李帥
摘要:混凝土是一種傳統建筑材料在建筑工程當中使用非常廣泛,在建筑工程施工當中混凝土使用量非常巨大,為此,本文介紹了混凝土施工技術在建筑工程中應用,重點探討了混凝土施工技術在建筑工程中的有效應用對策,希望為以后同行的研究提供一定的借鑒。
關鍵詞:建筑工程;混凝土工程;施工技術;技術要點;
1建筑工程中混凝土工程應用概述
據估計,一般民用建筑工程混凝土的造價約占工程建安成本的12%-19%,鋼筋混凝土占比更是達到20%-30%。同時,混凝土為水泥、砂、石子、水、外加劑、礦物摻合料六大部分組成,內部結構及形成機制較為復雜,因此在生產、運輸和澆筑當中影響混凝土質量的因素非常之多,每個環節把控不嚴均可能出現質量問題,甚至影響到整體施工質量。以混凝土結構為例,混凝土結構裂紋按照裂紋的深淺度可分為表面裂紋,深度裂紋以及貫穿性裂紋。
2在混凝土工程施工過程中的施工難點
2.1混凝土的各組分選用及配合比需合理
混凝土的各組分選用及配合比對混凝土的性能及適用范圍均有重要影響,例如,水灰比的降低將顯著提高混凝土的強度;合適的砂率與級配也將影響混凝土結構的孔結構,進而影響混凝土的強度及耐久性;超高層施工時泵送混凝土有時需要摻加粉煤灰增加混凝土的流動性,從而優化混凝土在施工當中的泵送性能,同樣泵送劑也能改善這一性能;在混凝土當中添加硅粉可以改善混凝土的自收縮,5%左右的摻量時,保持水灰比不變,可以顯著提高混凝土的中后期強度。總之,在混凝土工程施工當中應根據工程現實需要及情況做好混凝土的組分選用及配合比工作,避免混凝土在配合比當中出現不合理情況。
2.2在實際施工中溫度對施工的影響
溫度對混凝土影響分為兩種,一是施工現場溫度的影響,二是大體積混凝土內外部溫差對混凝土結構的影響。溫度是造成混凝土結構出現質量問題的一個重要因素,如大體積混凝土工程施工當中如未有施工方案降低混凝土內部溫度或施工當中管理不到位,混凝土結構內外溫差大將產生較大拉力,嚴重時將出現開裂問題;再如東北嚴寒施工或南方炎熱氣候施工時,根據需要加入抗凍劑或進行相應降溫處理,將保證相應混凝土結構強度。因此,工程施工中需充分考慮溫度變化對混凝土結構的影響,并采取有效的措施降低溫度對混凝土工程的不利影響,為形成優質混凝土結構提供保障。
2.3在進行混凝土的澆筑時存在的問題
振搗是混凝土澆筑施工當中一項重要的輔助施工,振搗施工對于混凝土結構質量的影響非常大。在對混凝土進行振搗時,每次混凝土的澆筑量不宜過多,如過多就會影響到振搗的效果。混凝土經過振搗施工后結構的抗破壞性和耐久性會顯著提高,建筑物也將會更加的耐久實用。反之,如果沒有按照施工要求和標準進行施工,建筑整體質量就不能得到保證。
2.4在施工過程中,沒有按照操作規范進行施工
建筑工程施工涉及到很多方面,其施工工藝和技術也較為復雜,當工程施工周期延長或者較為緊張時,很容易就會出現消極怠工、盲目搶工的管理混亂情況。這不僅會影響到混凝土工程澆筑施工的質量,而且也會增加模板搭建安裝誤差的幾率,從而引發安全事故,阻礙工程的正常進行。
3混凝土工程施工技術有效應用要點
3.1混凝土的配制與攪拌
隨著建筑行業的規范化及細分化,現今建筑工程所需混凝土主要為商品混凝土,現場攪拌混凝土只占工程施工當中很小的一部分。因此需要根據現場需要設計出符合條件的混凝土,將清晰明確的要求提交至混凝土攪拌站,同時入廠檢驗必須嚴格執行,坍落度、堿含量、不同齡期抗壓強度試驗及同條件試塊等試驗應嚴格按照要求執行。
3.2控制溫度應力
第一,加強對混凝土澆筑溫度的有效控制,做好對混凝土降溫的措施。由于混凝土的澆筑的過程大都是在自然環境下進行的,所以混凝土在澆筑當中會受到溫度變化的影響,為了保證混凝土的質量,澆筑混凝土應盡可能的選擇在適宜天氣下進行,避開高溫天氣。第二,如果混凝土澆筑環境的溫度太高,甚至是已經要超過混凝土所能承受的極限,就必須及時采取措施對混凝土及其相關的原材料進行冷卻和降溫處理。第三,大體積混凝土在施工養護時混凝土內部設置循環水管,主要是為了給混凝土內部進行降溫,這種強制性降溫的方法可以從根本上解決混凝土溫度不適宜的問題。對混凝土溫度應力進行控制,不僅可以保證混凝土的澆筑溫度和內部溫度都能夠達到合理的范圍,而且還能夠有效減少混凝土結構出現裂縫的問題。
3.3增強混凝土的抗裂性
3.3.1通過摻加礦物摻合料或外加劑來增強混凝土的抗裂性
混凝土的早期收縮主要是由于化學收縮、沉縮及干燥收縮所決定,后期收縮主要為干燥收縮、碳化收縮所決定。對于混凝土的早期收縮來說,良好的保水性及養護條件將減少混凝土的體積變化,因此適宜含量的粉煤灰及固定用水量時添加減水劑優化混凝土的和易性等均可增強混凝土的抗裂性能。好的養護條件也是阻止混凝土水分蒸發過快的有效手段,從而減少混凝土的體積變化。和易性良好的混凝土將產生比較好的孔結構,結構中有較少的連通孔也會阻止水分的蒸發,對于混凝土后期也有較高的體積穩定性。同時由于前期水化熱較大,后期降溫將導致混凝土收縮,為減小收縮可在條件允許處使用緩凝劑,如大體積混凝土施工。
3.3.2通過添加纖維增強混凝土抗拉強度防止開裂
近些年來研究表明,通過纖維材料(如碳纖維、復合材料纖維等)的添加能夠顯著提高混凝土的抗拉強度,從而防止混凝土的開裂。但纖維材料的價格較為昂貴,因此市場應用較少,在有特殊需求位置可以進行相關抗裂改善應用。
3.3.3合理的混凝土配合比及材料配置
高強度混凝土的后期收縮較小,可以通過相應的混凝土配合比調整提高混凝土強度,從而較少后期干縮。由于前期水化熱較大,后期降溫將導致混凝土收縮,為減少收縮可在條件允許情況下使用低熱水泥或熱膨脹系數低的集料,減少溫度收縮。
3.3.4施工工藝上的設置
由于近年來,工程規模逐漸變大,工程中底板、樓板施工面積較大,一次澆筑無法滿足要求,因此為防止收縮開裂,均應分段、分層施工,同時設施工縫及溫度收縮縫。
結語
綜上所述,建筑工程中的混凝土工程施工是一項既繁瑣又復雜的施工,涉及到很多方面的技術和工藝,同時人的因素也是不可忽視的。混凝土工程施工技術通常指的是混凝土結構溫度應力的控制技術、結構荷載要求對混凝土結構的約束控制技術和混凝土結構抗裂等技術,在土木工程建筑實際施工當中這些技術的應用不僅要嚴格按照操作標準進行而且還要結合工程施工的實際要求進行靈活的調整,以此來提高技術在應用當中的質量和效率。
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