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大泖港QC小组成果汇报材料

上海市水利工程集团有限公司

 

提高防汛墙外观质量研究成果

 

 

大泖港上游河道防洪工程(一期)5标

QC研究小组

二0一六年一月

目录

一、工程概况3

1.1工程简介3

1.2防汛墙主要结构类型3

二、QC小组概况4

2.1小组简介4

2.2小组成员4

2.3小组活动背景5

三、选题理由6

四、具体实施情况7

4.1、组织学习和交底7

4.2、研究原材料对防汛墙质量的影响8

4.2.1原材料机理分析8

4.2.2水泥8

4.2.3水8

4.2.4骨料9

4.2.5掺合料9

4.2.6外加加剂10

4.3、研究不同配合比设计对防汛墙质量的影响12

4.4、检查、统计防汛墙浇筑质量情况14

4.5、设定目标15

4.6、目标可行性分析16

4.6.1蜂窝、麻面原因分析16

4.6.2防汛墙烂根原因分析17

4.8、制定对策20

4.9、实施对策21

4.10、效果检查23

4.11、巩固措施25

五、总结与打算7

5.1、总结25

5.2、今后打算26

提高防汛墙外观质量研究成果

-----大泖港5标QC研究小组

1、工程概况

1.1工程简介

大泖港上游河道防洪工程(一期)5标位于金山区朱泾镇,工程列入上海市重大工程预备项目,施工范围处于秀州塘北岸段,桩号:

XZTN9+172.99~XZTN15

+878.85。

主要建设内容为:

拆除重建、加固防汛墙6705.86米;车行道20048.33平方米,人行道1021.61平方米;新建桥梁一座;绿化工程13156.59平方米。

通过工程的实施将提高上海金山、松江区域防洪除涝能力,进一步完善太湖流域杭嘉湖地区防洪格局。

本工程位置及施工范围如附图1所示:

附图1-1:

工程位置示意图

1.2防汛墙主要结构类型

本工程有7种结构类型,有Z-FZ8型、ZC-FZ8型、Z-SZ8型、ZC-SZ8型、Z-FZ9型、TQ型、ZM型,全长6705.86m,其中Z-FZ8型和ZC-FZ8型为主要断面型式。

具体为结构为:

下部沉入8m长25*25cm方桩基础,3m宽钢筋砼底板,40cm宽钢筋砼挡墙,防汛墙下部每2m设一排水孔。

上部为3.5m宽防汛通道。

如附图2所示:

附图1-2:

主要堤防断面示意图

2、QC小组概况

2.1小组简介

根据工程特点,为确保工程质量,项目部针对工程中的施工难点,以“提高防汛墙外观质量”为课题开展QC活动,希望通过认真调查、分析、学习、交流、研究、总结,进一步提高小组成员分析问题、解决问题的能力。

小组名称

梦起航QC小组

成立时间

2015年6月

课题名称

提高防汛墙清水混凝土施工的外观质量

小组类型

现场型

组长

汪建旭

活动日期

2015.6-2016.4

小组成员

10人(下图)

活动频次

65次

QC活动时间

2015年6月~12月

2.2小组成员

小组成员表本小组共有10名成员,既有经验丰富的一线技术人员,又有高学历和专业技术职称的管理人员,为小组开展QC活动奠定了扎实的人才基础,其中平均年龄仅为25,大专以上人员为90%,是一支既年轻又富有创新和科研能力的高素质团队,见下表。

 

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

职责

组内职务

TQM教育

1

魏富华

37

本科

全面组织、协调

组长

80小时

2

洪东亮

31

本科

全面组织、协调

副组长

80小时

3

田野

28

本科

组织、策划

副组长

80小时

4

李年喜

25

本科

方案制定

组员

70小时

5

李然

24

本科

现场技术指导

组员

60小时

6

张凯

23

硕士

现场技术指导

组员

40小时

7

吴小虎

23

专科

质量检测

组员

40小时

8

徐国栋

23

本科

数据统计

组员

40小时

9

付丽丽

28

本科

资料整理

组员

40小时

10

陆春林

36

初中

对策实施

组员

40小时

梦起航QC小组成员分工表

2.3小组活动背景

防汛墙是保证沿江河、海岸、海塘的防洪安全或其他特殊要求所采用的一种混凝土或砌石挡水建筑物,是城镇建设的重要组成部分,目前多数防汛墙外观不做装饰,素面朝天,所以如果在施工中不重视防汛墙外观质量,将影响流域片区城镇的美观和形象。

