何興虎
(黔南州交通建設公司 貴州都勻 588000)
高強混凝土結構施工質量控制方法
何興虎
(黔南州交通建設公司 貴州都勻 588000)
由于高強混凝土材料及結構的特殊性,施工單位要結合工程質量標準,擬定切實可行的施工質量控制方案,解決早期施工流程存在的不足。鑒于高強混凝土材料的普及化使用,且行業對新型材料使用的安全性需求,控制強度、坍落度等指標,是提高高強混凝土結構性能的關鍵,也是施工階段需要積極控制的。結合高強混凝土特點,本文總結了高強混凝土施工質量控制方法,且通過案例進行說明。
高強混凝土;結構施工;質量;控制
混凝土是建筑工程不可缺少的結構組成,每一類建筑物對混凝土結構性能提出嚴格要求,施工單位需結合工程圖紙展開施工作業活動,才能保證建筑結構性能達到預期標準。隨著高強混凝土材料的普及化使用,高強混凝土結構施工質量控制變得更加重要,關系著建筑工程竣工后期的收益水平。“質量”是混凝土結構施工控制的核心指標,高強混凝土施工必須達到質量標準,才能體現出新型混凝土結構的綜合利用價值。
本次案例為“貴州紅楓湖大橋主橋”,其采用113#-116#墩柱,在上不結構澆筑中,個高等級混凝土結構,為高強泵送C60混凝土材料,對整個橋梁結構及橋梁基礎進行綜合加固,確保橋梁投入運行后達到預期的標準狀態。施工單位在現場安排專業人員進行檢測,對C60混凝土材料進行抽樣檢查,對配制比及材料工藝展開分析,指導現場施工質量控制與管理。
高強混凝土是普通混凝土材料的升級,其利用水泥、砂、石等諸多材料進行配制,使用減水劑、粉煤灰、F礦粉、礦渣等按照特定比例進行配合,經過特殊加工工藝后形成的混凝土。從實際使用情況看,高強混凝土具有諸多優點,如:強度高、耐力強、抗震好、不易變形等,這些都為現代建筑物改造提供良好的條件。
3.1 高強混凝土試驗分析
3.1.1 強度與坍落度
貴州紅楓湖大橋作為典型的交通建筑,其對混凝土材料及結構工藝要求十分嚴格,控制好強度與坍落度是保證結構性能的關鍵。從本次工程實施情況分析,其混凝土用水量為190kg/m2,泵送混凝土則采用某公司生產的FDN-9000,現場試驗樣品則選用525#普通硅酸鹽水泥,使用專用的5~20mm碎石,具體材料試驗方法如表1所示。

表1 正交設計試驗排列
3.1.2 材料質量監督
由于高強混凝土工程建設的特殊性,其在作業期間需重視養護與管理工作,降低結構性病害的發生率。因此,施工單位要結合高強混凝土高強混凝土施工作業現狀,及時擬定可行的工程質量監督機制,推動高強混凝土工程建設規劃與發展。水灰比對不同齡期的抗壓強度有顯著影響,水灰比越小,混凝土強度越高;泵送劑摻量對混凝土早期(3d)強度影響較大,在滿足施工坍落度要求前提下,應盡量降低泵送劑用量;泵送劑摻量對坍落度影響較大,摻量增加,坍落度增大,試驗結果列于表2。
高強混凝土是建筑工程的新模式,利用優質材料參與建筑施工方案,筑造了更加牢固有序的建筑體系。由試驗結果列出正交設計計算表,如表3。高強混凝土是建筑調度作業的保障,不同類型高強混凝土物發揮了各自的建筑運行功能。高強混凝土作為建筑系統的主要構成,其結構性能對整個區域建筑有直接的關聯性。

表2 高強混凝土試驗結果

表3 正交設計計算
3.2 施工質量控制方法
3.2.1 工藝改良
高強混凝土采用現場施工工藝及技術方案,為高強混凝土基礎工程改造提供借鑒。因此,施工單位要結合現場作業條件,嚴格執行現場施工工藝,確保現場施工質量達到標準。工程建設質量監督是為了更好地指導項目作業,對現場施工流程進行綜合編排,為高強混凝土施工質量控制提供指導。
3.2.2 材料優化
采用滯水后摻加復合緩凝型高效減水劑(泵送劑)。泵送劑與水泥、水、砂、石同時攪拌成混凝土混合料,稱為同步摻加工藝。現將水泥、水、砂、石攪拌一定時間后,出料前加入泵送劑稱為滯水后摻加工藝。后摻部分泵送劑工藝(二次添加或多次添加工藝)。紅楓湖大橋施工中采用該種工藝組織施工。

表4 后摻部分泵送劑效果
從表4所列數據可看出,后摻少量的泵送劑能明顯提高混凝土的坍落度。結合本次工程實驗結果,對高強混凝土施工質量控制有了明確的指導,必須注重施工工藝及流程的編排,對泵送C60混凝土坍落度進行試驗,確保混凝土等級強度達到預期標準。本次貴州紅楓湖大橋C60混凝土隨機檢測中,樣品混凝土的平均強度68.7MPa,試件最高強度76.2MPa,最低強度63.1MPa,質量達到“優良級”,符合高強度混凝土結構施工標準。
高性能混凝土材料發展趨勢下,高強混凝土結構成為現代建筑主要結構形式,利用優質材料配制成新建筑體,可綜合增強建筑物的結構性能標準。施工是混凝土結構筑造的主要過程,不同建筑物對混凝結構標準要求不一樣,要密切聯系高強混凝土進行優化施工,積極提高高強混凝土施工質量。因此,施工單位要從材料配置、施工改良、現場管理等方面,不斷提高高強混凝土施工質量水平,構建更加安全穩定的建筑結構形式。
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TU755
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1004-7344(2016)21-0337-02
2016-7-10