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建筑中大體積混凝土結構的施工技術探討

2020-04-07 12:51:29戴進杰
名城繪 2020年3期
關鍵詞:施工技術工程

戴進杰

摘要:城市化進程的加速推動了建筑行業發展的步伐,使得建筑工程中的大體積混凝土結構的實際荷載在不斷地加大,利用科學的措施提升大體積混凝土結構的安全性與穩定性成為土木工程建筑施工的重要內容。通過全面的分析和科學的應用大體積混凝土結構施工技術能直接提升土木工程的施工效率與質量,促進建筑行業的可持續發展。

關鍵詞:工程;大體積;混凝土結構;施工技術

1 建筑工程大體積混凝土施工的基本特點

1.1 施工程序更加復雜

建筑工程的施工現場涵蓋了多樣化的施工要素,因此環境相對復雜,這就使得各個環節的施工均會受到現場施工環境不同程度的影響。而大體積混凝土本身體積龐大,加之其施工過程對于溫度等環境條件具有更高的要求,為了保證施工的基本質量,需要配套更加復雜的施工程序,同時也需要制備更高標準、更多元化的建筑材料。

1.2 裂縫問題容易出現

裂縫問題是混凝土施工過程中的普遍問題,而這一問題在大體積混凝土施工中更為常見,任何環節的疏漏均可能會導致裂縫問題。由于大體積混凝土構造較為厚實,在現場施工中受周邊溫度等條件的影響,與傳統混凝土結構相比,會產生更大的水化熱,同時這些熱量的散發相對較慢,從而使得內外部結構存在一定的溫度差,為裂縫滋生提供了條件。而一旦大體積混凝土出現裂縫問題,不僅會造成大量的材料浪費,也會嚴重阻礙工程進度的有效推進,這也就要求施工隊伍必須選擇更高質量的配套技術。

2 大體積混凝土裂縫產生的原因

混凝土在逐漸散熱和硬化過程中會導致其體積的收縮,對于大體積混凝土,這種收縮更加明顯。如果混凝土的收縮受到外界的約束,就會在混凝土體內產生相應的收縮應力,當產生的收縮應力超過當時的混凝土極限抗拉強度,就會在混凝土中產生收縮裂縫。影響混凝土收縮的主要因素主要是混凝土中的用水量、水泥用量及水泥品種。自身收縮是水泥水化時消耗水分,產生所謂的自干燥作用,導致混凝土體的相對濕度降低及體積減小而最終收縮。水灰比對自身收縮影響較大。塑性收縮是在水泥活性大、混凝土溫度較高或者水灰比較低的條件下,混凝土的泌水減少,表面蒸發的水分不能及時得到補充,這時混凝土尚處于塑性狀態,受到一點拉力,混凝土的表面就會出現分布不規則的裂縫。出現裂縫以后,混凝土體內的水分蒸發進一步加快,于是裂縫迅速擴展。在這種情況下混凝土澆筑后需要及早覆蓋養護。大體積混凝土裂縫除了收縮裂縫還有溫差裂縫、安定性裂縫等。溫差裂縫是混凝士內部和外部的溫差過大產生的裂縫。裂縫產生的主要原因是水泥水化熱引起的混凝土內部和混凝土表面的溫差過大。溫差的產生主要有三種情況:①在混凝士澆筑初期,這一階段產生大量的水化熱,形成內外溫差并導致混凝土內部和外部的溫差過大產生裂縫。②在拆模前后,這時混凝士表面溫度下降很快,從而導致裂縫產生。③情況是當混凝士內部溫度高達峰值后,熱量逐漸散發而達到使用溫度或最低溫度,它們與最高溫度的差值即內部溫差。

