Prøvestøbningerne i forbindelse med Underføringen



Relaterede dokumenter
Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Stålfiberarmeret SCC

Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner

Ny designguide for stålfiberarmeret beton

En betonkonstruktions ønskede geometriske figur og overflade skabes af den form, som betonen udstøbes i.

10 okt Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund.

Udførelse med selvkompakterende beton

Generel information. Mix design, betonegenskaber og udstøbning. Flyveaske, Type B4 (Emineral A/S) 49,6 22. Mikrosilica (Finnfjord A/S) 21,4 10

Konklusioner fra workshoppen

Praktisk formgivning & udstøbning

Metoder til identifikation og reduktion af udførelsesfejl på anlægskonstruktioner

Produktivitetsmålinger for anvendelsen af selvkompakterende

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk Tekst & Foto: Nanna Jardorf

Praktisk formgivning. & udstøbning

SL-DÆK D A T A B L A D

Støbning af beton i gummiform

ELEMENTMONTAGE Elementfugemørtel ٠ Ekspanderende Beton 45, 60 ٠ Elementbeton PP35 Elementbeton PF70 ٠ Storsækketømmer ST 2000 ٠ Mørtelblander MTL 249

5.2 Luftindhold i frisk beton

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

GULVKONSTRUKTIONER AF SELVKOMPAKTERENDE BETON

3D Printet byggeri I Danmark

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 08/2017. Branchevejledning om UDSTØBNINGSARBEJDE ved in situ støbning af beton

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Luftporestruktur og frostbestandighed

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Kan SCC-gulve virke selvcurende? SCC-Konsortiet, Delprojekt P31

SCC Demobro SCC-Konsortiet, Delprojekt D21

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro , Nørresundbygrenen

Bilag 5.A Klorid - RTC

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut,

Håndbog for udførelse af SCC

Figur 1. En typisk betonfabrik. Den på billedet viste er opført i 2013 i Sønderborg.

Farvevariationer for nystøbt beton

Temperatur og hærdning

3-komp. højtydende epoxy mørtel.

Annex 1.3 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60

Passiv Ventilation med Cupolex

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

STØTTEMURE.

Det har stor betydning at kunne beskrive en betons optimale konsistens og at kunne kontrollere, at den er opnået.

Støbning af reliefvæg i beton

Vandtilsætning % af tørpulvervægten (2,9 l pr. 20 kg) v/c < 0,40 Ca. 10 l pr. 25 kg Ca. 2 kg tørprodukt pr.

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Installing HPM Ankerbolt

Ole Kaare Jensen; Martin Sanderhoff; Bent Napstjert SV: Fortrængning og udledning af havvand, Alfred Nobels bro

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

Perlekædebroer. En idé bliver til virkelighed. v/ Nicky Eide Viebæk, Abeo

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 28

Støttekonsoller. Afstivning af ensidig forskalling

Betonworkshop til 27. oktober

MURER-ENTREPRENØR & KLOAKMESTERFIRMA TLF FAX

Sikringsudstyr. Marts

SE VIDEO BETONPUMPER & PUMPETILBEHØR

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato:

Formfyldning med SCC, DR Byen SCC-Konsortiet, Delprojekt P33

Sagsnr.: Dato: Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A: Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Arbejdsmiljø og SCC SCC-Konsortiet, Delprojekt D12

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

FAKTA NIBSBJERG VANDCENTER. Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

FIBER BETON TEKNOLOGI

Flytning af broer - en ny disciplin

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL

armerings- og afretningsplader

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

Vilsund Reparation af Bropille 1

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Betonpumper når længden betyder noget

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus

Betonreparation og -renovering Kolding - 7. februar 2017

Styroment Projekterings - og montagevejledning

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

Takt 1 og 1.1 Pos. Nr L B H m2 m3 m3 m3 m3 kg kg m2 stk stk stk

Transkript:

