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摘要:土木工程中大体积混凝土结构施工技术具有一定的复杂性,其中涉及到很多的施工细节。大体积混凝土结构施工是土木工程必不可少的环节,二者在质量方面的作用是相互相承的。因此,只有大体积混凝土结构施工质量得到了保障,才能提高土木工程建筑的整体质量,这就需要科学、有效解决大体积混凝土施工过程中出现的所有问题,为保障土木工程建筑质量奠定坚实的基础。
关键词:土木工程;大体积混凝土结构;施工技术
引言
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。
1混凝土相关概述
在土木工程施工中混凝土是一种常见的施工材料,主要是通过水泥砂石进行一定比例的调制,由于混凝土在建筑过程施工期间具有良好的表现,因此建筑工程中被广泛使用。然而混凝土与其他材料相比,其中最主要的特点就是不能进行连续的作业,混凝土成型需要一定的时间,对于运输与比例调配都需要有特定的要求,混凝土主要是在中小层与高层之间被广泛使用,然而在运输方面也有较好的特点,能够节省时间,施工期间能够保障施工工期,节省运输成本。当前在建筑发展过程中,混凝土在土木工程发展中也有着大量的应用,为了提供更好的便利条件,混凝土的发展被高度重视,技术也要求不断更新,面对混凝土质量也是精益求精,在高层作业过程中不断地进行安全隐患的防范,以及在使用期间对混凝土的不规范使用造成伤亡情况的产生也进行严格的监督管理。
2应用大体积混凝土结构施工技术过程中导致裂缝出现的原因分析
2.1温度的影响
通常情况下,大体积混凝土结构施工技术在土木工程中应用时,由于其质量极易被温度影响。基于这一现状,在施工期间,如果外界的温度差异较大,这时,就会产生较大的温度应力,这样一来,极易出现裂缝的情况。
2.2混凝土收缩的影响
土木工程应用大体积混凝土建设施工的过程中,为保障混凝土浇筑后凝结硬化的质量,这时,就应该确保其有约两成的水分,然而,在具体的施工过程中,时常会因施工人员不能对混凝土施工后,养护期间的水分蒸发进行有效控制而增大混凝土的收缩,这样一来,很容易出现裂缝现象,进而影响施工的质量。除此之外,由于在进行施工的过程中,通常情况下,会使用大体积混凝土,基于这一现状,为了能够确保混凝土的质量,一般而言,施工人员会加入适当的添加剂等,因此,这就对施工人员提出了更高的要求,要求其应该有效控制混凝土水分蒸发,这一环节会对整个施工流程带来影响,因此,需要施工人员加以重视,以便减少不必要的问题出现,减少裂缝现象,确保施工流程的高效性、合理性。
2.3水泥水化热引起的裂缝
混凝土在浇筑后的8d左右,水泥会因水化热过程会释放大量的热量,通过实践发现,平均每克水泥释放的热量大约在600J左右,如果混凝土需380kg/m3的水泥,那么混凝土释放的热量高达18500kJ作用,对于大体积混凝土而言,由于结构厚、截面尺寸大,热量就会不易扩散,致使混凝土内部和外部产生温度梯度,在混凝土的内部产生压应力,外部产生拉应力,当混凝土的抗拉强度小于外部拉应力时,就会引发混凝土裂缝问题。
3优化土木工程中大体积混凝土结构施工技术的措施
3.1科学使用施工技术
科学使用施工技术包括以下三个方面:①合理控制水泥用量。由于水泥是混凝土重要的原材料,但其由于会产生水化热现象而释放大量的热量,导致混凝土内外部出现温差值引发裂缝,因此,为了减少水泥水化热放出的热量,合理控制水泥用量是关键。除此之外,还可以根据实际情况选择搅拌技术,充分搅拌混凝土,使其内部热量散发出来。②合理控制建筑温度。由于气温对混凝土浇筑的温度影响较大,浇筑温度的波动会直接影响混凝土的温度应力。大体积混凝土浇筑应尽量避免在高温天气施工,如切实需要在高温天气进行浇筑,那么一定要做好原材料的降温措施,将浇筑温度合理控制在规定范围内。③针对特殊情况进行强制降温,这种方式主要是对埋在混凝土内部的水管所采取的降温措施。
3.2注重混凝土抗裂性能的提高
要想提高混凝土的抗裂性能,需要从以下四个方面入手:①科学加入添加剂。在混凝土原料中增加添加剂是控制其自缩值的有效方式之一,目前常用的添加剂有减水剂和膨胀剂,需注意的是,添加剂的掺加需要严格按照混凝土外加剂的规范标准进行,这样才能确保自缩值在规定范围内,增强其抗裂性;②与时俱进,关注新型混凝土材料。目前新型混凝土材料主要有活性微粒混凝土、纤维增强混凝土、轻质混凝土等,这些新型混凝土都具有抗拉强度高、抗裂性能好的优势;③注重添加配筋合理性。合理添加配筋也是提升混凝土抗裂性能的有效途径之一;④注重混凝土原材料的调配比例。科学配比混凝土原材料是提升其抗裂性的前提和基础。因此,在进行大体积混凝土结构施工前,技术人员应该严格按照规定的比例进行原材料配比,如有条件可以先提前实验,准确计算各种原料的比例。这样才能保证混凝土的强度达到施工要求。此外,还需重视混凝土的搅拌工作,均匀搅拌,防止出现离析问题。
3.3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。
3.4全方位动态监控施工过程
一般而言,在浇筑混凝土的时候,相关的工作人员务必要在现场,对整个过程实施有效的把控,与此同时,要按照浇筑施工的具体情况,对那些容易出现问题的环节实施全面的把控以及相应的预防,进一步确保试验工作的科学性、有效性,按照相应的检测结果可知,在施工过程中,要对配比方案进行有效的落实,进而确保施工的质量,使整个施工流程更加高效。同时,施工企业也必须认真严格地落实混凝土振捣施工人员的实操能力培训,开展针对性的技能培训,以提高浇筑、振捣、养护施工技术水平,并制定完善的考核机制。
结束语
目前很多新型的建筑技术已经在建筑工程中得到了广泛应用,这些技术不仅保障了建筑施工的质量,也推动了建筑行业的进一步发展。对于土木工程建筑施工而言,大体积混凝土结构施工技术是必不可少的环节,因此,需要合理控制施工流程,科学选择施工技术,降低裂缝出现的概率,有效保障施工质量。
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