同时随着环境保护意识的提高、能源节约的重视、绿色混凝土的发展,人们已经慢慢把目光投向建筑本身的装饰效果,以减轻其他材料的制作、加工等给环境带来的影响,而清水混凝土就讲这种本质、原始的美带来身边,所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰,绚烂之极终归平淡”。

项目部以“百年大计,建设城市靓丽风景线”的使命成立以“提高防汛墙外观质量”为课题的QC小组。

研究如何将混凝土本身所拥有的柔软感、刚硬感、温暖感、等对人的感官及精神的影响和刺激;如何用混凝土作为结构材料与生俱来的装饰性特征来表达建筑传递出的情感;如何在施工过程中通过精细化管理控制好防汛墙外观的平整度、光洁度、线型等施工要点。

三、选题理由

首先,清水混凝土契合了现代人的审美意识,是新建筑风格在施工工艺上的体现。

现代人的审美意识在经历了以纷繁复杂、富丽堂皇为美之后,又开始了自然的回归,人们开始以简约、清纯为美。

在外观上,也倾向于自然、明朗的装饰风格,于是,越来越多的清水混凝土建筑涌现出来,以其“清水出芙蓉,天然去雕饰”的风格成为新城市风景线。

同时混凝土的天然灰白色,给现代人营造出家园的安全感、温馨感,配以挺直的建筑线条。

朴素而不失高雅,简约而不流于简陋,无数的清水混凝土的精品向人们很好的注释了当代的审美取向。

“建筑物本身就是固定的艺术品”,而我们QC小组所研究的清水混凝土本身是不加任何装饰,是真正的艺术品。

就这一点而言,清水混凝土实在是体现所谓的“建筑艺术”的“艺术”所在的最好的表现手法。

其次,清水混凝土的施工工艺及耐久性能有着良好的社会经济价值。

清水混凝土的施工工艺的社会经济价值是客观存在的。

众所周知,清水混凝土这种工艺简约了传统的施工作业程序,减少了粉刷过程中的湿作业,缩短了建筑周期,节约了饰面材料、人工,对于降低建筑的总体施工费用有着显而易见的作用。

清水混凝土节约了材料、人工,缩短了工期,显而易见得减少了工程的费用。

并且由于清水混凝土模板制作更加精细,在装拆得当、养护良好的情况下,可提高模板的周转使用次数,从而间接的节省了费用。

清水混凝土的良好的社会经济价值说明了从工程经济角度而言,清水混凝土不失为一种值得推广应用的施工技术。

另外,清水混凝土的耐久性研究具有明确的经济意义,采用外观耐久性好的清水混凝土材料配合比及模板材料,虽然会使清水混凝土建筑物的成本费用及施工难度有一定幅度的加大,但因其使用寿命延长,建筑物有效使用年限大大延长,降低了维护费用,最终使建筑物的总体费用大大降低,有效利用率显著提高,综合收益明显增大,从而得到显著的经济效益。

最后,大泖港是连接金山、松江区的重要航道,通过工程的实施将提大大高上海金山、松江区域防洪除涝能力,进一步完善了太湖流域杭嘉湖地区防洪格局,其建设对航运、农业、防汛意义重大。

同时大泖港上游河道防洪工程被上海市水务局列为2015年市重点项目,我集团公司本着以“塑造精品工程,造福上海人民”的使命,高标准、严要求,给业主交付一份圆满答卷。

附图3-1:

大泖港5标QC小组选题理由表

四、具体实施情况

4.1、组织学习和交底

2015年6月1日-2015年6月15日:

项目部组织学习施工图纸,熟悉设计理念,技术要求等累计2次;集体学习施工规范例如:

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)、《清水混凝土应用技术规程》(JGJ169-2009)等,以及国内外清水混凝土应用情况等累计5次;参观嘉定保利剧院清水混凝土施工、南环河泵闸工程学习施工经验2两次;进行施工方案交底1次、施工测量交底1次、施工安全技术交底、技术培训6次,形成书面材料36份,学习《QC小组基础教材》、《全面质量管理》4次。

