土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探析 王军胜

发表时间:2020/6/29   来源:《基层建设》2020年第6期   作者:王军胜
[导读] 摘要:近年来,我国的土木工程建设有了很大进展,其对混凝土的应用也越来越广泛。
        新疆泽普县住房和城乡建设局  新疆泽普县  844800
        摘要:近年来,我国的土木工程建设有了很大进展,其对混凝土的应用也越来越广泛。尤其是大体积混凝土结构的施工技术会直接对土木工程建筑质量产生影响,因此,科学选用大体积混凝土结构施工技术尤为重要。基于此,本文首先对大体积混凝土结构进行了简介,其次对土木工程中大体积混凝土结构施工技术的重要性、大体积混凝土施工技术的特点、大体积混凝土产生自缩的原因、大体积混凝土出现裂缝的原因进行了分析,最后提出了优化土木工程中大体积混凝土结构施工技术的措施,旨在为相关工作者提供参考和借鉴作用。
        关键词:土木工程;大体积混凝土结构;施工技术;措施
        引言
        由于现代城市建设规模的不断扩大,大体积混凝土的应用范围越来越广,为我国的土木工程建筑提供一定的基础支撑。在土木工程建筑当中,通过合理运用大体积混凝土施工工艺,不但能够提升土木工程结构的可靠性,而且减少混凝土材料的损耗。因此,本文深入分析大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的具体运用。
        1概述大体积混凝土结构施工技术
        现阶段,随着我国社会的进步以及经济水平的不断提升,人们的生活水平也得到快速的提高,同时也对建、构筑物土木工程的施工水平方面有了更高的要求,然而,对于大体积混凝土结构而言,其成品质量的好坏不但会影响项目整体的品质,更会给日后的日常使用带来很大的影响。就现阶段的大体积混凝土施工工艺来讲,由于不同单体结构方面存在差异,就对不同单体结构的尺寸、形状、体积有了不同的混凝土施工浇筑方案,对于超高层混凝土结构而言,其桩基、地下结构、地上结构混凝土的体量大,结构复杂,工艺要求较高,甚至会高于一般施工标准,因此,施工单位施工技术人员就要使用实用、有效的施工技术,对施工流程加以把控,进而确保混凝土结构更加高效、安全。
        2大体积混凝土出现裂缝原因
        在大体积混凝土施工期间,容易出现裂缝的三种深度,一是表层,二是深藏,三是贯穿性,由于深度的不同会造成不同程度的危害,裂缝的大小也会相对不同,其中深层裂缝与贯穿性裂缝是较为严重的现象,对建筑工程稳定性与整体质量都有较为严重的影响,出现裂缝的主要原因是由于外界环境与温差等。是在进行首发热的同时与外界气温相差较大,因此导致大体积混凝土结构内温差较大影响其散热质量,因此导致裂缝的产生。
        3优化大体积混凝土结构施工技术在土木工程中应用的措施
        3.1优化土木工程设计
        在对土木工程建设进行设计的过程中,必须全面了解好当地气候的具体变化,及时制定出适宜的混凝土配比方案,比如,可以通过合理加大钢筋配比来增强结构中易出现温度裂缝问题位置的抗温度裂缝能力,促使相应的拉力和应力达到平衡状态。同时,大体积混凝土设计过程中,必须明确后浇带及伸缩缝的具体位置。再结合混凝土结构现实施工的需要,科学合理的增大水化散热的范围,减小结构内部和外部的温度差,防止相应拉应力的出现,有效杜绝因温度因素引起的裂缝问题出现。另外,也可以优化二次浇注施工设计,合理增添钢筋网,提高结构的抗拉应力性能。
        3.2合理使用建筑材料
        根据相关的数据表明:对于水泥而言,其容易出现水化热现象,通常情况下,这一现象会对混凝土施工带来一定的影响,往往会使其产生裂缝。因此,在具体的施工中,运用的材料一定要符合相关的要求,一定要选用水化热系数小的材料,进而确保施工质量,与此同时,相关的工作人员还应该重视水泥用量,对水泥用量加以有效的把控,这样一来,不但能够减少成本,而且还能适当地增添粉煤灰等掺合料,以便确保工程的稳定性、有效性。

同时,施工所需混凝土配制所用的粗骨料应优选那些质量好、强度高且粒径大的,并加强粗骨料中有害物质的检测工作,最大限度地改善混凝土因有害物质而产生的收缩,保障混凝土结构不出现超过可控范围裂缝的情况。
        3.3做好混凝土施工工艺控制工作
        大体积混凝土结构的施工工艺主要包括了模板施工、浇筑与振捣等,施工企业要保证各项施工工艺的规范性与合理性,防止出现较大的质量温度。例如,在此工程项目模板施工环节,施工企业可以选择砖胎膜与木模板,这两种类型的模板传热性能比较差,而且具备良好的保温效果,能够减少温度裂缝的出现。若土木工程建筑施工要求特别高,要求施工单位必须使用钢模板,施工企业还要在钢模板外部,科学设置保温层,采取良好的保温措施,防止大体积混凝土结构热量快速散失。在大体积混凝土浇筑施工环节,施工单位要结合工程项目施工要求,科学选择浇筑方法,通常采用分层浇筑法较多,可以选择分层分段浇筑法与斜面分层浇筑方法等等,每层混凝土的浇筑厚度不宜超过1.5m。第一层混凝土浇筑结束进入到初凝阶段之后,方可进行第二层混凝土浇筑,防止大体积混凝土结构内部出现较大的施工裂缝,提升大体积混凝土结构的施工强度。另外,在混凝土振捣施工过程当中,施工企业需要安排专业的工作人员进行监管,避免出现振捣不实或者漏振现象,各项振捣设备禁止触碰模板与钢筋,包括预埋件,有效减少返工现象的发生。待混凝土表层出现泛浆,没有气泡时,则可以停止振捣。对于混凝土振捣过程中发生的泌水现象,可以使用海绵,将水分有效吸收,防止大体积混凝土结构发生质量通病。
        3.4减少约束力
        减少约束力主要包括两个方面:即减少内部约束力和减少外部约束力。首先,内部约束力的减少方法。温度应力是大体积混凝土结构产生内部约束力的主要原因,温度应力会随着内部约束力的增加而增大。而产生温度应力的原因是混凝土内外部温差形成的。所有减少内部约束力的有效方式是要合理控制混凝土内部温度,尽量缩小与外部温差值。混凝土内部温度的控制可以通过采用覆盖、暖棚等保温方式。其次,外部约束力的减少方法。在进行大体积混凝土结构施工时,由于其面积大、结构重,而浇筑又需要连续整体浇筑,此时,地基会对混凝土形成一股外部约束力,进而引发混凝土裂缝问题。因此,减少地基对混凝土的约束力是降低外部约束力的解决之道。目前,主要是通过在大体积混凝土与地基接触面之间设置滑动层,以此减少外部约束力,使混凝土免受裂缝的损坏。
        结语
        综上所述,在实际的施工中,对于大体积混凝土而言,其质量的好坏会影响整体工程质量。所以,为确保施工效率,相关的工作人员应该从配制、浇筑等方面加以有效的把控和管理,同时还应该对结构所产生的裂缝进行及时处理。施工单位相关培训部门要定期对施工管理人员进行大体积混凝土浇筑技术培训,从而给他们普及大体积混凝土相关专业知识与技能,确保整个工程的安全、顺利运行。
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