閔潔
(淳化縣水利工作隊 陜西省淳化縣 711200)
作為一種恰當運用混凝土材料和鋼筋材料構建建筑物主體結構的施工技術,鋼筋混凝土施工技術能夠較好服務于水利工程建設,但不同于常規建筑施工,應用鋼筋混凝土施工技術的水利工程必須重點關注自身的防滲能力,施工用原材料、混凝土配比、施工后養護等因素可能帶來的影響同樣需要得到重視。
在水利工程的混凝土材料基本選擇中,多數材料的選擇可在當地進行,水利工程周圍廣泛存在的砂、石應盡量得到應用,而為了起到廢物利用的效果,礦渣、粉煤灰的應用也需要得到重視。同時,混凝土材料、鋼筋材料的選擇均需結合水利工程的強度與穩定性要求,并結合進場取樣試驗保證材料性能可滿足工程需要。值得注意的是,特殊情況下的水利工程往往會對材料存在一定特殊性要求,如嚴寒條件下的鋼筋混凝土施工需選擇快干水泥、大體積的鋼筋混凝土施工需選擇低水化熱水泥[1]。
混凝土配比設計直接關系鋼筋混凝土施工技術的應用質量,因此水利工程的混凝土配比設計必須保證混凝土具備低滲透及高密實性特點,同時需具備較強的抗侵蝕能力,同時還需要保證澆筑后混凝土不會出現不均勻變形、構件裂縫。為保證混凝土配比質量、水利工程使用要求、所在地抗震等級、施工場地與施工位置實際、基于多種配比方案的試驗對比均需要得到重視,部分需要使用外加劑的水利工程也需要得到重視,以此保證外加劑的合理使用[2]。
鋼筋混凝土施工技術應用后的養護直接關系水利工程的整體質量,混凝土裂縫、強度問題也很容易因養護不當出現,因此養護工作必須得到重點關注。為保證養護工作質量,水泥品種、氣候條件特點需要得到重點關注,一般可采用自然養護方法進行養護,包裹塑膜、噴涂薄膜的方式也能夠為養護質量的保障提供支持,養護一般在混凝土澆筑完成的12~18h后進行,養護時間區間多為21~28d。值得注意的是,夏季、冬季的混凝土養護存在一定特殊性,如冬季的養護需結合實際選用保溫養護或供熱養護,由此才能夠更好保證水利工程整體質量。
為進一步提高水利工程中鋼筋混凝土施工技術應用質量,本文圍繞模板及腳手架工程、鋼筋安裝和混凝土澆筑工程、施工質量控制措施開展了更深入探討,具體探討內容如下所示:
水利工程中的鋼筋混凝土施工技術應用往往需要得到模板及腳手架工程的支持,因此這類工程的應用要點同樣不容忽視。考慮到很多水利工程對質量、外觀均存在較高要求,因此工程可選擇整體性較為優秀的大型鋼模板,鋼管腳手架系統可由立模排架、對拉螺栓固定模板組成。鋼模板一般由厚鋼板加工而成,且橫向板筋、縱向加勁肋多選用鋼板條、角鋼材料制作,模板整體剛度由此得到了保障。模板間連接、對拉一般會使用螺栓,如M12螺栓或M16螺栓,模板圍檁、支撐系統則多使用鋼管、鋼管排架。
值得注意的是,模板及腳手架工程會直接影響鋼筋混凝土施工技術應用質量,應重視以下幾個安裝方面:①模板安裝。底板混凝土的中心線需通過控制樁放出,模板邊線及門槽線的放出則需要在校核無誤后進行。工程安裝標準大模板需要以水平方向、垂直方向為依據,并使用泡沐膠進行模板拼縫間處理,而在模板安裝好后,需開展預留孔洞位置、幾何尺寸、平整度、垂直度的檢查,配合施工過程中開展的隨時掛垂球檢查,即可為后續施工提供較好保障。②腳手架安裝。需合理選擇腳手架類型,如采用扣件鋼管材料搭設的腳手架,為避免模板受到操作動荷載的影響,需單獨搭設輸送泵管架等,同時保證各種材料間連接可靠[3]。
