产公司投资建设,地上28层,地下1层,建筑面积27505.95平方米,主楼基础采用桩筏基础,基础设计等级甲级,防水等级为二级。

主体采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,裙房及车库部分采用框架结构;安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,抗震设防烈度8度。

二、小组概况.针对楼面裂缝问题,兰州项目部成立了QC小组。

小组简介小组成员概况制表人:谢涛三、选题理由:1、更好的立足兰州市场,树立中铁电化的企业品牌。

2、确保工程质量一次性验收优良,减少楼面的裂缝率。

3、确保结构使用的耐久性和安全性。

4、攻克钢筋混凝土楼面板施工中的薄弱环节,解决由于楼面裂缝产生而造成质量问题。

5、丰富我们的施工实践经验,锻炼培养一批高层施工技术骨干。

四、循环过程P阶段(计划阶段)P一、现状调查针对混凝土现浇楼板裂缝是各工程的质量通病,也是一个老话题,要真正消除混凝土现浇楼板裂缝的确是很不容易的事,我们电化局三处兰州项目部QC小组有决心解决这一难题,为此,我们QC小组通过对已施工的二层以下混凝土现浇楼板进行了现场调查,均有裂缝现象,为此我们QC小组对发现的混凝土现浇楼板裂缝部位进行了调查统计,并列出了统计表,如下:调查统计表根据上表数据绘制出墙板裂缝部位排列图。

QC成果-砖混结构砼裂缝原因分析及质量控制

QC成果-砖混结构砼裂缝原因分析及质量控制
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研究目的
探究砖混结构砼裂缝产生的主要原因 。
提出有效的质量控制措施,减少裂缝 的产生,提高结构的安全性和耐久性 。
02 砖混结构砼裂缝原因分析
材料因素
01
02
03
水泥
使用的水泥安定性不合格, 或者水泥的细度太细,易 产生裂缝。
骨料
砂石含泥量超标或级配不 良,影响砼强度,易产生 裂缝。
外加剂
使用不当或掺量不准确, 可能引起砼收缩裂缝。
在类似工程中应用
该QC成果可广泛应用于类似砖混 结构的建筑工程中,为解决砼裂 缝问题提供借鉴和参考。
行业推广价值
该成果具有较高的推广价值,可 促进建筑施工行业的技术进步和 质量控制水平的提升。
经济效益分析
通过应用和推广该成果,可为企 业节约大量维修和加固费用,提 高工程的经济效益和社会效益。
QC成果展望
01
深入研究砼裂缝机 理
进一步深入研究砼裂缝产生的机 理,为更有效的质量控制措施提 供理论支持。
02
探索新型材料和工 艺
积极探索新型建筑材料和施工工 艺,以提高砼结构的耐久性和稳 定性。
03
建立完善的砼质量 控制体系
逐步建立完善的砼质量控制体系, 为建筑施工行业提供更加全面和 系统的质量控制方案。
THANKS FOR WATCHING
缩裂缝。
环境因素应对措施
温度控制
在高温或低温环境下施工时,应 采取相应的措施,如搭设遮阳棚 、保温棚等,以降低环境温度对 砼的影响。
湿度控制
在干燥环境下施工时,应采取喷 雾、洒水等措施,保持环境湿度 适中,防止砼表面失水过快而产 生干缩裂缝。
04 QC成果总结与展望
QC成果总结

混凝土裂缝控制QC小组成果

混凝土裂缝控制QC小组成果

混凝土裂缝控制QC小组成果1. 引言混凝土在施工过程中常常会出现裂缝现象,这不仅影响了结构的美观性,还可能导致混凝土结构的长期性能下降。

因此,混凝土裂缝的控制成为了工程质量控制的重要部分之一。

为了保证混凝土工程的质量,我们成立了混凝土裂缝控制QC小组,致力于研究和探索混凝土裂缝控制的最佳实践方法。

本文将介绍混凝土裂缝控制QC小组的成果及相关实践经验。

2. 混凝土裂缝形成原因的分析混凝土裂缝的形成原因非常复杂,主要包括以下几个方面:•温度变化:在混凝土硬化过程中,温度变化会引起体积的变化,进而导致混凝土产生应力,使其出现裂缝。

