楊耀杰
(廣東省建筑工程機械施工有限公司,廣東廣州 510500)
在實際運用鋼筋混凝土建設方法時,需結合實際施工情況和施工設計圖紙對材料進行選擇,結合相關設計方式、施工工藝以及建設技術對材料進行把控,融合材料優勢于實際建設中,最大化發揮材料特性。鋼筋混凝土結構是建筑工程中最為重要的建設步驟,不僅影響房屋建設質量還影響房屋建設效率,因此,在運用鋼筋混凝土結構時,需詳細了解施工現場情況,學習施工技術原理,在充分結構特點和優勢的情況下對工程進行設計,以求最大化發揮結構效用,提高工程質量。
在房屋建設工程中,混凝土是常見的施工材料之一,其廣泛運用于房屋建設的各個步驟,是使用最全面的材料。但由于混凝土材料本身抗壓能力和承壓能力有限,材料相對脆弱易壞,在實際使用中,不能很好地保證建筑結構的安全。為解決這一問題,在實際建設中,混凝土多與鋼筋搭配聯合使用,運用鋼筋材料特性,改善混凝土材料缺點,提高整體力學性能和物理性能,增強施工結構強度,提高房屋建筑結構安全性,同時改善房屋建筑質量,使工程滿足設計和居住需要。在進行鋼筋混凝土結構建設過程中,為保證結構完全發揮材料特性,達到不同材料的融合,共同作用,鋼筋材料和混凝土須嚴格按照規定比例進行配置混合,只有嚴格按照規定比例進行,才能保證房屋抗震性和承載力的提升,從而提高房屋整體效用。鋼筋混凝土施工結構已成為現今房屋建筑工程中不可缺少的關鍵步驟和施工技術,此技術的使用,不僅有利于促進房屋建筑行業不斷進步還有利于提高房屋建筑質量,改善舊技術缺陷,提高房屋整體經濟利益,在現代房屋施工工程中有著舉足輕重的作用。因此,相關建筑施工單位在進行建筑時,應規范材料的選取,優先選用高性能、高質量的材料進行建設,同時不斷對施工工藝進行探索和研究,改進舊施工方法的遺留問題,優化更新施工技術,在提高鋼筋混凝土結構安全性的同時增加承載力和持久性,延長房屋建筑整體使用壽命[1]。
鋼筋混凝土材料是一種多用途的復合性材料,具體是指用一定量的混凝土和鋼筋鋼板以及纖維等混合參雜而形成的一種綜合性材料。鋼筋混凝土結構的物理性能和材料性質主要是鋼筋和混凝土材料混合使用,有效配合的結果,它可以有效避免混凝土材料自身承載力較弱,較易斷裂損壞的缺陷,利用鋼筋材料的力學性質提高原材料的承載強度和抗拉強度,同時還可改善鋼筋的力學性能,使鋼筋材料更具融合性,以更好地滿足建設需要,因此,鋼筋混凝土結構廣泛運用于現代房屋建筑行業,是現階段房屋建筑行業最主要的結構之一。
綜合施工現場使用效果,結合材料結構主要特性,對鋼筋混凝土結構進行優勢分析,首先,鋼筋混凝土結構綜合使用鋼筋和混凝土兩種原材料進行建設,綜合材料優點,實現材料混合運用,是其主要優點之一。根據建設施工人員現場施工技術得出,混凝土材料具有一定程度的抗壓力優勢,但其抗拉強度較弱,材料較易拉壞,結構較脆弱,不能很好地滿足房屋建設施工需求,但同為建筑材料的鋼筋,則擁有較好的抗拉強度,可以很好地滿足房屋建設需要,因此,為更方便建筑取材,創造綜合性較強的材料,達到材料優勢互補,更好地滿足建設需求,建設施工技術人員便按照一定配合比例將鋼筋材料同混凝土材料混合加工,形成能滿足多種建設情景的鋼筋混凝土結構,這樣既能彌補混凝土材料抗拉性的不足,也能提高鋼筋材料的力學性質,使鋼筋材料具有一定的抗壓能力,達到材料優勢互補,方便房屋建設施工,提高工程質量,縮短建設時間。
同時,鋼筋混凝土結構更能突出混合材料的整體優勢,結構優勢更加明顯。在工程施工過程中,現場澆筑的混凝土鋼筋結構最為突出的優勢便是其良好抗拉強度和抗壓強度,這也是建設中表現最為突出和應用最為廣泛的優點,兩材料的結合更使得鋼筋混凝土結構整體綜合能力提高,在提高材料力學性能的同時,賦予材料一定的抗震抗爆能力,同比于其他材料,此能力是鋼筋混凝土結構獨有的,是不可替代替換的。
