混凝土裂缝控制QC小组成果.docx

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混凝土裂缝控制QC小组成果

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±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:

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,两反应堆中心相距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、宽,核岛底板顶标高为米,底板底标高为米,局部底部最低处为米,结构最薄处为,最厚处,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。

C3、C4分别于2011年3月4日和2011年12月28日浇筑第一罐混凝土(FCD);2013年3月6日实现C3穹顶吊装;目前C3RX厂房内部结构主体施工已经完成、RX厂房安全壳已施工至24层、NX厂房正在施工m~墙体结构、FX厂房正在施工~墙体结构、EX厂房正在施工平台板;C4RX厂房内部结构已完成±板混凝土浇筑、NX厂房正在~墙板主体结构施工。

二.小组简介

QC小组成员简介

小组名称

混凝土裂缝控制小组

所在单位

中原公司C3/C4现场经理部

课题名称

巴基斯坦恰希玛C4工程核岛±以下结构混凝土裂缝的控制

课题类型

问题解决型

小组成立时间

2012年05月02日

小组人数

9人

注册编号

C3/C4XC-QCC-1201

活动时间

2012年6月~2013年4月

小组成员简介

姓名

年龄

学历

部门

职称

组内职务

备注

张银贵

38

硕研

现场质保部

工程师

组长

廖训龙

29

硕研

现场质保部

助理工程师

副组长

李路遥

24

本科

现场质保部

助理工程师

副组长

唐岩

49

大专

现场质保部

高级工程师

组员

许春军

41

本科

质量监督部

高级工程师

组员

牛志水

39

本科

质量监督部

工程师

组员

尚萌

25

本科

现场质保部

助理工程师

组员

王建华

59

本科

工程建造部

高级工程师

组员

韩玲冲

27

硕研

工程建造部

助理工程师

组员

制表人:

张银贵时间:

2012-5-2

三.选题理由

理由一:

恰希玛核电站是我国向巴基斯坦出口的核电项目,也是中原公司拓展海外核电市场的基础。

理由二:

C3C4项目3号机组核岛厂房混凝土施工已进入收尾阶段,其中±以下结构混凝土裂缝问题较为突出,且巴方业主PAEC十分关注。

±以下结构顶板裂缝较多,大部分为表层干缩裂缝,对混凝土的质量影响不大;但个别裂缝为贯穿性的,对钢筋混凝土的耐久性、强度及使用功能造成了一定的影响。

因此,如何对4号机组核岛厂房±以下结构混凝土裂缝进行控制,以减少裂缝产生的数量,是现场施工质量控制的难点和重点。

为此成立QC小组,对C3工程核岛±以下结构混凝土裂缝产生的原因进行分析,采取切实有效的措施,总结经验,形成成果资料,以指导后续混凝土施工质量的控制。

四.现状调查

小组成员对本项目3号机组已浇筑完成核岛厂房±以下墙、板混凝土裂缝进行观察统计,发现裂缝主要集中出现在核辅助厂房在板及~之间的墙体区域。

QC小组定期对裂缝进行观测,并形成记录,具体结果见以下图表:

C3NX厂房~墙体裂缝

(1)

C3NX厂房~墙体裂缝

(2)

C3NX~米墙体裂缝观测记录

序号

房间号

区域

墙号

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

1

NC001

C3/NC

Q2-4

2

NC017

C3/NC

Q2-4/5-1

3

ND002

C3/NC

Q2-U-2

4

NA001

C3/NA

Q2-V

5

NA001

C3/NA

Q2-V

6

NA001

C3/NA

Q2-S

7

NA010

C3/NA

Q2-14-3

8

NA010

C3/NA

Q2-15

9

NA014

C3/NA

Q2-D

10

NB010

C3/NB

Q2-7-1

11

NC007

C3/NB

Q2-3

12

NB013

C3/NB

Q2-1/6-1

13

NB011

C3/NB

Q2-1/6-1

备注:

其中第12、13裂缝为后来检查时发现的。

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

1

NC007

C3/NB

C~1/D轴3~5轴间

板底)

2

NC007

C3/NB

C~1/D轴3~5轴间

板底)

3

NB016

C3/NB

F~1/F轴1/6~7轴间

板底)

4

NB016

C3/NB

D~F轴1/6~7轴间

板底)

5

NB003

C3/NB

D~F轴8~1/8轴间

板底)

6

NB003

C3/NB

D~F轴9~10轴间

板底)