附图4-1:

施工技术交底附图4-2:

清水混凝土学习会议

4.2、研究原材料对防汛墙质量的影响

2015年6月15日~2015年8月5日:

研究混凝土原材料选用对防汛墙混凝土浇筑质量的影响,与上海浦公检测股份有限公司合作,从水泥、水、骨料、掺合料、外加剂、钢筋等方面进行对比和质量控制,同时切实利用起工地实验室和标养室,通过对比试验和数据分析,定性定量的分析出各材料对混凝土质量的影响情况。

4.2.1原材料机理分析

混凝土的主要缺点是抗拉强度较低,受拉时变形能力小,容易开裂;呈现脆性;早期干燥或温度变化较大时容易产生裂缝,促使钢筋锈蚀而导致建筑破坏。

此外,在配制和施工过程中,原材料品质、操作技术、养护条件易于变化,影响混凝土的质量较显著,必须严格控制。

普通混凝土的组成材料中,水和水泥组成为水泥浆体,而砂子和石子分别为混凝土中的细骨料和粗骨料,所以混凝土是一种复合材料。

一般情况下,细骨料的外观体积应该能填满粗骨料的空隙,细颗粒填入的空隙中组成较为密集的堆聚体,砂子等集料也称为分散相或粒子相。

而水泥浆具有胶凝作用,在混凝土中呈连续分布,称为连续相或基体,它把集料牢固地胶结成一个整体,使两相物质共同抵抗外力作用和环境对混凝土的侵蚀作用。

4.2.2水泥

水泥浆的稀稠对于新拌混合料的工作性和混凝土的强度起着重要的作用。

优质的水泥浆应选取合理的水泥品种、标号、合格的水和合理的用水量与水泥用量。

在选择水泥标号时,应充分利用水泥活性。

通常水泥标号应与混凝土要求的标号相适应,才能达到水泥用量少,技术性能良好。

在清水混凝土的施工中,由于考虑到色差及水泥含碱量过大而导致的碱一集料反应,一般采用含碱量低的普通硅酸盐水泥,并附有购买要求。

在清水混凝土的施工中,由于考虑到色差及水泥含碱量过大而导致的碱一集料反应,一般采用含碱量低的普通硅酸盐水泥,要求选择同一厂家供应的同一品牌优质水泥;经制作混凝士试件观察色泽润滑度、细腻度比较,水泥应具有抗海水腐蚀性能,同时要检验和控制C3A(铝酸三钙,3CaO·Al203)和碱性含量,以防混凝土泛碱,本工程经过筛选后要求商品混凝土搅拌站选择上海万安水泥,规格为PO42.5。

4.2.3水

一般河水、可饮用的水都可用来拌制和养护混凝上。

但在拌制清水混凝±时所用的水,应采用不含有害物质的洁净水,本工程拌合水要求商品混凝土搅拌站使用自来水,养护用水选择经过沉淀后的河水。

4.2.4骨料

骨料在普通混凝土中构成混凝土的骨架,占混凝土体积的65%~85%,一般不与水泥浆起化学作用,本身比较坚实,能减少混凝上由于水泥硬化而引起的收缩。

骨料的强度、硬度、颗粒大小形状和分布以及化学耐久性对混凝土性能起着重要的作用,也影响着混凝土的经济。

在选材上应贯彻就地取材的原则。

粗细骨料在我国必颗粒粒径5mm为限界。

①细骨料(砂)

检验砂子的质量主要考虑以下两个问题:

有害杂质细骨料中如含有较多的云母,会影响水泥与砂子的粘结,黑云母易于风化,影响砂浆和混凝土的耐久性。

尘屑、淤泥和粘土(粒径小于0.080mm)等物质常包裹着砂粒,使水泥与砂粒间形成薄弱层,含量过多会降低混凝土强度和耐久性,须用清水冲洗清除。

硫化物和硫酸盐物质,对水泥有腐蚀作用,与水泥的水化产物反应生成硫铝酸钙(钙矾石)而导致体积膨胀。

有机杂质易于分解腐烂,析出有机酸,对水泥石有腐蚀破坏作用。

砂的粗细与颗粒级配砂子的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的平均粗细程度,颗粒级配是指粒径大小不同的砂粒相互组配的情况,级配好是指大小颗粒互相填充形成空隙率小而总表面积也比较小的组配。

