室内顶棚刮水泥浆技术交底

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技术交底记录

工程名称 交底部位 交底提要: 交底内容: 鼎盛佳苑水晶湾49#楼 装饰工程 施工单位 工序名称 大连森邦建设有限公司 室内顶棚刮水泥浆 一、 材料要求: 1、 水泥: 应有产品出场合格证、出场日期及使用说明,801胶等。 2、 作业条件: 砼表面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。 二、 施工工艺 1、 工艺流程: 基层处理→修补阴阳角→刮第一遍浆找平→再次刮浆到成活。 2、 基层处理:首先将基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和商检留痕等杂物清除扫净。 3、 修补阴阳角:用水泥掺801胶将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平、将阴阳角找平、规矩(必须靠杆)。 4、 刮浆:刮浆的遍数可由基层或基层的平整度来决定,一般情况为二遍,水泥浆为水泥和801胶按比例配比。具体操作方法为:第一遍将接缝、阴阳角、麻面不平处找平,接头不得留槎,每刮一刮板最后接头时,要注意收的要干净利落。干燥后用刮板满刮,刮平刮光。 三、 施工要点 1、 施工前,应先用水泥掺801胶进行阴阳角找补,以及个别缺陷处进行修补,待细部修补完成后,方可进行大面积刮涂。 2、 梁阴角必须弹线进行施工,柱、梁阳角必须靠杆进行施工。 3、 施工前,应先做样板间,待会同监理、甲方等单位验收合格后,方可进行大面积刮涂; 4、 公共部分不刮浆,如电梯前室、楼梯间、走廊等; 5、 管道口、线盒、箱体等部位刮浆时应表面整齐、光滑、遗留水泥浆必须及时进行清理干净。 主要施工部位为顶棚、未抹灰的梁、柱、剪力墙 四、 质量标准 1、 刮浆前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净; 2、 刮将应分层进行,与基层之间必须粘贴牢固,浆层应无脱层、空鼓,面层应无裂缝、起泡等; 表面应光滑、洁净、接槎平整,线脚顺直,护角、孔洞、槽、盒周围的水泥浆表面应整齐、光滑; 3、 表面应光滑、洁净、接槎平整,线脚顺直,护角、孔洞、槽、盒周围的水泥浆表面应整齐、光滑;管道后面的浆层表面应平整。 4、 刮腻子层的总厚度应符合设计要求,以2mm左右为宜。 质量要求:混凝土及抹灰表面施涂腻子基本项目

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工程名称 交底部位 交底提要: 鼎盛佳苑水晶湾49#楼 装饰工程 施工单位 工序名称 大连森邦建设有限公司 室内顶棚刮水泥浆 交底内容: 5、 表面应光滑、洁净、接槎平整,线脚顺直,护角、孔洞、槽、盒周围的水泥浆表面应整齐、光滑;管道后面的浆层表面应平整。 6、 刮腻子层的总厚度应符合设计要求,以2mm左右为宜。 质量要求:混凝土及抹灰表面施涂腻子基本项目 项次 1 2 3 4 5 项目 透底、流坠、皱皮 光亮和光滑 装饰线、分色线平直 颜色、刷纹 平整度 中级施涂 大面无、小面明显处无 光亮和光滑均匀一致 偏差不大于1mm(拉5m小线检查,不足5m拉通线检查) 颜色一致、无明显刮纹 不大于1mm(2m靠尺塞尺检测) 五、 成品保护: 1、 施工过程中要注意对其他专业设施的保护,如埋设在墙体内的线管、线盒及水道管等; 2、 已完工的墙面:内墙面要防止做地面时被污染; 3、 水泥浆运输过程中,要防止碰撞墙角; 4、 刮浆前后应首先清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量; 5、 不得污染地面、踢脚线、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程; 六、 应注意的质量问题 1、 使用的水泥浆应保证水泥与胶的比例,防止起泡、裂缝。 2、 刮纹明显:刮浆的稠度要适中,浆量要适当,要多理多顺防止刮纹过大 七、 安全文明施工 1) 每班前应检查脚手架、高凳是否牢固稳定,如有不安全处应立即进行处理,并应经常清理脚手板上的杂物。 2) 严禁酒后作业,施工期间严禁吸烟、使用明火。 3) 任何情况下严禁搭设临时飞跳板,不得在暖气管、电路管、窗台、门口上钉横木等和脚手架板, 4) 脚手板上放置的工具材料应平稳,材料的堆放高度和盒中不得超过规范规定。 5) 施工前应对所用的机械材料设备进行检查,应满足施工能力要求并运行正常。 6) 所有用电设备必须有绝对可靠的绝缘装置和良好的接地,严禁使用双绞线。 7) 落地腻子要及时回收使用,施工现场应工完料净。 楼层内严禁大小便。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