鋼筋安裝和混凝土澆筑工程屬于鋼筋混凝土施工技術的應用重點。
在鋼筋加工及安裝中,施工單位必須嚴格遵循設計圖紙要求,并同時優化配料搭配、減少了接頭數量。一般可采用對焊作為鋼筋的主要加工方式,在現場取樣檢驗合格后需將鋼筋掛上標識牌并分類堆放于鋼筋場內。同時,還需要在鋼筋綁扎時安放圖紙要求的保護層墊塊,并嚴格遵循施工規范。
在混凝土澆注前,需準備好相應原材料,振搗器、混凝土運輸攪拌和運輸設備以及養護設備的準備也需要得到重視。對于規模較大的水利工程來說,一般采用分層連續澆筑法進行混凝土澆筑施工,厚度多控制在30~40cm區間,為避免施工過程產生冷縫,澆筑施工的每批完成時間不應超過混凝土允許間歇時間。為更好保證施工質量,施工單位還通過嚴格的配比設計、檢驗保證了施工用混凝土澆筑前的塌落度實現合理控制,并保證施工過程中泵管架與排架系統的相互獨立。在混凝土入倉后,需重點關注振搗器的配備,一般使用插入式振搗器進行施工,且振搗器的應用需遵循“快插慢拔,插點均勻”原則,振搗過程不應碰撞預埋件、鋼筋、模板,同時在混凝土表面氣泡不再冒出、下沉停止、表面平坦情況下停止振搗,一般還需要保證混凝土表面存在少許水泥漿,配合后續的人工壓實、抹平、收光,混凝土澆筑工程的質量可得到更好保障。
為實現水利工程中鋼筋混凝土施工技術的更高質量應用,常用的施工質量控制措施同樣非常重要,如鋼筋質量控制、混凝土質量控制等,具體控制內容如下:①模板質量控制。為保證模板施工質量,施工單位需采用定型鋼模并明確各環節允許誤差及具體的檢查方法,如板面平整的允許偏差可使用2m靠尺檢查,模板邊平直的允許偏差可采用拉線、直尺檢查。此外,施工單位還可以采用木膠合板制成的木模,并避免拆模施工選擇混凝土面作為支點,模板相關施工的質量可由此得到更好保障。②鋼筋質量控制。施工用鋼筋需符合熱軋鋼筋主要性能要求,而為了更好保證鋼筋質量,施工單位還需要采用處理鋼筋表面、保證鋼筋平直且無局部彎折、結合施工圖紙要求明確鋼筋加工尺寸與結構尺寸等一系列措施,同時開展鋼筋焊接力學性能試驗,鋼筋材料得以更好服務于鋼筋混凝土技術應用。③混凝土質量控制。施工單位需開展每批水泥進場前的取樣檢驗,嚴格控制外加劑摻量、嚴格遵循《水工混凝土鋼筋施工規范》(DL-T5169-2015)要求、定期開展原料配合量檢驗試驗等措施也能夠較好控制混凝土質量,如水利工程混凝土體積較大、厚度較大,施工單位還需要開展針對性較高的混凝土配比設計,基于“雙摻法”的設計具備較高實用性,如通過運用泵送劑、Ⅰ級粉煤灰并開展施工現場試驗,即可最終得出最佳的混凝土配合比。值得注意的是,施工單位在混凝土質量控制過程中還需要采用及時掌握氣象預報、加強溫度檢測、檢查振搗情況、定期檢查混凝土均勻性、檢查現場坍落度等具體控制措施。此外,混凝土養護也需要得到施工單位的重點關注,通過針對性較高的混凝土養護、混凝土修補,混凝土養護期的合理把握、混凝土的平整度要求均得得以實現,工程的施工質量由此得到了更好保障。
綜上所述,鋼筋混凝土施工技術可較好服務于水利工程,在此基礎上,本文涉及的材料選擇、混凝土配比、施工后養護、模板及腳手架工程、鋼筋安裝和混凝土澆筑工程、施工質量控制措施等內容,則提供了可行性較高的鋼筋混凝土施工技術應用路徑,而為了更好推動我國水利事業發展,施工過程中的安全保障措施同樣需要得到重視。