因为这种组配在配制混凝土时可以用较少的水泥浆来填充空隙和包表面,有利于降低水泥用量和混凝土成本,便于配制较密实的混凝土。

②粗骨料(粒径大于5mm)

粗骨料颗粒大小、级配及形状粗骨料最大粒径增大时骨料的空隙率及总表面积都趋向减小,有利于混凝土节约水泥用量,减少收缩与发热量。

事实证明当最大粒径减至80mm以下时,水泥用量将随最大粒径的减小而急增。

因此,在条件许可情况下,似宜选用较大粒径的骨料。

然而,混凝土中粗骨料的最大粒径选用,要受建筑物结构断面大小、钢筋净距和施工条件的限制。

太大的最大骨料粒径,有使骨料与水泥砂浆的粘结面积减小、造成混凝土的不连续性等缺点。

砂石混合骨料较好的骨料级配应具备下列条件:

空隙率要小,以节约水泥;总表面积要小,以减少湿润骨料表面的需水量;要有适当含量的细骨料,必要时还可掺入少量磨细矿物掺料,以满足混合料工作性的要求。

4.2.5掺合料

①粉煤灰

在混凝土中掺加粉煤灰,一方面,可以减少水泥用量,降低成本;另一方面,粉煤灰可以改善砂予的级配,填充一部分砂粒之间的微小空隙,间接地降低混凝土的水灰比,使密实度和抗渗性有一定提高;能提高混凝土的和易性,减少混凝土外表气泡;利用粉煤灰的“活性效应”、“少界面效应”及“减水效应”等多种综合效应的作用,大量替代水泥,减少混凝士的水化热及水化温升,有效降低温度收缩应力。

采用粉煤灰为粉细料时,应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定。

粉煤灰宜选用(GBJ-146-90)标准规定的II级以上粉煤灰并确定供应厂商。

②矿渣

高炉炼铁时的熔渣经骤冷处理而成的质地疏松、多孔的细小颗粒,称为粒化高炉矿渣。

通常熔融的矿渣直接流入水池中急冷,故又称水淬矿渣,俗称水渣。

矿渣的主要化学成分为氧化钙、氧化铝及氧化硅,它们占总量的90%以上,还有少量的氧化镁、氧化铁及一些硫化物。

以氧化钙、氧化铝含量高而氧化硅含量低者,活性较大,质量较好。

掺入矿渣后的水泥有以下特点:

抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀能力较强;水化热低;早期强度低,后期增长率高:

环境温度对凝结硬化影响较大;保水性差,易泌水;干缩较大;抗冻、耐磨性较差:

碳化速度快,深度深;耐热性较高。

③聚合物混凝土

普通水泥混凝土是以水泥为胶结材料,而聚合物混凝土是以聚合物或聚合物与水泥为胶结材料。

按照混凝土中胶结料的不同组成,混凝土聚合物复台材有:

聚合物混凝土(或树脂混凝土,PC)全部以聚合物代替水泥做胶结材料,与骨料结合而成为聚合物混凝土;聚合物浸渍混凝土(PIC)将低粘度的单体、预聚体、聚合物等浸渍到已水化硬化的混凝土的孔隙中等步骤使水泥混凝土与聚合物成为一个整体;聚合物改性水泥混凝土(PMC)以水泥和聚合物为胶结材料与骨料结合而成混凝土,即在水泥混凝土的组成中加入了聚合物。