•饱和膨胀:当混凝土中的水分过多时,当环境湿度变化时,混凝土会发生膨胀,从而引发裂缝的形成。

•荷载作用:外部荷载的施加会使混凝土发生应力,当应力超过混凝土的承载能力时,会发生裂缝。

3. 混凝土裂缝控制方法为了控制混凝土裂缝的形成,我们采取了一系列的控制措施,包括:•合理的配合比设计:通过合理的水泥、骨料和添加剂的配合比设计,可以控制混凝土的收缩性和膨胀性,从而减少裂缝产生的可能性。

•温度和湿度控制:在混凝土浇筑和养护过程中,通过合理的温度和湿度控制,可以减少混凝土的收缩和膨胀,从而降低裂缝产生的概率。

•预应力技术:通过预应力技术施工,可以提高混凝土的承载能力,减少裂缝的发生。

•增加混凝土中的纤维:在混凝土中添加纤维材料,可以有效地抑制裂缝的扩展,提高混凝土的韧性。

4. 实践案例为了验证混凝土裂缝控制方法的有效性,我们在一项工程中进行了实践,并取得了以下成果:•通过合理的配合比设计,我们成功减少了混凝土的收缩和膨胀,使裂缝的产生率明显降低。

•通过控制浇筑过程中的温度和湿度,我们成功减少了混凝土的温度应力和干缩裂缝的产生。

•在预应力技术的应用下,我们提高了混凝土结构的承载能力,有效地防止了裂缝的形成。

•添加纤维材料后,我们成功地提高了混凝土的韧性,抑制了裂缝的扩展。

5. 结论通过混凝土裂缝控制QC小组的研究和实践,我们成功地提出了一系列的混凝土裂缝控制方法,并在实践中取得了显著的成果。

QC减少现浇箱梁顶板裂纹

QC减少现浇箱梁顶板裂纹

QC减少现浇箱梁顶板裂纹1.引言现浇箱梁在建筑施工中经常用于支撑和传递荷载,是承受较大压力的结构构件。

然而,在现浇箱梁的施工过程中,常常会出现顶板裂纹的问题,给工程质量和安全性带来潜在风险。

为了减少现浇箱梁顶板裂纹的发生,质量控制(QC)是至关重要的。

本文将介绍一些QC措施,以降低现浇箱梁顶板裂纹的风险。

2.背景在施工过程中,现浇箱梁的顶板裂纹可能由于以下原因引起:•混凝土浇注不均匀,导致应力集中;•混凝土的收缩和膨胀;•温度变化引起的收缩;•混凝土质量不达标。

为了解决这些问题,需要采取一系列的QC措施,以减少潜在的顶板裂纹。

3.QC措施3.1 设计优化在设计阶段,应根据具体工程情况对现浇箱梁的结构进行优化。

可以采取以下措施:•合理选择梁的截面尺寸和形状,以提高结构的自重;•考虑加设预应力或增加梁体的抗弯能力,以减少应力集中;•设置适当的伸缩缝和结构缝,以补偿混凝土的收缩和膨胀。

3.2 施工工艺控制在施工过程中,应严格按照工艺要求进行操作,确保施工质量。

可以采取以下措施:•采用合适的混凝土配合比,保证混凝土质量;•控制混凝土的浇注速度和均匀性,避免应力集中;•对混凝土进行充分的振捣和泄水,以提高混凝土的密实性;•对混凝土施加适当的保养措施,减少收缩和温度变形。

3.3 检测与监控及时的检测和监控施工过程中的质量指标,可以预防顶板裂纹的发生。

可以采取以下措施:•对混凝土进行抗压强度、抗折强度和收缩率等指标的检测;•定期对现浇箱梁的施工进度和工艺参数进行监控;•建立合理的质量记录和报告体系,及时发现和处理问题。