3 大體積混凝土結構施工技術及其應用要點分析

3.1 大體積混凝的配置環節

大體積混凝土結構是土木工程建筑施工中的重要部分,如果無法保障大體積混凝土結構施工的規范性,那將直接影響土木工程建筑的整體施工質量。在大體積混凝土的配置環節,原材料的質量尤為重要。要全面保障大體積混凝土的實際應用效果,則需要科學把控原材料的質量以及配比工作的合理性,才能有力提升大體積混凝土配置環節的質量,由此為土木工程建筑整體質量的提升提供有力的基礎保障。

(1)科學提升骨料選擇的合理性。科學的對骨料進行選擇,能直接提高混凝土的使用強度,提升混凝土的使用性能,所以要利用科學的措施提升骨料選擇環節的合理性,確保骨料的各項性能都能得到充分的發揮,從而保障混凝土整體結構的安全穩定性。例如采用連續分選的方式進行骨料的選擇工作,如果是選擇細骨料,則可以采用中砂方式,以此提升骨料選擇工作的規范性,保障骨料選擇符合相關施工標準。

(2)重視外加劑的影響作用。外加劑會對大體積混凝結構的質量產生重要的影響,所以,在外加劑的選擇和使用環節,要確保所選外加劑的性能與質量,保障混凝土材料配置環節的穩定性。

(3)科學把控水泥材料的含量。在大體積混凝土材料的配置中,科學把控水泥材料的含量十分重要。通過科學把控水泥材料的含量,能保障混凝土的強度,提升混凝土施工的整體質量。例如在具體的水泥含量把控環節,可以通過實驗的方式進行驗證,確保所選的水泥含量能達到混凝土材料的強度與黏結度的相關要求。

3.2 混凝土生產過程控制環節

在大體積混凝土結構的施工環節,通常情況下都會采用連續澆筑的方式保障實際施工效果,這便導致混凝土的方量需求較大。所以,要加強與攪拌站工作人員的交流與溝通,確保混凝土材料以及配比工作的科學合理,從而滿足混凝土的具體方量需求,保障混凝土的施工質量。同時加強與攪拌站的聯系,完善攪拌機械設備的保養與維護工作,避免因攪拌機或裝載機等設備故障而影響混凝土的生產。此外還要加強對水泥材料,砂石材料等計量稱的控制,提升其計量效果的精準性,從而提升混凝土的生產質量,為大體積混凝土結構的安全性與穩定性提供堅實的基礎保障。

3.3 混凝土的澆筑環節

在混凝土的澆筑環節,要保障澆筑質量,需要結合實際施工現場的特點科學選擇合理的澆筑方式。通常情況下有多層連續澆筑的方式以及推移式連續澆筑等兩種方式。首選需要結合混凝土路面的整體厚度,從而對振動器的深度與性能等各方面都有合理的把控。其次,在混凝土泵送處理環節,將混凝土的瓦厚度嚴格控制在60cm的范圍之內,針對不抽水的混凝土鋪設,要將實際鋪設厚度控制在40cm的范圍之內。再次,如果實際澆筑過程需要時間間隔,要科學把控實際間隔時間,確保混凝土中層與層的間隔時間小于混凝土的凝結時間,達到提升混凝土施工質量的目的。

3.4 測溫與養護環節

混凝土澆筑后的測溫與養護環節對混凝土結構的性能也會產生重要的影響。所以在混凝土澆筑結束后要及時進行科學的養護與測溫操作。目前對于混凝土的測溫主要是采取在混凝土內部埋設測溫線的方式,通過科學的測溫操作加強對混凝土溫度的整體把控,避免出現斷裂的現象。

4 結語

全面提升大體積混凝土施工技術的實際應用效果能直接提高土木工程建筑施工的安全性與穩定性。所以利用科學的措施加強對混凝土施工材料的把控,提升其配比的科學性,同時結合自身的實際發展現狀及時的引進先進的施工技術,實現大體積混凝土施工質量的有力提升,使混凝土結構的斷裂問題得到的有效控制。

參考文獻:

[1]吳凡.土木工程建筑中混凝土結構的施工技術要點[J].四川水泥,2018(10):152.

(作者單位:威海建設集團股份有限公司)

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