掺加的聚合物的量比~般减水剂等外加剂的量要多许多。

混凝土一聚合物材料比普通混凝土提高抗拉强度、抗压强度、抗冻性、耐酸性和耐磨性。

4.2.6外加加剂

①减水剂

在清水混凝土的施工中,含水量高的水泥浆虽然流动性能较好,但水泥水化后残存的水分多,使水泥石中含有较多的水孔和气泡,强度甚低。

含水量低的水泥浆虽然能形成紧密高强的水泥浆体,但流动性小,在混凝土中常因用水量少而使混合料干涩,难于拌匀、浇注和成型。

为解决这一矛盾,在清水混凝土配制中广泛地使用着减水剂。

能保持混凝土工作性不变而显著减少其拌和水量的外加剂称为减水剂,又称水泥分散剂。

减水剂是改进水泥浆流动性、节约混凝土水泥用量的有效措施。

在水泥供应紧张的情况下尤应充分了解不同的特点,严格掌握其掺量与掺加方法。

②消泡剂

清水混凝土表面的不平整、不光洁及蜂窝、麻面,不仅影响混凝土外观,严重时还会影响到混凝土的内在质量,而旆工中产生的气泡是造成上述缺陷的直接原因。

为消泡剂是一种能防止混凝土拌合物中气泡产生或使原有气泡减少的外加剂,在混凝土中,混凝土与模板的界面是气一液一固三相体系,气一液界面很大,液体在气泡形成之后,表面自由能比无泡状态高出很多,因此,气泡本身具有缩小表面积以至达到无泡状态的趋势,若气泡获得一定的能量即可逸出或破灭。

当润湿角减小到一定程度时,气泡即脱离固体表面的吸附而逸出或破灭,所以加入消泡剂能抑制混凝土表面蜂窝、麻面的产生,使混凝土的表面具有较高的平整度和光泽度,改善了混凝土的表面质量。

③引气剂

引气剂的主要作用是由于憎水性表面活性剂的加入降低了水的表面张力及表面能,从而使水溶液形成新增的表面所需的功能可减少。

其结果能使搅拌过程中进入混合料中的空气形成微小(孔径0.Olmm~2mm)而稳定的均布气泡,明显地改善混合料的工作性。

适量加入引气剂后的效果:

减少拌合水量,增加混合料的粘性,减小泌水性,提高混凝土的抗渗性;变形能力增大,使弹性模量降低,混凝土具有较高的抗裂性和抗冲击性;不易因温湿度剧烈变化而产生裂纹:

气孔切断了毛细孔通道,使水分难于渗透,提高混凝土的抗渗性和抗冻性;空气含量每增加1%,混凝土的抗压强度下降约5%~6%,所以必须严格掌握掺用量。

④调凝剂

有速凝剂和缓凝剂两类。

速凝剂速凝剂与水泥在加水拌和时立即反应,使水泥中的石膏丧失其缓凝作用,促成C3A迅速水化,并在溶液中析出其水化物导致水泥浆迅速凝固。

缓凝剂延缓混凝土凝结的外加剂称为缓凝剂。

油井工程,大体积混凝土工程,高温炎热气候下的混凝土施工以及泵送、滑模施工,远距离运输的商品混凝土,都需要延缓混凝土的凝结、保持混合料良好的工作性,延长放热时间,消除、减少大型结构物的温度裂缝,都有赖于采用缓凝剂。

4.3、研究不同配合比设计对防汛墙质量的影响

2015年8月5日~2015年8月25日:

研究不同配合比对防汛墙外观质量的影响情况,通过现场实验对比找出主控因素,确定最优配合比方案。

项目部QC小组与同力商品混凝土搅拌站实验室人员共同合,依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ88-2011设计了五组C30清水混凝土配合比,在施工中制作10*10*10cm抗压强度测试件,按15m一仓进行测试,水泥采用P0.42.5普通硅酸盐水泥,矿粉选用等级为S95,粉煤灰为F类Ⅱ级,细骨料选用中砂、粗骨料粒泾为5~31.5mm,为提高混凝土和易性、减少泌水率、减小泵送摩阻,外加剂选择SBTJM-10(混凝土高效减水剂),拌合水为自来水。

附表4-3:

大泖港5标试验组清水混凝土配合比

实验

序号

试验桩号

混凝土配合比

水泥

矿粉

粉煤灰

石子

外加剂

Q-1

14+613~14+628

254

75

42

180

731

1052

3.82

Q-2

14+583~14+598

244

65

56

180

731

1052

4.12

Q-3

14+733~14+748

254

65

36

180

731

1052

4.05

Q-4

14+823~14+838

264

55

36

180

731

1052

4.08

Q-5

10+133~10+148

244

75

56

180

731

1052

4.5

附图4-4:

讨论配合比方案附图4-5:

监督配合比执行情况

在施工中确定好浇筑桩号和对应的配合比,在浇筑前由专人监督搅拌站配合比执行情况,确保设计配合比与出料混凝土对应,在施工过程中QC小组成员对浇筑混凝土的仓号、桩号等进行编号,落实责任人,每一仓混凝土均测试塌落度、拆模时间、施工方法、养护条件、7d、28、90d抗压强度等,并形成书面记录。

 

附表4-6:

大泖港5标各组清水混凝土实验记录

实验

序号

试验桩号

坍落度(mm)

混凝土抗压强度(Mpa)

混凝土外观质量

7d

28d

90d

Q-1

14+613~14+628

175

25.5

44.5

53.5

烂根、气泡

Q-2

14+583~14+598

125

19.5

35.8

48.5

少量气泡、孔洞

Q-3

14+733~14+748

120

17.3

31.1

51.2

较为光洁

Q-4

14+823~14+838

155

15.9

38.5

50.6

烂根、气泡

Q-5

10+133~10+148

130

28.5

45.2

54.2

气泡、孔洞

附图4-7:

墙身编号研究附图4-8:

混凝土坍落度实验

附图4-9:

墙身强度回弹记录附图4-10:

混凝土试块报告

从QC小组统计的实验数据来看,混凝土骨料用料相同的情况下,粉煤灰、矿渣等矿物掺合料对混凝土强度的影响,从下图表中清楚看到掺粉煤灰和矿渣较多的Q-1、Q-5其抗压强度在7d和28d临期下,比掺入少量的强度要高,但是90d临期时掺与不掺混凝土的抗压强度基本相同,这说明掺入适量的矿物料有利于不同时期的混凝土强度控制。

综合外观质量和混凝土抗压强度情况选择Q-3型为本工程清水混凝土配合比。

4.4、检查、统计防汛墙浇筑质量情况

2015年8月25日~2015年9月25日针对清水混凝土浇筑情况的现状进行统计分析,通过调查分析充分了解现状问题,并通过现场的数据来证实问题的严重性,同时也为找出问题的原因或关键点提高依据。

附图4-12:

墙身现状统计与分析

通过对8月~10月份浇筑的65仓防汛墙外观质量的统计,混凝土表面光洁度和气泡、蜂窝、麻面、烂根等问题出现的频率较大,是影响防汛墙外观质量的主要因素。

附图4-13:

个别墙身麻面孔洞附图4-14:

个别墙身色差

附图4-15:

墙身水流痕迹附图4-16:

墙根烂脚

附表4-11:

防汛墙外观质量现状统计表

序号

内容

检查点数

不合格点

占总不合格点数的频率%

1

轴线通直、尺寸准确

108

10

9.2%

2

棱角方正、线条顺直

189

24

12.5%

3

表面平整、清洁、色泽一致

187

32

17.1%

4

表面无明显气泡、无砂带、黑斑

165

38

23.5%

5

表面无蜂窝、麻面、裂缝、漏筋

175

33

18.8%

6

模板接缝、对拉螺栓、施工缝、预留预埋有规律性

145

18

12.4%

7

相邻防汛墙高差

120

24

20%

8

倒角处“烂根”现象

150

27

18%

9

模板接缝与施工缝无挂浆、漏浆

145

21

14.4%

10

合计

1559

227

14.5%

4.5、设定目标

根据对现状混凝土墙身外观质量情况的统计,不合格点总频率较高,为14.5%,主要表现在墙身气泡、蜂窝、麻面、烂根等不合格。

结合建设单位、监理单位的严格要求,以及集团公司在同行业内清水混凝土处于领先水平的现状,项目部QC小组发挥年轻人积极解决问题的能力,以及自信热情的工作作风,制定QC小组目标:

提高防汛墙外观质量,将不合格点频率降低到低于7%。

4.6、目标可行性分析

通过系统的调查分析,目前防汛墙出现质量通病的频率较高,与QC小组的期望值相差较大,其主要问题表现为墙身的气泡、蜂窝麻面、烂根等现象,通过原因分析、制定对策表、实施、效果检查、处置循环方式持续进行,每一循环上一台阶。

4.6.1蜂窝、麻面原因分析

混凝土拆除模板后表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑,但无钢筋外露的麻面,影响了混凝土的美感效果,且影响了混凝土的强度、降低了混凝土结构的耐腐蚀性能,原因归结起来有以下几种:

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