郭子陽
摘 要:高層建筑是現代建筑的代表,其建筑結構體系中最重要的結構便是大體積混凝土結構,其施工作為高層建筑施工中的關鍵環節,一直以來受到建筑施工方的關注。所以,如何提高施工中有關大體積混凝土結構質量,在高層建筑施工中應當做必要的技術研究。針對此類問題,文章主要對大體積混凝土在高層建筑施工過程中的施工要求以及特點進行了介紹,著重討論了有關其施工技術的相關內容。
關鍵詞:大體積混凝土;高層建筑;施工技術
高層建筑的建設中有關大體積混凝土的質量以及施工技藝,一直都是建筑施工內容的關注重點,尤其是其結構質量出現的問題,已經成為了現代施工的熱門研究課題。混凝土的結構質量會受到多方面因素的影響,包括選擇的材料質量、設計的配合比以及施工工藝的選擇和外部荷載影響。由于大體積混凝土在結構上就具有其特殊性,以及優勢,因而其應用在高層建筑中所發揮的作用是其他建筑結構無法比擬的。
1 特點解析
混凝土結構是現代建筑所應用的結構中最為廣泛的,這也是由于混凝土結構的穩定性以及經濟性所決定的。但是隨著現代建筑的高度以及結構復雜度不斷的提高,對于建筑施工結構的要求也不斷的提高。尤其是針對高層以及超高層建筑,普通體積的混凝土結構已經無法滿足簡述施工要求,因此便選用大體積混凝土。其相對比普通體積具有以下特點:首先,大體積混凝土的體積較之普通混凝土較大,塊體厚度較厚。其次,由于體積較大因而混凝土結構在進行連續澆筑時所需要的澆筑量也較大,并且,大體積混凝土的結構就要求其整體性較高,因而結構整體性要求也較高。同普通混凝土比較,由于上述原因使得大體積混凝土由于水化熱而現象其內部的溫度要更高。第三,厚度超過1.5米的混凝土,必須考慮混凝土結構水平分層施工相關設置,這也是能夠有效消除或者降低大體積混凝土產生的水化熱對結構的不良影響。最后,則是針對建筑結構而言,由于建筑屬于高層建筑,其應用大體積混凝土大多埋于地下,用作基礎建設,這種基礎環境使得大體積混凝土幾乎不會受到外界溫度環境影響,溫度的升高以及降低不會改變其結構性質,但是由于處在地下環境中,因而土壤的濕度等因素必然會對其造成影響。因而要求大體積混凝圖具有較高的抗滲性,所以,在高層建筑施工中,大體積混凝土的應用需要考慮的重點內容即水化熱以及防水性能。
2 施工要求解析
高層建筑中,其基礎建設,需要大體積混凝土結構作為建筑的承臺以及底板,所以,大體積混凝土結構在高層以及超高層建筑中具有重要地位。在實際的建筑施工中,高層建筑所應用的大體積混凝土會根據實際的應用要求選擇不同的處理方法,所以在施工過程中要充分全面的對所有會出現的狀況以及問題進行全面考慮。另外,大體積混凝土相關的規定以及技術標準、規格等還受到地域性差異,在世界各地都不盡相同。例如,就表面同內部之間的溫度差而言,我國的高層建筑混凝土使用相關行業標準中,對該溫差的要求是25℃以下,并且還要求外表面同環境之間的溫差也低于25℃。
3 施工技術解析
3.1 控制材料的相關技術
在高層建筑施工建設中,大體積混凝土所應用的材料決定了混凝土質量,因此應當對材料予以嚴格的控制,主要應當注意下面幾個問題:首先,需要從質量上對材料予以確保;其次,需要控制混凝土結構的溫度。對于大體積混凝土的材料質量而言,進行施工前必須先要對混凝土進行有效的攪拌,以確保不同強度的建筑均可滿足其要求。對于柱子混凝土來說應盡可能減少水泥、水灰的用量,同時加大石子的用量,對粉煤灰及外加劑的配合比進行調整,以更好地控制混凝土的強度。對于混凝土溫度的控制而言,則應注意進行碎石的澆水過程中藥確保溫度的適宜,同時確保通風良好,這樣方可實現混凝土裂縫情況的有效避免。
3.2 澆筑技術
混凝土的澆筑技術一直以來都是建筑工程施工過程中必不可少的關鍵環節之一,對于混凝土的澆筑技術而言,其需要注意澆注的種類及其澆筑方量等問題。進行澆注的過程中必須嚴格遵守澆注順序,根據核心筒墻、柱、梁、板混凝土的澆筑依次進行施工。對于墻體澆筑時應確保其厚度維持在5cm,而高度維持在45cm最佳,對于澆筑的間隔時間來說應盡量保持在2h之內。對于柱的澆筑過程而言應進行鋼絲網片的設置。進行梁、板混凝土的澆筑時應注意采取相同的坡度,等到筏板凝固后再進行二次澆筑,以確保澆筑環節的質量。
3.3 溫測技術
混凝土的溫測技術是確保大體積混凝土質量的重要技術之一,對混凝土的溫度進行控制可以有效防止底板產生裂縫。混凝土溫測過程中必須對其各土層的溫度都進行測量,并就其溫度特性分別進行分析。對于溫度傳輸器而言,通常采用的是電阻型溫度計,進行溫度的測量時應注意測溫點以及測溫線的分步進行,先進行位置的選定,并進行記號的編訂和定位,然后再進行溫度的測量。此外,應確保測溫線同鋼筋之間的合理接觸,以確保測量過程的精確性,防止混凝土內部溫度應力的出現。
對溫度應力的控制可以通過以下兩種方式進行:一種是降溫法,即在砼澆筑成型后,通過循環冷卻水降溫,從結構物的內部進行溫度控制;另一種是保溫法,即砼澆筑成型后,通過保溫材料、碘鎢燈或定時噴澆熱水、蓄存熱水等辦法,提高砼表面及四周散熱面的溫度,從結構物的外部進行溫度控制。保溫法基本原理是利用砼的初始溫度加上水泥水化熱的溫升,在緩慢的散熱過程中(通過人為控制),使砼獲得必要的強度。
3.4 養護技術
待大體積混凝土施工結束后,還應對其進行養護。混凝土養護的主要目的是為了實現對混凝土溫度的有效控制,以降低其內外溫差,并滿足混凝土抗力方面的相關要求。進行混凝土的澆筑時應進行塑料布的覆蓋,并在塑料布的基礎上進行防寒氈的覆蓋,以做好保溫保濕工作,避免混凝土的表面由于脫水而導致裂縫的產生。此外,還要注意設置隔熱層,以實現混凝土內部溫度的有效降低。
4 結束語
大體積混凝土已經成為了現代建筑中的常見的現代建筑中時常涉及到大體積混凝土施工,在高層建筑中其大體積、大尺寸的結構能夠適應施工要求。一般的大體積混凝土尺寸大小都在1米以上,因而其結構表面系數相對較小,由于體積過大,水泥水化熱的釋放會相對較為集中,使得結構內部升溫較快。如此混凝土結構的內部和外部就會產生較大的溫度差,從而產生過大的溫度應力,導致溫度裂縫的出現,對大體積混凝土的使用以及結構安全造成不良影響。因此應當對其從根本上進行分析,用以保證施工質量。在高層以及超高層建筑中,大體積混凝土的施工,首選應當從材料質量入手進行控制,另外通過科學合理的技術手段對混凝土澆筑時產生的水化熱現象予以降低,從而保證內外溫度差不會過大,保證大體積混凝土質量能夠達到施工要求,確保整體工程的效益和質量。
參考文獻
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