4.结论现浇箱梁顶板裂纹是一个常见的问题,但通过采取合适的QC措施,可以有效地降低其发生的风险。

设计优化、施工工艺控制和检测与监控,是三个关键方面,其中每个方面都需要严格执行,才能达到减少顶板裂纹的效果。

在今后的施工中,我们应该重视QC工作,不断改进和提高工艺水平,以保证现浇箱梁的质量和安全性。

QC减少现浇箱梁顶板裂纹

QC减少现浇箱梁顶板裂纹
21/4065×1000≈5.17条。 • 解决该主要问题70%后,每1000 m2单位面积裂纹数为
6.40-5.17×70%=2.781条。 • 以往浇筑箱梁顶板的最好情况:每1000 m2单位面积裂纹
数2.47条。 • 结论:箱梁顶板每1000 m2单位面积裂纹数由6.40条减少
到3条以内可以实现。
七、要因确认 2、要因确认
七、要因确认 2、要因确认
七、要因确认
通过以上二十二条末端因素的确认,找出了现浇箱 梁顶板横向裂纹及天窗角斜向裂纹的主要原因是: 1)水泥用量偏大; 2)天窗四角未圆顺过渡; 3)技术交底不到位; 4)覆盖不及时; 5)初次浇水不及时。
八、制定对策
• 针对以上五个主要原因,小组成员进行了深入分析、综合 论证,采取5W1H的原则,制定以下对策(见表8)。
八、制定对策

九、实施对策
• 为确保设定目标值的实现,针对要因对策和措施,QC 小组安排专人按对策逐条实施,实施情况如下:
• 实施一:进行砼配合比优化设计,减少水泥用量 • 由QC小组副组长王汝俊牵头,项目试验室主任会同商
混站负责人对我标段现浇箱梁C50混凝土配合比进行优 化设计,着力解决混凝土水化热偏高的问题。通过配比 试验,重新确定水胶比、水泥用量、粉煤灰、矿粉用量 及外加剂掺量,在保证胶凝材料总量不变的条件下,将 水泥用量从380kg/m3将至340kg/ m3,减少了水化热。 • 实施效果:混凝土配合比重新调整后,减少了水泥用量, 降低了水化热。
十一、制定巩固措施
十二、总结及下一步打算
• 1、总结 • 通过本次QC小组活动,达到了预期的目标,减
少现浇箱梁顶板裂纹,保证了箱梁工程质量, 取得了一定的经济效益。小组成员在QC小组活 动期间,积极参与,各尽所能,得到了充分的 锻炼。这次QC小组活动后,小组成员召开了会 议,进行自我评价,对活动前后的综合素质进 行了对比分析,制出以下综合素质评价表和综 合素质评价雷达图。

QC小组活动成果发布降低断板率(“星光一处”QC)(省发布)

QC小组活动成果发布降低断板率(“星光一处”QC)(省发布)

降低水泥混凝土路面断板率聊城市公路工程总公司第一工程处“星光一处”QC小组 2011年4月“星光一处” QC 小组成立于2009年,由10人组成。

2010年4月至7月期间,小组成员在济聊馆高速鲁冀界治超检测站路面构造物项目部从事施工现场的试验、技术和管理工作。

济聊馆高速鲁冀界治超检测站项目是山东省的年度重要工程之一,该工程高标准、严要求,以“创新、创优、创精品”为宗旨。

根据规范规定,水泥路面的断板块数不超过总块数的0.2%,不符合要求时每超过0.1%减2分。

对于断裂板块应采取适当措施予以处理。

目前,通过对大多数水泥路面断板率的统计计算,短板率一般都超过0.4%。

于是,小组选题为:降低水泥混凝土路面断板率。

图一 制图: 潘学臣 日期:2010.04.12在某高速路项目收费站广场水泥路面工程断板率结果统计中,总计1200块板中断板5块,断板率为0.4%。

现将断板结果统计如下:水泥路面断板统计表表一 制表:王广兴 日期:2010.04.151、活动目标:根据目前水泥路面断板率超过0.4%,为确保断板率不大于0.2%的规范要求,经小组分析讨论后,将活动目标确定为水泥混凝土路面断板率控制在0.2%。