中文词条名:现浇泡沫混凝土施工需注意的要点 英文词条名:

泡沫混凝土作为一种新型材料,具有保温隔热,兼具防水,防火等性能。由于其施工简单,保温隔热性能良好,作为现有隔热材料陶粒的替代品被广泛运用在工程项目中。其基本原理是利用混凝土中封闭气孔达到保温隔热的效果。表1为正常养护条件下,普通混凝土与泡沫混凝土物理力学性能的比较。 泡沫混凝土与普通混凝土性能比较 项目 泡沫混凝土 普通混凝土

干密度[KG/M3] 400~1600 2200~2400 抗压强度[MPA] 0.5~10.0 30~80 弯曲强度 [MPA] 0.1~0.7 3.0~8.0 弹性模量[GPA] 0.30~1.20 20~30 干燥系数[×10-6] 1500~3500 600~900 导热系数[W/(M·K)] 0.11~0.30 ≈2.0 抗冻融性[%] 90~97 90~97 新拌流动性[MM] >200 ≈180

通过资料收集,我发现有专家已经对这种新型材料在实际运用进行调查研究,发现了一些问题,而这些问题值得我们注意:一是泡沫混凝土强度偏低。体积密度为800—850 KG/M2的泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,一般低于2.0 MPA,有的甚至不足1.0 MPA。二是开裂、吸水。硬化泡沫混凝土表面开裂、吸收大量外来水分。三是防水层的设置。是否采用倒置式防水。如果这些问题不能有效地解决,泡沫混凝土的效果将会受影响。

一、影响泡沫混凝土强度的因素及改善途径

泡沫混凝土中气孔的引入一方面是赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等性能,但从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致硬化泡沫混凝土强度的大幅度降低。由于泡沫混凝土中的孔隙率一般高达50%-70%,而且孔径主要为10ΜM以上,因此,泡沫混凝土的强度大大低于普通混凝土的强度。与普通混凝土一样,泡沫混凝土的强度并不是一个固定的数值,不同的胶凝材料种类、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同的体积质量)、发泡剂、养护制度以及其它外加剂的采用与否等都影响泡沫混凝土的强度。 (一)配合比的影响

泡沫混凝土的制作主要是以水泥、发泡剂为主料,有时可能加入一些混合材料(如硅灰、矿渣、粉煤灰等),还有可能加入细集料(砂子)加入不同的材料对泡沫混凝土的影响也是不一样!第一种情况仅以水泥和发泡剂的主料,不加其他辅料。这种情况相对比较简单,所用水泥的强度等级越高、用量越多,制备的泡沫混凝土强度也就越大。所以当希望制备较高强度的泡沫凝土时,需要选择高强度等级的水泥。而第二种情况是加入混合材料:混合材的加入会导致泡沫混凝土早期强度的显著降低,而对后期强度的影响并不大。如果添加适当的强度激发剂,则早期强度的降低幅度可以得到减缓。另外,如果采用超细混合材时,如硅灰、超细磨矿渣粉,则强度降低不大,有时甚至反而有所增大。第三种情况是掺用砂子作细集料,泡沫混凝土的强度原则上也会发生不同程度的降低,但是砂子的掺用对提高硬化泡沫混凝土的体积稳定性、减小收缩将十分有利。实际施工中往往以同时掺用混合材和砂子的情况为最多见,因此,泡沫混凝土的配合比存在一个适宜的范围,需要根据试验确定。 (二)水灰比的影响

