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淺析土建工程中的混凝土結構施工

2013-12-31 00:00:00耿義峰
房地產導刊 2013年12期

【摘 要】下文作者結合工作實際,詳細的闡述了土建中的混凝土結構施工,論證了在混凝土施工中要加強裂縫的預防,對混凝土配制材料的質量和用量進行控制,按照施工流程做好混凝土的澆筑、搗實和養護工作,提高混凝土施工質量,提高工民建筑的使用壽命,確保工民建能夠穩定安全的工作,滿足人們生產和生活的各種需求。

【關鍵詞】建筑 混凝土 因素分析 結構

高層建筑物的安全性能主要取決于混凝土結構的強度及其承載力。很多因素都會對混凝土結構性能產生影響,這就要求我們必須在實踐中研究出更好的方式,以減少或杜絕裂縫的發生,確保建筑物的使用質量。

1混凝土結構自縮的因素分析

1.1水泥對混凝土自縮造成的影響

一直來鋼筋混凝土已成為城市的代名詞,導致了人類對生態環境的更高追求性。所以在當下的城市中,鋼筋混凝土是城市的主要組成部分,水泥作為混凝土的重要組成材料,同時也是混凝土凝結強度、時間的根本所在。但是不同的水泥所產生的自縮能力是不一樣的,比如說鋁酸鹽水泥以及早強水泥的自縮性能就稍微大一點,而一些低熱、中熱的水泥,其自縮性能就要稍微小一點。但是不同水泥的自縮值也會因為其凝結時間的不同而出現差異,比如說礦渣水泥在凝結的21d 齡期時的自縮性相對大于普通的水泥。與此同時,水泥的細度也能夠影響混凝土的自縮值,較細的水泥早期的自縮速度比較快,其前期的自縮值相對較高。

1.2 外加劑對混凝土自縮產生的影響

有時候我們為了增大水泥灰漿的流動性,往往會向混凝土混合料里添加減水劑,這也會對混凝土結構的自縮值產生一定的影響。通常情況下,高效的減水劑能夠輕微的降低混凝土的自縮值,并且不同類型、規格以及不一樣添加量高效減水劑對自縮性產生的影響不大。而干縮減少劑能夠對混凝土自縮值造成比較大的影響,可以減少自縮值百分之五十左右。畢竟干縮減少劑可以減少毛細水的表面張力,從而影響混凝土的熱量散發條件。而膨脹劑對于混凝土自縮值的影響則要取決于膨脹劑的種類,比如說一些氧化鈣類型的膨脹劑可以減少混凝土結構的自縮性,但是其他類型的膨脹劑只是在早期有膨脹,對結構后期自縮所產生的影響并不大。

1.3 礦物摻合料對混凝土自縮產生的影響

如果我們在混凝土制作的過程中,在其中摻入礦物摻合料,那么這些礦物料也會對混合土的自縮性產生影響。如果在混凝土中加入的礦物料比表面積超過400 平方米/千克,那么它在 120d 的自縮值將會隨著摻加礦物料的增加而增大。但當礦物料的比表面積不超過338 平方米/千克時,混凝土的自縮值便不會發生變化。與此同時,添加不同的礦物料對自縮性的影響也不盡相同。比如說,在混凝土中加入硅灰將使混凝土的自縮值增大,并且會隨著摻加量的增加而增大。如果添加的是粉煤灰則混凝土的自縮性將會隨著摻加量的增大而減小,特別是早期會有明顯的降低現象發生。

1.4 其他因素對混凝土自縮性產生的影響

能夠對混凝土凝結產生的影響因素比較重多,其中既包括內部的條件也包括外部影響因素。前面我們已經對主要的內部影響條件進行了論述,下面我們就來簡要的探討一下,外部因素對混凝土凝結及自縮性所造成的影響,首先,溫度是影響混凝凝結和自縮性的首要因素,通常情況下,溫度在15 到 40 攝氏度時,混凝土的自縮值和凝結速度會隨著溫度的增加而提高。其次,水灰之間的配比也是影響混凝土自縮性的重要影響因素,一般自縮性會隨著水灰比的減小而增大。最后,養護時間也會對混凝土自縮性產生比較大的影響。通常自縮值會隨著養護時間的增加而逐漸增大,早期增加的速度比較快,后期則隨著混凝土的逐漸凝結,而速度逐漸減慢。