目 标 对 比 柱 状 图图四 制图:常立忠 日期:2010.04.182、目标确定依据小组大部分成员多年从事现场技术、试验、管理等工作,对高等级水泥混凝土路面施工有着较高的理论水平和实践经验。

于是,小组决定:力争将水泥路面断板率降低,由原来的0.4%降低到0.2%。

图五制图: 沈 光 日期:2010.04.18系统分析图图六归纳分析:王广兴制图:郭庆雯日期2010.04.22末端因素表表三制表:范志远日期:2010.04.22对上述九条末端因素逐条分析验证,确认主要原因。

表四 制表: 王广兴 日期:2010.04.22图七 归纳分析:刘德锋 制图:常立忠 日期2010.04.22针对确认的两方面主要原因,小组经过分析研究,集思广益,分别提出两种对策。

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降低现浇混凝土楼板裂缝发生率广西建工集团联合建设有限公司第四分公司万汇华府项目部人类补完计划委员会QC小组目录一、工程概况................................... 错误!未定义书签。

二、QC小组概况................................ 错误!未定义书签。

三、选择课题................................... 错误!未定义书签。

四、现状调查................................... 错误!未定义书签。

五、目标设定................................... 错误!未定义书签。

六、分析原因................................... 错误!未定义书签。

七、确定要因................................... 错误!未定义书签。

八、制定对策................................... 错误!未定义书签。

九、对策实施................................... 错误!未定义书签。

十、检查效果................................... 错误!未定义书签。

十一、巩固措施................................. 错误!未定义书签。

十二、总结和计划............................... 错误!未定义书签。

十三、活动成果报告单........................... 错误!未定义书签。

十四、活动记录................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况本工程位于南宁市秀灵路北东侧,地面以上1#楼为三十三层商住楼,底部两层商铺,采用框架-抗震墙结构,2#、3#、4#楼为三十四层住宅,地下两层车库和设备用房,负二层局部人防地下室,结构体系为框架-抗震墙结构。

设防烈度为6度,结构设计等级二级,抗震等级三级。

1#楼高度,2#、3#、4#楼高度;高层住宅采用预应力静压管桩+筏板基础,纯地下室分别采用静压管桩、柱下独基和墙下条基。

地下室建筑面积㎡,1#楼建筑面积㎡,2#楼建筑面积㎡,3#楼建筑面积㎡,4#楼建筑面积㎡。

本工程住宅部分楼板采用现浇混凝土结构,使用强度等级为C25的普通硅酸盐预拌商品混凝土,施工方法为现场泵送。

由于多方面的原因,现浇楼板在浇筑完成后易出现不同程度的开裂现象,成为目前结构质量中最常见的“新生性”通病。

虽然绝大多数裂缝的宽度都在规范允许的范围内,对结构的安全及使用功能影响不大,但若不及时采取有效措施进行处理,必将影响工程结构的耐久性及正常使用功能,因此裂缝出现后往往需要采取有效措施进行处理修复,既增加了建造成本,也降低了客户的满意度。

为了降低楼板裂缝发生率,我项目部QC小组针对楼板裂缝问题采取了有力措施,大大降低了1#楼楼板裂缝发生率。

二、QC小组概况1.小组概况4. 小组活动计划横道图三、选择课题1、选题:开展QC活动,降低商住楼现浇混凝土楼板裂缝发生率。

2、选题理由:(1)已竣工的2#楼主体在验收过程中发现楼板存在较多的裂缝,部分裂缝贯通并伴有渗水现象,为了达到交房标准,对裂缝采用了环氧树脂注浆法进行处理,处理费用高达万元,浪费了大量的人力物力。

因此,公司领导下达了指令,要求项目部成立QC小组,总结此前经验,并提出切实有效的措施,降低楼板裂缝发生率,实现降低成本,提高效益的目标,并为后续工程建设提供一套可以借鉴的方法。

