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地下防水工程指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工件的工程实体。根据《地下防水工程质量检收规范》(GB50208--2002)的规定,地下防水工程是工程建设的一个子分部工程。 与建筑工程关系密切的有防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、塑料板防水层、金属板防水层、细部构造等。防水混凝土一、混凝土渗漏的原因 研究表明,混凝土的渗漏主要有如下几个原因: (1)防水设计不合理。 混凝土结构的防水等级设计不合理,与混凝土结构的抗渗要求不符;施工缝的设计不合理,致使抗渗性能达不到设计要求;设计选用的防水材料(包括防水板、遇水膨胀橡胶条)不合理等,均会造成混凝土结构的渗漏。 (2)混凝土开裂。 由于混凝土的配合比设计(水灰比设计、骨料级配、外加剂掺量、矿物掺合料的种类及用量等)不合理导致混凝土的流变性能不好,无法形成密实的内部结构,或者由于施工时振捣不均匀、不密实而造成的蜂窝、麻面、孔洞,或者由于混凝土浇注后养护不好等原因导致混凝土产生裂纹,从而导致结构渗漏。根据国内外设计规范及有关试验资料,混凝土最大裂缝宽度控制标准如下: ①无侵蚀介质,无防渗要求:0.3mm-0.4mm; ②有轻微侵蚀介质,无防渗要求:0.2mm-0.3mm; ③有严重侵蚀介质,有防渗要求:0.1mm-0.2mm. (3)地基基础不均匀沉降。 地基基础不均匀沉降会造成混凝土的断裂或微裂,从而导致渗漏。 (4)混凝土施工缝处理不当。 施工时对施工缝处理不规范,形成冷接缝,或表面没有打毛,凹槽清理不净,或施工缝做成直通缝,形成渗漏水通道等原因,均会导致混凝土结构的渗漏。二、混凝土的防水措施分析 ①水泥。因我国北方地区气候比较寒冷,考虑到混凝土受冻融的作用,所以应优先选用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级不宜低于32.5级,水泥成分中C3A含量应低,有资料表明小于8%较好。而C3S含量高的水泥对减水剂的扩散效应发挥较好,两者含量差别越大扩散效应越好。这样会充分发挥外加剂作用,适应地下防水工程的特殊要求。 ②骨料。骨料的自身质量及良好的级配比例对混凝土工程结构本身的抗渗性能影响十分显著。由于混凝土在硬化过程中石子本身不收缩,致使两者变形不一致。石子粒径越大其周长越大与砂浆收缩的差值也就越大,所以很容易使砂浆与石子界面产生微小裂缝,又由于砂浆与石子界面处的裂缝及集料下方形成的孔穴等构成了水的较大通路,因此在水灰比相同时,粗集料粒级越大,混凝土渗透性越大,所以石子粒径越小抗渗性就越好,一般情况下粗集料最大粒径应≤37.5mm(方孔筛),最好是5—31.5mm连续粒级。 由于抗渗混凝土的水泥用量较高,规范中有规定最小水泥,用量不低于320Kg/m3的要求,使用细砂容易使混凝土产生收缩裂缝,因此在设计防水混凝土配合比时宜采用级配良好的中砂。由于砂及石子中的含泥量对抗渗性能影响也很大,因为泥土严重降低水泥与砂石的粘结力,土粒体积不稳定,干燥收缩,潮湿膨胀,对混凝土产生很大破坏作用。因此对防水混凝土中砂石的含泥量要严格控制,石子含泥量<1.0%,砂子含泥量<3.0%。 (2)严格控制水灰比。 水灰比是直接影响防水混凝土结构密实度和抗渗性的重要因素。从理论上讲,在满足水泥完全水化及润湿砂石所需水量的前提下,水灰比越小,混凝土的密实度越大,抗渗性及强度也越高。但水灰比过小会影响砼的和易性,给施工造成困难,同时也会降低砼的质量。水灰比过大时,富余水量过多,混凝土在施工时易产生泌水现象,又由于水泥在水化过程中,混凝土中的游离水蒸发,不可避免的在混凝土内要留下大量孔隙,这些孔隙互相贯通,形成开放性毛细管泌水通道,因此使混凝土结构抗渗能力大为降低,同时透水性增高,并影响着混凝土的抗冻及耐久性能。江南大厦地下室渗漏治理工程渗漏原因分析由于本工程紧靠海岸,加之已施工的混凝土结构工程年久无人管理,地下水和污水等多成分水质汇集于地下室内,水中又含有对混凝土有害的氯化物和硫化物等多种腐蚀性介质。又因当年地下室施工用的自防水混凝土是采用膨胀剂组分配制的,虽然设计者的初衷是想提高混凝土的密实度,增强其防水功能,但由于混凝土中的膨胀组分“钙矾石”不耐上述条件下的软水和其它腐蚀性介质的侵蚀。因此,该工程地下防水混凝土的实际应用效果却适得其反,从而导致了混凝土底板和墙面的大面积严重渗漏。根据自防水混凝土近几年的研究成果[1]分析,上述设计方案的防水理念存在一定的片面性,至少在有些地区是不适用的。本工程所面临的现实即是证明。因为膨胀混凝土在流动的地下软水作用下,由于混凝土中Ca(OH)2的不断溶出而导致混凝土膨胀组分钙矾石的结晶水发生蜕变[1],甚至是被溶出。所以膨胀组分在这种条件下不但起不到密实防水的作用,反而因结晶水蜕变和钙矾石溶出