Selvkompakterende beton med til brokonstruktioner Slagelse Omfartsvej Underføring Det Grønne Fodspor Anders Nybroe 20. September 2012 1 Prøvestøbningerne i forbindelse med Underføringen Prøvestøbninger af væggene Prøvestøbning af dæk og kantbjælke 2

Prøvestøbningerne af væggene Udstøbt 29 Marts 2012 Formål At undersøge fiberfordeling og orientering i vægge ved efterfølgende opskæring og fiber tælling i tre retninger. Konklusion Støbefront. 8 m ok. Homogen beton. Variationer i fibertælling. 3 Prøvestøbningerne af væggene Udstøbt 29 Marts 2012 Formål At undersøge fiberfordeling og orientering i vægge ved efterfølgende opskæring og fiber tælling i tre retninger. Konklusion Støbefront. 8 m ok. Homogen beton. Variationer i fibertælling. 4

Prøvestøbningerne af væggene Udstøbt 29 Marts 2012 Formål At undersøge fiberfordeling og orientering i vægge ved efterfølgende opskæring og fiber tælling i tre retninger. Konklusion Støbefront. 8 m ok. Homogen beton. Variationer i fibertælling. 5 Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 6

Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 7 Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 8

Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 9 Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 10

Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 11 Prøvestøbning af et udsnit af dæk og kantbjælke Udført august 2012 Formål SFRSCC i brodæk med fald og i kantbjælken Overflade krav kontra betonens flydeegenskaber Konklusion I dette tilfælde ikke nogen fordel, at støbe med SFRSCC i brodækket. Lang afbindingstid. Stor risiko for opskubning i afrettet dæk, når kantbjælken udstøbes 12

Udstøbning af fundamenter, vægge og dæk Fundament vest Fundament øst Vægge og dæk 13 Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 14

Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 15 Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 16

Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 17 Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 18

Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 19 Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 20

Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 21 Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 22

Udstøbning af vest fundament Støbning fra fast punkt indtil fuld støbehøjde var nået 10-12 meter lang støbefront. Separation helt ude i fronten. Ikke muligt, at afrette overfladerne til 50 promille. Kun ca. 30 promilles fald 23 Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 24

Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 25 Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 26

Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 27 Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 28

Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 29 Udstøbning af øst fundament Faldet blev reduceret til 25 promille. Pumpeslangen blev flyttet oftere for efterfølgende at vurdere støbemetodens indvirkning på fiberorientering og fordeling. Nedjustering af flydemål fra ca. 575 til 530 mm Bedre og flottere afslutning i overfladen. Fronten uden stor separation 30

Støbning af vægge og dæk 31 Støbning af vægge og dæk 32

Støbning af vægge og dæk 33 Støbning af vægge og dæk 34

Støbning af vægge og dæk 35 Støbning af vægge og dæk 36

Støbning af vægge og dæk 37 Støbning af vægge og dæk 38

Støbning af vægge og dæk 39 Støbning af vægge og dæk 40

Støbning af vægge og dæk 41 Støbning af vægge og dæk 42

Støbning af vægge og dæk 43 Støbning af vægge og dæk 44

Fordele og ulemper Ved støbning i vægge, mindre mandskab til støbningen På sigt spares armering og færre omkostninger til armering SFRSCC er velegnet til støbninger uden store fald. I vores tilfælde, var vi nødt til at skifte udstøbningen af dækket ud med en traditionel sætmålsbeton med. For SFRC (stålfiberarmeret sætmålsbeton) bør sætmålet justeres i forhold til normal beton uden. Fx øges sætmålet med 10 mm per 10 kg fibre i forhold til normal beton uden. I dette tilfælde fra 140 mm til 180 mm. Flot overflade ved bræddeforskalling. Kan ikke umiddelbart se fibre i overfladen. Langt mindre formtryk en forventet, så støbehastigheden kunne have været hurtigere. Grove stenreder omkring indløbspunkter. Øget risiko for separation i SFRSCC ved fald (1,30 m) og når betonen rammer armering og/eller kølerør. Ved tætte områder skal man være ekstra opmærksom på fiberboller. Hvad kunne man have gjort anderledes/næste gang? 45 46