如仅从硬化泡沫混凝土的内部结构变化分析,水灰比的增加必然导致泡沫混凝土强度的降低。但是,大量的实验已证明,当水灰比在一定的范围内增加时,泡沫混凝土的强度不但不降低,反而表现出提高的趋势。 泡沫混凝土的制备与普通混凝土不同,它存在一个泡沫引入的过程。为了较好地在这个过程中将泡沫均匀引入到水泥浆料中并完好均匀地分布于泡沫混凝土体系,要求水泥浆料具有良好的流动性。较高的成型水灰比恰好是保证水泥砂浆具有良好的流动性的必要条件。相反,如果在低的水灰比条件下,采取适当的技术措施保证浆料具有良好的流动性,也可制备出高强度的泡沫混凝土。实际上,当试图控制泡沫混凝土的水泥用量的体积密度不变时,其中的砂子和泡沫的含量必然减少,致使硬化泡沫混凝土孔隙率降低,这也是导致(如图1)水灰比增大时泡沫混凝土强度提高的重要原因之一。 (三)体积密度的影响

泡沫混凝土的体积密度越小,强度就越低,这一现象与泡沫的引入有关。理论和实验都证明,泡沫混凝土的强度与其内部的孔隙率之间存在以下数学关系: R =R0?EXP(-K?Ε)(1) 式中:R-孔隙率为Ε的泡沫混凝土的抗压强度(MPA); R0-孔隙率为0的假想混凝土的抗压强度(MPA); K一与所用材料和制备条件等因素有关的比例系数。

如果用P表示泡沫混凝土的密度,则根据密度与孔隙率之间的关系,便可以将上式写为: R =R/?EXP(-K/?P) (2) 式中:R-密度为P的泡沫混凝土的抗压强度,MPA; R/-密度为最大时(对应孔隙率为0)的假想泡沫混凝土的抗压强度,MPA; K/-与所用材料和制备条件等因素有关的比例系数; 值得指出的是,密度一定的泡沫混凝土,当配合比、水灰比等其它工艺条件改变时,强度可能在一个较大范围内变动。 (四)养护制度的影响

早期养护制度对泡沫混凝土的强度发挥和最终强度至关重要。泡沫混凝土成型水灰比较大,所以,要加强早期养护和保水,防止水分过早散失。这不仅对泡沫混凝土的强度发挥具有重要意义,对防止硬化混凝土开裂也非常重要。 (五)外加剂的影响

泡沫混凝土使用的外加剂主要包括水泥强度激发剂、减水剂和发泡剂等。水泥强度激发剂主要是在水泥混合材料中采用,这样可以减轻泡沫混凝土早期强度降低的程度,但是,使用激发剂往往会降低泡沫混凝土的最终强度

混凝土减水剂使泡沫混凝土即使在较低水灰比下仍然能够顺利完成浆料与泡沫的混合,制备出泡沫分布均匀的泡沫混凝土。所以,掺加适量的高效减水剂是制备高强泡沫混凝土的重要手段之一(见图2)。但是,因为减水剂的价格比较贵而且有些减水剂与发泡剂在某些性能方面有相反的作用。所以减水剂的种类和添加量必需由试验确定。

发泡剂对泡沫混凝土强度的影响体现在泡沫的尺寸、均匀性(尺寸均匀性和分布均匀性)、泡沫的稳定性、发泡能力(泡沫密度或单位泡沫携水量)。要求发泡剂的发泡能力强、密度低、单位携水量小,泡沫牢固、细小、在混凝土中分布均匀。要研究开发和使用对泡沫混凝土副作用小、发泡能力大、泡沫强度高的新型高效发泡剂。

(六)提高泡沫混凝土强度的技术途径

由上述分析不难看出,提高泡沫混凝土的强度主要可以考虑以下几个技术途径: (1)选择适宜的配合比;

(2)使用高效减水剂并控制适宜的低水灰比; (3)采用优质高效发泡剂; (4)加强泡沫混凝土的早期养护

二、影响泡沫混凝土硬化过程开裂与收缩的因素

泡沫混凝土的收缩、开裂和吸水是三个密切关联的问题:一般说来,泡沫混凝土由于早期养护不善、保水措施不够或使用过程中条件比较苛刻,均会引发其内部的水分蒸发,从而导致体积收缩、开裂或发生显著的吸水作用。而泡沫混凝土过多吸水又会降低保温隔热效果,从泡沫混凝土的制备过程和对硬化体断面的观察研究发现,泡沫混凝土内的孔绝大多数是相对独立的封闭孔。因此,得到完好养护的泡沫混凝土浸泡于水中。其吸水主要集中于表层,并不具有大的吸水性。影响泡沫混凝土收缩、开裂、吸水的因素主要有以下几方面:

(一)水泥用量的影响

普通硅酸盐水泥在水化硬化过程中固相体积是增加的,而水泥+水体系是收缩的。其次,水泥水化过程中还伴随热效应,引起初始体积膨胀而冷却时又收缩,导致表观收缩量增大。另外,水泥水化过程中还存在自吸水引起的自收缩现象。所以,一般情况下如果其它条件基本相同,水泥用量增加,泡沫混凝土的收缩也会相应增大。而水泥同时又是保证强度的重要因素之一,所以水泥用量存在一个合适的范围。 (二)水泥种类的影响

并不是所有的水泥硬化前后的体积都是收缩的,膨胀水泥在硬化前后体积不但不收缩反而有所胀。因此,如果采用适量的膨胀水泥,可以在一定程度上弥补或减轻泡沫混凝土整体的收缩。但是,膨胀水泥不但影响体积变化,同时也会影响其他一系列性能,过 多引人会引起硬化泡沫混凝土结构破坏,因此膨胀水泥的品种和掺用量必需通过试验确定。 (三)集料的影响

试验和工程实际统计数据表明,几种典型的水泥材料的收缩率波动为:水泥净浆(1500—3000)X10-6 、水泥砂浆(900—1500)X10-6 、水泥混凝土(600—900)X10-6 、水泥泡沫混凝土(1500—3500)X10-6 。可见,普通水泥混凝土的收缩率最小,水泥净浆收缩率较大,泡沫混凝土的收缩率最大。这是因为普通混凝土中掺有大量体积不变的粗集料,而没有集料的水泥净浆在硬化前后总体积本身就是减小的。泡混凝土收缩最大,一方面是因为其中没有粗集料,另一方面是因为其中含有大量的孔隙,隙的大部分被水填充,使用过程随着孔隙中水分的逸出,外观表现出体积收缩。由此可见,掺加集料无疑是减少沫混凝土收缩的措施之一。不,泡沫混凝土中只能掺加一部分细集料。同时,因为集料在化学上的惰性,过量的掺加将导致泡沫混凝土强度显著降低,因而其掺量受到一定限制。当泡沫混凝土的密度、水灰比等工艺参数基本确定以后,细集料增加,水泥用量将减少,所以,集料掺用与否和掺量多少同样存在一个适宜的选择。 (四)水灰比和养护方式的影响

泡沫混凝土在60OC环境下的水分损失和干燥收缩

试验结果表明,水分逸出与硬化泡沫混凝土收缩变化有着明显和密切的同步性。这说明水分逸出直接导致泡沫混凝土的收缩,而当水分停止逸出时,泡沫混凝土也即停止收缩。根据经典的水泥化学理论,水泥完全水化所需的水量,即理论水灰比应当为0.38,而泡沫混凝土的成型水灰比往往高达0.70甚至0.80。多余的水分将残留于硬化泡沫混凝土的气孔之中,这部分水约占成型水量的1/2左右。一旦周围相对湿度较低或环境温度较高时,水分就会蒸发,然后逸出。尤其是在硬化的早期阶段,泡沫混凝土的结构还比较薄弱,如果养护不善,水分极易损失,导致较大的收缩和表面开裂,削弱硬化体内部结构,引发硬化泡沫混凝土高吸水性。据此,泡沫混凝土的初始水灰比便成为影响硬化泡沫混凝土收缩的一个先决因素。制备低收缩泡沫混凝土的关键技术之一是控制低水灰比。将密度为1100 KG/M 的泡沫混凝土试样浇筑24 H后,分成表面尼龙薄膜密封和表面不做任何处理的2批试样,在温度、湿度等完全相同的环境下养护,测定不同龄期的干燥收缩量(见图4)。从图4对比得知,表面密封处理后的试样,收缩量远远小于表面敞开的试样,而且在5 D龄期时收缩就基本趋于稳定。结果再次证明水分逸出与干缩之间的密切关联性和早期保水对控制泡沫混凝土收缩的重要性。

(五)减小泡沫混凝土收缩和开裂的技术途径

由上述分析可知,减小泡沫混凝土收缩、防止开裂和吸水的技术措施主要有以下方面: (1)适宜的水泥用量;


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