鋼筋混凝土結構還具有制作方便、步驟簡單的特點,相比其他建筑結構更加省時省力,節省材料避免浪費。鋼筋混凝土結構是多種材料混合形成的綜合性材料,其主要原材料包括鋼筋纖維以及混凝土等按比例混合,同時還需添加一定量的砂石材料進行補充,這些材料取材方便,成本較低,同時較易進行配比混合,避免材料過于罕見,造成的成本價提升以及資源浪費,同時避免了材料配比技術含量過高而造成的人工誤差,同時制作過程較為簡單以及取材方便,也對周圍環境形成保護,避免施工建造對周圍環境的影響和破壞。鋼筋混凝土結構融合多材料優勢與一體,不僅改善了材料自身物理性質帶來的缺陷,同時提高了結構物理性能,使其廣泛應用于建筑工程中,在工業工程以及工業生產中也有較為突出有效的表現,因此成為現階段建筑生產中不可缺少的關鍵結構[2]。
混凝土縮水變小問題是鋼筋混凝土結構施工中常見的工程問題,混凝土縮小,不僅會影響后續施工步驟,還會使材料結構表面出現裂縫,內部出現裂痕,給施工質量和安全帶來嚴重的威脅。為有效解決這一問題,施工技術人員采用后澆帶施工的方式,對混凝土進行操作,有效減少混凝土自縮問題的出現,同時降低混凝土自縮帶來的危害,同時避免混凝土縮小帶來的施工沉降問題,是鋼筋混凝土結構建設中最為關鍵的步驟,此步驟的存在,有效保障了鋼筋混凝土結構施工的安全穩定,保障混凝土結構質量,同時,為建筑安全提供良好的保護。在實際施工建設時,建筑工程企業應重點加強檢查模板工程,防水工程以及二次澆筑后的后澆帶施工質量,嚴格操作步驟,規范施工技術,在實際操作中不斷提高后澆帶施工質量和水平,確保鋼筋混土結構達到房屋建設要求,其相關性質滿足工程建設穩定性需求,提高建筑質量[3]。
在整個鋼筋混凝土結構建設中模板施工是其中最為關鍵的環節,其施工質量影響整個鋼筋混凝土結構質量,從而影響建筑安全。施工單位在進行具體鋼筋混凝土結構建設過程中,需提前做好模板施工,嚴格按照設計圖紙和規范要求進行建設,避免模板誤差造成的工程質量影響。按照模板類型不同,可以分為底部模板和建筑柱模,施工單位在進行施工建設前,應充分了解建筑特性,了解模板設計要求并采用合適的配筋進行建設,以求在設計階段就選擇合適的模板,避免因模板問題造成的施工時設計變更,從而造成資源浪費,延誤施工工期。在進行實際模板施工時,應首先將模板豎立放置后采用手腳架進行具體模板搭建,此過程需嚴格對照設計圖紙進行,保證搭建模板同設計方案相符合。腳手架的搭建嚴重影響著模板工程的安全性,其塔尖質量也同時影響著模板可靠性,因此對腳手架質量和腳手架的搭建需要嚴格控制,在使用前做好固定工作,并派專門的人對其質量進行檢查。在模板建設時,還需注意模板穩定性和平整度,以免出現模板質量瑕疵,影響建筑工程質量。
房屋建筑施工過程中鋼筋混凝土結構澆筑工作也十分復雜,因工作受環境影響較大,因此在實際施工過程中,需要全面考慮,多種影響因素,以免操作失誤帶來的工程問題,影響結構質量從而給建筑工程質量帶來嚴重影響,給后續居住使用帶來安全隱患。鋼筋混凝土結構對澆筑工作有較高的要求,實際施工中需要嚴格控制澆筑速度,才能保持混凝土結構的安全穩定。因此,在實際角度之前,施工人員應提前做好混凝土相關性質測量,在現場放置精密測量儀器,可以隨時對混凝土質量進行觀察,在對混凝土材料進行攪拌混合時,因遵守相關規定限制,嚴格把控混合時間,保證澆筑混凝土原料能在鋼結構澆筑過程中充分發揮作用,同時還要確認模板的位置,這個模板放置符合工程要求,避免因模板位置偏差導致的混凝土結構誤差,從而影響建筑穩定性,造成嚴重的工程問題,給企業帶來嚴重的影響[4]。
近年來科技發展不斷加速,城市化進程不斷推進,帶來了大量的房屋建筑需求的同時,提高了建筑市場的競爭激烈度,建筑市場的角逐日益遞增,建筑企業想要在殘酷的市場競爭中嶄露頭角,就必須不斷研發新施工技術,改進和更新舊施工技術,不斷提高和保證建筑安全性和可靠性。鋼筋混凝土施工技術的使用,不僅滿足了建設人員對材料的需求,同時提高結構物理性質,在滿足人們居住需求的同時,提高建筑安全性,為人民的生命財產安全提供強有力的保護,但同時建筑施工企業也需注意到鋼筋混凝土施工技術的不足,不斷改進,提高施工技術,嚴格管理施工過程,從根本上解決建設問題,為建筑行業注入新活力。