2 大體積混凝土結構施工技術探析

通過我們對混凝土自縮性影響因素進行的分析與探究,我們就可以制定出一些加強性的措施,以減少大體積混凝土施工中出現的問題,保障工程建設的綜合質量水平。主要的措施有以下幾個方面:

2.1水泥水化熱降低施工技術

水泥水化熱是混凝土凝結以及伸縮的根本所在,我們通過降低水泥水化熱的方法來減少混凝土極度伸縮引起的質量問題。具體的措施主要有以下幾個方面:①選用中低水化熱的水泥。比如說,火山灰硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥以及礦渣硅酸鹽水泥等等。②充分利用水泥的后期凝結強度,降低水泥使用量。據有關研究調查表明,每立方米的混凝土每減少十千克的水泥使用量,混凝土水化溫度將降低1攝氏度。③盡量選用顆粒比較大、質地優良的集料,添加劑等。④我們還可以在不影響鋼筋配置的情況下,摻入不超過總體積百分之二十的大石塊。

2.2 加強混凝土溫度控制

鑒于溫度對于凝結強度和伸縮性的重要影響,我們通過科學的控制混凝土溫度,也能夠有效的控制混凝土的伸縮性能。具體的措施一般有兩個方面:

①對混凝土骨料即砂石材料進行降溫處理,在夏天應該避免陽光照射,也可以通過噴灑水霧以及冷氣遇冷進行制冷處理。同時,也可以采用冰水攪拌或者是其他的降溫處理方法。②在大體積混凝土澆筑施工完畢以后,進行長期的保溫養護,循序漸進的對混凝土結構內部、外部進行降溫,避免內外溫差過大,內外部伸縮不均勻導致裂縫產生的現象發生。同時,加強定期的測溫、控溫工作,及時的調整保濕養護措施,始終將混凝土的內外溫差控制在25 攝氏度以內。

2.3 改善一些約束性的條件

對于大體積混凝土,我們可以采取分層澆筑以及妥善處理施工縫的方法,來改變大結構一次性施工所造成的水化熱量過大的現象。此外我們還可以采取處理大結構混凝土基礎的方法來改變一些約束性的條件,比如說在巖石地基以及混凝土墊層之間設置滑動層,比如說鋪設卷材、刷瀝青等等,以消除兩者之間的嵌固作用,釋放約束力。

2.4 提高混凝土的最大拉伸強度

混凝土的最大拉伸強度對于我們提高混凝土的伸縮性能,減少大結構混凝土質量問題有著重要的作用。具體的措施我們一般是在混凝土制作的過程中選擇優質的集料,嚴格控制水灰配比以及砂石比率,也可以添加一些膨脹劑,并且振搗密實。同時也可以采用二次投料法及二次振搗法、加強早期養護的措施進行處理。此外,我們也可以根據大體積混凝土結構的實際需求,來增加鋼筋的配置,以提高結構的自身收縮承受能力。

2.5 混凝土結構的養護

在養護階段,常用的方法是在混凝土表面貯水蓄熱,以滿足保溫保濕的要求。混凝土終凝后應該在混凝土表面砌筑貯水池貯水。水具有蓄熱保溫的作用,這樣混凝土表面就有了一層保溫屏障,為避免水分散失,應該用薄膜覆蓋貯水池,這樣能有效避免因雨水或天氣溫度變化而影響貯水池保溫保濕的作用。實踐證明,這種養護方式能對混凝土的硬結溫度進行控制,從而有效避免裂縫的出現。

3 結語

關于房屋建筑工程中大體積混凝土結構施工技術的探析,本文主要從以上幾個方面進行論述。具體的施工技術措施還應該根據工程的實際需要以及施工的具體條件來綜合性的考慮。本文旨在與同行業從業人士進行學術上溝通與交流,在此也希望有更多的人員參與到這項課題的探討中來,為保障建筑工程的科學發展而共同努力。

參考文獻

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