土木建筑工程项目的混凝土加固施工技术分析

发表时间:2020/9/23   来源:《建筑实践》2020年5月第15期   作者:李顺
[导读] 当前随着我国土木工程技术的不断发展,大体积混凝土在具体的工程建设当中得到广泛应用。随着施工工程的增加,对于施工材料的性能则给与了更高的标准及要求。
        李顺
        摘要:当前随着我国土木工程技术的不断发展,大体积混凝土在具体的工程建设当中得到广泛应用。随着施工工程的增加,对于施工材料的性能则给与了更高的标准及要求。在具体的施工过程中,我们需要对大体积混凝土材料的相应性能检测方面予以重视,为保证施工的顺利进行采取相应处理措施。通过较长时间的工程检测工作发现,由于混凝土出现自干燥现象的增多,其所导致的自缩现象也比较严重,而这些也是相关工程人员需要对其给与积极控制的问题所在。
        关键词:土木建筑;大体积混凝土;施工技术
        1导言
        大体积混凝土结构主要是混凝土构件厚度在一米以上的建筑结构,由于混凝土的特殊性,这种结构在施工中极易受到水化反应,以及温度、湿度因素的影响,而产生一些较为明显的裂缝,而这种结构通常都会应用在高层建筑的地下室结构中,并支撑着整个建筑物的负荷。因此,大体积混凝土施工质量的高低直接影响着建筑物的安全使用。为了使土木工程建设质量得到有效的保障,我们必须要对大体积混凝土结构的施工技术进行深入研究和监控。
        2大体积混凝土出现裂缝的原因分析
        大体积混凝土裂缝深度不一,可分为表面、深层及贯穿性裂缝这三种,它们所产生的危害性依次严重,尤其是贯穿性裂缝,会严重影响建筑结构的稳定性和整体性。它产生的原因有两个:
        2.1内外温差影响
        大体积混凝土结构的内外温差影响包括水泥水化热和外界气温变化的影响。水泥水化热是指水泥在水化的过程中散发出的热量。由于大体积混凝土的结构特点不利于热量的及时散发,从而使内外温差加大。水泥种类与加水量的不同也与水化热有关,从而影响内外温差。外界气温的变化也会影响大体积混凝土结构的稳定性。当水泥内部温度还很高时,如果外界温度骤然降低,就加大了内外温差,从而产生了较大的温度应力。若是温度提高,则不利于内部的散热。因此,应该控制好大体积混凝土结构内外的温差。
        2.2混凝土产生收缩现象
        混凝土硬化需要四分之一的水分,而剩余的水分则蒸发到外界去,在这个过程中,混凝土会产生收缩而无法恢复到原来的体积状态,在强大的应力作用下便出现了裂缝。混凝土的收缩有几个原因。首先是水泥因素,不同水泥自缩程度不同,包括水泥的热值、细度等都会有影响;其次是所掺和的矿物比例,混凝土的自缩程度随矿渣、硅灰的掺量增加而增加,随粉煤灰掺量的增加而减少;最后外加剂的影响,减水剂、干缩减少剂以及膨胀剂都会降低混凝土的自缩程度。
        3土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析
        3.1不断优化土木工程设计
        在设计土木工程的施工方案时,要充分了解和掌握当地的气候条件,并根据施工当地的气候变化来选择混凝土的配合比,同时还要在容易产生温度裂缝的地方布置温度适宜的钢筋,从而使其与拉应力彼此抗衡。

另外,在划分大体积混凝土过程中,必须利用后浇带与伸缩缝的正确设置来进行标准的划分。同时还要根据的混凝土机构的实际情况,适当的扩大其内部的水热化散热范围,从而有效的减小混凝土内外部的温差,尽量的分散由于水化反应而产生的拉应力,最大限度的降低温度裂缝形成的可能性。并且,还要充分利用二次浇注的方式去设计和施工混凝土,而且还要在其中添加一些钢筋网,从而使混凝土的抗拉能力在二次浇注过程中得到不断增强。
        3.2合理的调整建筑材料的使用
        大体积混凝土温度裂缝产生的关键原因之一是混凝土释放的大量的水化热而导致的,所以在施工过程中,我们应该尽量采用水热化程度较低的水泥,同时为了最大限度的减少水泥的使用,也可以在其中添加一些粉煤灰等。在选择混凝土的粗骨料时,要尽量选择级配良好、强度较高,以及粒径较大的材料,并控制好其中的含泥量和有害物质,从而有效防止混凝土收缩现象的产生。而对于细骨料的选择,要严格按照泵送要求,尽量选择细砂和中砂,这样可以最大程度的减少水泥的使用量。另外,还要不断的增强同龄期混凝土结构的抗拉能力,也可以适当的掺和一些外加剂,从而使得混凝土的和易性得到显著的提高,有效减少水灰的配比。
        3.3对施工过程进行严格监控
        在进行混凝土浇注过程中,试验人员要根据浇注现场的实际情况,时刻的观察坍落度与和易性的变化,进行详细的测量,并且要将测量结果及时的上报给搅拌站,从而采取相应的措施进行科学的处理。而对于混凝土的捣鼓人员,施工单位要对其进行严格培训和考核,符合标准之后才能够正式上岗,并且要明确自己的分工和权责。对于一些需要专职人员捣鼓和处理钢筋集中的地方和死角等,相关施工技术人员要对施工现场进行跟班指挥,运用插入式来进行混凝土的捣鼓,插入振捣最佳厚度要控制在三十厘米,以垂直等距离插入到下层间距控制在六十厘米以内,高度大约控制在五到十厘米之间,而相关施工技术人员在振捣过程中还要细致的观察,从而尽量避免漏振和过振等状况发生。
        3.4对冷却管进行降温
        在施工过程中,要根据实际情况,将冷却管道提前布置在混凝土结构的内部,以此来降低混凝土内部在硬化过程中的温度,从而确保混凝士在浇注完成该后,通水循环冷却能够顺利进行。在降温过程过程中,要将冷却管中的水量控制在合理范围中,如果冷却管内的水温过高,会使管内的水流速度和流量不断提升。同时还要注意,在降温过程中,冷却管的出水不能影响施工部位,如果混凝土结构已经初步硬化,施工人员也可以适当的利用冷却管出水对其进行保温养护。等到混凝土保温养护结束后,为确保内部的冷却管不会影响到混凝土的强度,下一阶段的施工可以采用正空压浆的方法完成注浆和压浆环节。
        4结语
        总之,在实际施工过程中,我们不仅要对大体积混凝土材料相关的性能检测给与足够重视,还要对相关的质量要点进行严格的把控,最终实现大体积混凝土的使用寿命的延长目的,对工程费用进行节省,实现工程质量的经济性和安全性。
        参考文献
        [1]薛晓冬.浅析土木工程施工中的裂缝处理对策[J].科学技术创新,2020(16):134-135.
        [2]顾晓晴,倪青.土木建筑工程项目的混凝土加固施工技术分析[J].混凝土,2020(05):156-159.
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