7

NB003

C3/NB

D~F轴10~11轴间

板底)

8

NB004

C3/NB

A~D轴10~11轴间

板底)

9

NB005

C3/NB

B~D轴11~12轴间

板底)

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

10

NB005

C3/NB

B~D轴11~12轴间

板底)

11

NB003

C3/NB

D~F轴10~11轴间

板底)

12

NB011

C3/NB

A~B轴1/6~7轴间

板底)

13

NB007

C3/NB

B~D轴8~9轴间

板底)

14

NB008

C3/NB

B~1/C轴9~10轴间

板底)

15

NB003

C3/NB

D~F轴8~1/8轴间

板底)

16

ND001

C3/NA

U~V轴/11~12轴间

板底)

17

ND001

C3/NA

U~V轴/11~12轴间

板底)

18

ND001

C3/NA

U~V轴/13~14轴间

板底)

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

19

ND001

C3/NA

S~T轴/12~13轴间

板底)

4

4

4

20

NA026

C3/NA

R~S轴/12~13轴间

板底)

21

NA026

C3/NA

Q~R轴/12~13轴间

板底)

3

3

3

22

NA021

C3/NA

M~P轴/13~14轴间

板底)

23

NA021

C3/NA

M~P轴/13~14轴间

板底)

2

2

2

24

NA005

C3/NA

M~P轴/14~15轴间

板底)

25

NA008

C3/NA

K~M轴/14~15轴间

板底)

26

NA011

C3/NA

F~H轴/14~15轴间

板底)

27

NA014

C3/NA

A~B轴/12~13轴间

板底)

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

28

NA014

C3/NA

B~D轴/13~14轴间

板底)

29

NA014

C3/NA

A~B轴1/12~13轴间

板底)

30

NA014

C3/NA

A~B轴/13~14轴间

板底)

31

NA014

C3/NA

A~B轴/14~15轴间

板底)

32

NA014

C3/NA

A~B轴/14~15轴间

板底)

33

NA014

C3/NA

A~B轴/14~15轴间

板底)

34

ND001

C3/NA

U~V轴/13~14轴间

板底)

35

ND002

C3/NC

S~U轴/2/6~8轴间

板底)

36

NC001

C3/NC

Q~R轴/4~5轴间

板底)

(21)

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

37

NC001

C3/NC

P~Q轴/4~5轴间

板底)

(22)

38

NC001

C3/NC

S~T轴/4~5轴间

板底)

(23)

39

ND002

C3/NC

S~U轴/10~11轴间

板底)

(24)

40

ND015

C3/NC

R~S轴/1/8~9轴间

板底)

(25)

41

ND014

C3/NC

S~T轴/1/8~9轴间

板底)

(26)

42

ND001

C3/NC

S~T轴/11~12轴间

板底)

(27)

43

ND006

C3/NC

R~S轴/11~12轴间

板底)

(28)

44

ND006

C3/NC

R~S轴/11~12轴间

板底)

(29)

45

NA001

C3/NA

S~T轴/13~14轴间

板底)

(30)

4

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

46

NA014

C3/NA

B~D轴/12~13轴间

板底)

(31)

47

NA014

C3/NA

B~D轴/12~13轴间

板底)

(32)

48

NA015

C3/NA

D~F轴/12~13轴间

板底)

(33)

49

NA015

C3/NA

D~F轴/12~13轴间

板底)

(34)

50

NA015

C3/NA

D~F轴/12~13轴间

板底)

(35)

51

ND010

C3/NC

R~S轴/10~11轴间

板底)

(36)

52

ND009

C3/NC

S~T轴/9~10轴间

板底)

(37)

53

ND002

C3/NC

T~V轴/10~11轴间

板底)

(38)

54

ND002

C3/NC

T~V轴/10~11轴间

板底)

(39)

板裂缝观测记录

序号

房间号

区域

部位板底)

裂缝

编号

是否贯穿

第一次

第二次

第三次

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

裂缝宽

度(mm)

裂缝长

度(M)

裂缝观

测时间

55

ND028

C3/NC

T~V轴/8~9轴间

板底)

(40)

56

ND028

C3/NC

T~V轴/8~9轴间

板底)

(41)

57

NC017

C3/NC

S~T轴/2~4轴间

板底)

(42)

58

NC017

C3/NC

S~T轴/1~2轴间

板底)

(43)