(2)由于一般的购房业主对楼板裂缝出现的机理不甚了解,一经发现往往对其抱有较大的恐惧心理,甚至在交房过程中引发纠纷,一旦产生此类纠纷,轻则造成经济损失,重则对建设单位和本单位的声誉产生恶劣影响,因此建设单位要求项目部必须设法解决楼板裂缝问题,避免在1#楼建设中重蹈覆辙。

(3)现浇楼板裂缝目前仍是建筑工程中的顽症,不容易根除,若能解决该问题,对公司施工水平的提高是十分有利的。

(4)现浇楼板裂缝经过处理后一般不会对结构安全和正常使用功能带来不利影响,但从长期来看,裂缝破坏了结构的整体性,并且裂缝在使用过程中会随着时间缓慢发展,从而降低结构的耐久性,因此控制楼板裂缝发生率对提高建筑的可靠性是很有必要的。

(5)按合同要求达到合格结构主体,满足客户要求,树立企业形象。

(6)加强团队建设,提高团队分析、解决问题的能力。

四、现状调查混凝土现浇楼板裂缝是商住楼工程的质量通病,为此,本QC小组通过对已完成主体施工的2#楼现浇楼板所存在的质量缺陷进行了现场调查,并对发现的混凝土现浇楼板裂缝部位进行了调查统计、归类、分析,得到如下统计表:调查统计表制表人:黄运辉根据上表数据绘制裂缝部位排列图:制表人:黄运辉分析:通过排列图我们看出:A类因素对应于累计频率0-80%是引起砼楼板裂缝的主要因素(第1、2项);B类因素对应于累计频率80%—90%为次要因素(第3);C类因素对应于累计频率90%—100%为一般影响因素(第4、5项),样本中裂缝发生率为%。

五、目标设定1、目标值分析及确定按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。

三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为,其他类别为。

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》对现浇混凝土结构缺陷处理作了简要说明,构件出现裂缝且必须处理时,处理方案实施前应得到设计单位认可。

本次QC 活动的对象为1#楼处于一类环境中的楼板,在查阅了各类规范后,并未发现有关楼板裂缝发生率的硬性要求,仅对裂缝宽度及处理措施略有说明,本次活动仅涉及裂缝发生率,在综合考虑了建设方要求、目前的施工条件、本公司以往承建工程的相应数据和节约处理成本3万元以上的经济效益等因素后,目标值估算如2、必要性及可行性分析:现浇楼板的裂缝问题是在施工中的通病,也是质量控制的难点,裂缝一般在规范允许范围内,通常不会影响结构安全及正常使用功能,但现在的消费者越来越重视维权,肉眼可见的楼板裂缝易在交房过程中引起不必要的麻烦。

本工程为公司重点控制工程,我QC 小组成员技术力量强,人员素质高,有着较丰富的施工经验、踏实的工作作风和创新精神并且获得了公司领导的大力支持。

此外,建设单位对现浇楼板裂缝非常重视,组织设计、监理、施工单位对多种情况进行了分析,并制定了一些措施,避免楼板裂缝的发生。

六、分析原因QC 小组结合本工程及南宁在建住宅楼项目调查数据分析,得出造成裂缝出现的原因见以下图。

影响砼楼板出现图2:因果分析图制图:廖伟业七、确定要因QC小组结合调查材料总结得出要主因如下:制表:杨鹏八、制定对策在对影响混凝土楼板施工质量的要因分析研究后,QC小组结合施工经验和实际施工条件研究制定了以下对策,见下表:九、对策实施实施1:浇注混凝土时采取二次抹压法,混凝土在由初凝转为终凝直至增长强度过程中,由于组成混凝土结构自身材料性质的影响以及混凝土大量的脱水,从而使混凝土结构内部产生较多的微裂缝,随着混凝土强度的增长,这些裂缝可进一步开展,进而成为混凝土表面裂缝甚至贯通裂缝。

