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摘要:在房屋建筑工程中应用大体积混凝土施工技术,要注意其施工工序繁杂、不稳定因素较多。要结合具体工程特性,严格按照施工工序和规范标准操作,控制好材料配合比、温差、浇筑和振捣等,加强后期养护,以保证混凝土施工质量,确保房屋建筑工程的质量和安全性。鉴于此,本文主要分析建筑工程大体积混凝土施工技术要点。
关键词:建筑工程;大体积混凝土;施工技术
1、引言
随着现代建筑的发展,大体积混凝土的应用越来越普遍,但也给工程质量控制带来了很大的困难。因此,施工企业必须组织专业施工人员,掌握大体积混凝土施工技术要点,严格按照施工基本程序和标准施工,做好施工阶段的质量控制,切实提高建筑工程的可靠性。
2、大体积混凝土的结构特征
随着生活水平的不断提高,人们对建筑工程的功能性与美观性提出了更高的要求,为了满足这些要求,更多的建筑工程中开始应用大体积混凝土施工技术。由于建筑工程的规模与结构特点存在较大的差异,因此对混凝土结构的要求也有所不同,其中一些混凝土结构的体积较大,远大于常规混凝土的体积标准,在这类混凝土结构中,需要应用针对性的施工技术,对施工过程进行严格的控制,保证大体积混凝土施工质量满足施工规范及工程设计要求。
大体积混凝土具有其他建筑材料无法相比的特点,大体积混凝土结构更加厚实,体积较大,具有更强的稳定性。这也对大体积混凝土结构浇筑的技术提出了更高的要求。当前浇筑大体积混凝土使用的材料在种类上日益增多,为了有效提升大体积混凝土的质量和强度,必须严格控制混凝土结构产生的裂缝,一般情况下通过控制混凝土的浇筑速度,能有效避免大体积混凝土的裂缝问题产生。在混凝土的浇筑过程中相关工作人员必须加大对混凝土的养护力度,当混凝土外界的环境温度不低于 25℃时,一旦养护不当混凝土便会产生较大的裂缝问题,这一现象发生后显示出混凝土施工的水热化问题得不到解决,因此混凝土的浇筑过程中水热化问题是引发混凝土结构裂缝的关键问题。
3、大体积混凝土施工中的常见质量问题
3.1、模板变形
在大体积混凝土施工中,振捣是主要的环节,但在此环节中振捣力度过大,或者模板一侧压力过大,会严重冲击模板,模板支撑能力不足,会导致模板变形。因此,应用大体积混凝土技术过程中,需选择高质模板,分析其受力情况,选择型号、质量等各项标准达标的模板。
3.2、收缩问题
大体积混凝土体积、重量较大,房屋建筑下部结构往往需承担较大荷载,因此收缩问题易出现,是其施工中常见的质量问题。在收缩问题发生后,会严重影响大体积混凝土的强度、硬度和稳定性。引发收缩问题的原因主要是材料性能较差、施工技术不合理、水化反应强烈等,因此要尽量分层分阶段浇筑,保证水化热的良好释放。
3.3、结构裂缝
大体积混凝土施工中,结构裂缝是常见质量缺陷,会直接影响建筑工程结构的稳定性。结构裂缝的产生,一是因为建筑工程地基基础的不均匀沉降,使得混凝土内部存在应力,在其超过混凝土极限强度的情况下就会发生开裂。二是因为使用的施工工艺不合理,导致混凝土质量不达标就会引发裂缝。三是没有合理控制温度,水泥水化释放的水化热没有及时释放,而在混凝土内部聚集,从而引发结构裂缝。
4、建筑工程大体积混凝土施工技术要点
4.1、搅拌配合比例施工技术
在大体积混凝土的重要施工技术中,建筑企业必须在混凝土的搅拌中展开合理的配料配比,只有科学做好混凝土的配比才能有效保证混凝土施工后带来的质量,因此在大体积混凝土施工中,关于混凝土材料的配比是所有施工技术最为关键的一步和环节,在材料的配比工作中具体包括外加剂用量、掺和料用量、水泥用量以及砂骨料用量。为了有效降低大体积混凝土在施工中的水热化反应程度,一般情况下需要针对大体积混凝土的施工需要,尽量降低水泥的配比,在得到施工单位相关部门的允许后,大体积混凝土材料需要进行抗压载荷测试,只有经过多次的实验后才可以最终确定水泥的具体含量。在房屋建筑施工中,施工人员要积极勘察大体积混凝土的裂缝情况,按照施工所在地区的具体环境和施工条件科学计算混凝土收缩的温度界值。鉴于当前的房屋建筑施工经验来看,积极控制大体积混凝土的裂缝问题是必须采取的施工措施。
4.2、分层浇筑施工技术
在进行大体积混凝土浇筑时,为了保证不出现较大的问题,可以使用分层浇注的方式,每层厚度控制在 50 厘米,让大体积混凝土开裂的概率降低,通常在大体积混凝土施工的过程中,需要与实际情况相对合理的进行斜分层、整体分层或者分段分层浇筑。在整体分层时,需要等到上层混凝土初凝结束之后才能进行下道工序,在斜分层操作时,需要严格的控制振捣工艺,浇注操作自上而下进行,在分段分层时需要在下层施工检查结束之后符合浇筑质量,才能进行后续施工。
4.3、振捣施工技术
通常而言,依照大体积混凝土特点合理的选择振捣设备。通常可以采取斜插入或者垂直插入等方式保证振捣器插入点的分布的均匀性,在进行振动时需要对插入速度进行严格控制,使用快插慢拉等方式,保证振动频率的稳定性。在分层浇筑时,振捣器插入深度需要控在 50 厘米以上,让分层间隙减少,在振捣过程中需要注意防止振捣区域混凝土或者模板碰撞,以免影响混凝土的结构。
4.4、温度控制
当前混凝土的施工中混凝土的拉应力的形成很大程度上取决于温度的影响,究其根本原因在于,混凝土根据绝热温度的升高幅度不同会形成不同程度的拉应力,总的来说,只有采用相应的措施才能使得水泥热化的速率变小:第一,积极采用水热化反应较慢的矿渣水泥;第二,通过煤灰的添加能够有效降低水泥的使用量;第三,在混凝土的搅拌过程中采用温度较低的水搅拌完成施工;第四,在大体积混凝土的浇筑中,施工人员可以采用分层的浇筑方式来实现降温冷却和热化温度释放;第五,加强水热化控制,尽量选择放热速率较慢的水泥作为混凝土的制作原料,让砂石始终保持湿润的状态,在控制温度的过程中还可以采用铺设防水草帘、蓄水养护以及塑料膜覆盖等措施。
4.5、混凝土养护
完成大体积混凝土施工后,还需做好后续养护工作,确保混凝土质量。浇筑工序之后,在混凝土表面需覆盖好锯末或者麻袋,这些吸水性能良好的材料可以很好地养护混凝土,使其保持湿润。大体积混凝土具有面积大的特点,因此相对来说养护难度较大,可以在其周围围筑小堤来有效养护。
5、结束语
在我国的科学技术迅猛发展的今天,几乎各行各业的生产和发展都获得了较大幅度的技术进步,尤其是大体积混凝土结构施工技术,在建筑行业中的应用频率更是显著提升,只有积极提升房屋建筑工程质量才能保证建筑企业经济效益,同时保障人们的生命财产安全。当前只有加大体积混凝土施工技术的管理和控制,才能在控制我国建筑施工质量的同时,有效促进建筑工程业的健康发展。
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