59

NC015

C3/NC

R~S轴/1~2轴间

板底)

(44)

60

NC015

C3/NC

Q~R轴/2~4轴间

板底)

(45)

61

NC014

C3/NC

N~P轴/1~2轴间

板底)

(46)

制表人:

李路遥时间:

五.目标设定

从材料、配合比、混凝土搅拌和运输、浇筑振捣、养护以及设计、构造等方面深入分析,找出原因,并采取切实可行的质量控制措施来减少裂缝的产生,从而有效保证建筑工程质量。

初步拟定活动目标如下:

1、可见的干缩裂缝显着减少;贯穿性裂缝得到有效控制与C3相比,预期减少大于50%;宽度大于的裂缝得到有效控制。

2、总结经验,形成成果资料,以指导后续混凝土施工质量的控制。

六.可行性分析

1、决策层面:

公司及现场经理部领导对C3C4核电项目施工质量高度重视,在各方面工作给予大力支持。

2、管理层面:

C3C4项目作为C1、C2核电项目的延续,拥有相当一部分C1、C2原有管理人员,经验丰富,为现场管理奠定了坚实的基础。

同时,大量毕业新生涌入现场,为现场项目管理增添了一批干劲十足的新生力量。

3、技术层面:

小组成员拥有很好专业知识和工程管理经验,为小组活动提供技术支持。

现场各分包单位有着完善的程序、方案及相应的技术措施供小组人员活动参考。

七.原因分析

为分析C3核岛厂房±以下混凝土结构裂缝产生的原因,针对已上报的课题《巴基斯坦恰希玛C4工程核岛±以下结构混凝土裂缝的控制》,2012年9月22日QC小组开展小组讨论活动,活动内容为C3混凝土裂缝成因分析以及混凝土裂缝预防措施。

会议中大家对C3项目中裂缝出现的原因进行了分析,经讨论后认为,除常规原因外,造成混凝土出现裂缝的其他可能重要原因如下:

八.要因确认

小组成员汇总了末端因素,制定了要因确认计划表,对末端因素逐一进行分析确认。

要因确认计划表

序号

末端原因

确认内容

确认方法

确认标准

是否

要因

负责人

完成时间

1

技术交底不全面

技术交底

现场调查

符合规范规定及工程实际,可操作性强

韩玲冲

2012-11-25

2

巴工操作技能不足

技能和操作检查

查看HXCC现场考核

检查考核记录

韩玲冲

2012-11-25

3

质量意识不强

现场监督

现场调查

做好检查记录

许春军

2012-11-25

4

施工机具不保障

机具数量

现场调查

各层段人员机具计划

廖训龙

2012-11-29

5

设备陈旧、保养不足

设备保养《履历书》

现场调查

符合《履历书》要求

廖训龙

2012-11-25

6

水泥质量问题

各项实验结果是否满足要求

土建实验室检测/厂家质量证明文件

符合相关设计要求

牛志水

2012-11-25

7

石粉质量问题

各项实验结果是否满足要求

土建实验室检测

符合相关设计要求

牛志水

2012-11-25

8

减水剂效果不明显

各项实验结果是否满足要求

土建实验室检测

符合相关设计要求

牛志水

2012-11-25

9

砂石级配不合理

混凝土级配以及含泥量

土建试验室检测

符合相关设计要求

李路遥

2012-11-25

10

坍落度较大

坍落度控制

搅拌站、现场检测

符合方案要求

张银贵

2012-12-01

11

混凝土施工段划分欠合理

混凝土相关方案及现场实际情况

现场调查

符合方案要求

唐岩

2012-12-01

12

施工工序不合理

混凝土相关方案及现场实际情况

现场调查

符合方案要求

王建华

2012-12-01

13

顶撑没有顶到楼板模板木楞正中间

现场实际情况

现场调查

符合方案要求

王建华

2012-12-01

14

混凝土养护不到位

技术交底

现场调查

要求设置专人养护

尚萌

2012-12-01

15

高温天气影响

技术交底

现场调查

根据混凝土方案要求的温度范围内施工

李路遥

2012-12-01

16

夜间施工影响

人员、照明

现场调查

确保无人员超负荷作业、照明充足

韩玲冲

2012-12-01

17

混凝土温度和坍落度测控偏差

温度以及塌落度测量仪器校验情况

现场调查

仪器在有效期内

尚萌

2012-12-01

制表人:

李路遥日期:

2012-11-21

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