因此尽可能在终凝前消除这些裂缝,是控制裂缝的有效方法。

“二次法”就是在混凝土浇筑时,进行第一次振捣和表面抹压,保证混凝土的密实度;在混凝土初凝时左右,内部已产生微裂缝时,再进行第二次振捣和抹压,从而使混凝土内部晶体重组,消除初期产生的混凝土裂缝,达到提高混凝土密实度,减少混凝土裂缝的目的。

具体操作如下:1.施工工艺流程:图1 施工工艺流程图图机械抹压施工工艺流程图2 操作要点人工粗平:在混凝土浇筑时,混凝土技术工人紧跟浇筑进度,采用自制长木搓板按照平线进行大体找平。

保证无多余混凝土堆积。

人工精平:混凝土浇筑一段距离,在人工粗平后,混凝土技术工人采用铝合金刮杆严格按照平线对浇筑面拉线找平,特别加强在柱根、墙根处混凝土平整度的控制。

人工第一次抹压:在人工精平后混凝土初凝前,混凝土技术工人对面层先进行第一遍抹压。

机械抹压:人工抹压后,技术人员根据混凝土的性能要求,结合现场实际情况,对当时大气温度、混凝土塌落度及上人采用机械开始抹压的时间(混凝土硬化程度)做详细记录。

经多次比较、讨论分析,制定出不同条件下开始机械抹压的时间标准。

采用机械抹压时,操作工人应双手握紧机械,根据抹压平整度及抹压后的效果,及时调整抹压角度,达到良好的抹压效果。

毛化处理:在机械精抹后,面层平整、密实,这时采用人工对面层再次抹压,达到光滑程度要求,采用40cm宽硬质毛刷进行毛化处理,毛化是施工人员脚踩300*200面层保护板,以防抹压留有脚印,加强成品保护。

混凝土养护:在人工毛化后的混凝土面层上不能立即覆盖薄膜,等面层混凝土硬化(留有轻微脚印)时进行覆盖,既防止过早失水造成现浇混凝土板裂缝,又达到良好的效果。

劳动力组织:劳动力组织一览表实施2:针对施加荷载时间过早的问题,项目部规定混凝土浇筑完成后8~12小时即砼强度未达到以前,严禁在其楼板表面施加荷载,包括在上面踩踏、堆放周转材料、安装模版支架等。

在混凝土浇筑后至少14天后才可以拆除底模,期间除正常养护外,不得施以大的动荷载和集中堆载,如必须进行,应做好缓冲措施。

赶工期时,利用局部混凝土浇筑的时间差,先对早完成的部位放线和搭设下一层模板支撑,禁止在混凝土浇筑完成后8小时以内向楼板施加荷载,此时砼强度不足,极易产生裂缝。

实施3:本工程混凝土养护采取自然洒水养护和覆盖相结合的办法。

在混凝土初凝后,对混凝土表面进行浇水,使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件,楼板在混凝土初凝以后开始覆盖养护,在终凝后(12小时后)开始浇水,覆盖物主要选用塑料薄膜,混凝土覆膜养护期间,应采取覆盖,淋水浇水等措施进行潮湿养护并保证模板边缝不至失水干燥,为了保证顺利拆模24-48小时后可微松模板,并继续浇水养护至拆模至规定龄期(7天)。

混凝土去除覆盖物及模板后应对混凝土楼板采用浇水,蓄水及继续覆盖等措施进行养护,覆膜期间应保证覆膜的完整,内表面具有凝结水珠,并尽量延长混凝土养护时间。

养护时间与水泥品种及有无掺加剂有关,常见水泥正常温度下应不少于7天;掺有外加剂或抗渗抗冻等要求的项目,应不少于14天。

十、检查效果在实施了上述措施后,项目部对1#楼楼板进行了抽查和记录,共计59处,在抽查过程中仅发现10条裂缝,样本裂缝发生率由%降为%,现浇楼板质量明显提高,楼板裂缝率明显下降,现浇楼板的裂缝控制达到了将裂缝率控制在19%以下的预期目的,节约裂缝处理费用约为C=25000**%/%)=30895元。

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