建筑工程大体积混凝土施工技术分析 琚建国

发表时间:2020/9/27   来源:《基层建设》2020年第17期   作者:琚建国
[导读] 摘要:近年来,伴随社会进步及经济发展,建筑工程规模持续扩大,促使社会大众对建筑工程大体积混凝土施工的要求也更为严格。
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        摘要:近年来,伴随社会进步及经济发展,建筑工程规模持续扩大,促使社会大众对建筑工程大体积混凝土施工的要求也更为严格。大体积混凝土施工作为建筑工程施工环节的主要组成部分,具有施工作业难度高且技术要求严格等鲜明特点,一旦施工操作不得当则直接影响施工进度及施工效率,可能埋下工程质量隐患。因此,本文以建筑工程大体积混凝土施工为切入点,分析其技术特点,进一步提出具体的技术要点,旨在全面提升建筑工程大体积混凝土施工的效率及质量。
        关键词:建筑工程;大体积混凝土;施工技术
        自进入21世纪以来,在社会经济稳健发展的大背景下,建筑工程数量渐渐增多,促使社会大众对建筑工程大体积混凝土施工提出全新的要求及标准。大体积混凝土施工是建筑工程施工作业的主体内容,具有技术要求严格且施工作业难度高等鲜明特点,而施工操作方法不得当或施工理念滞后则对工程项目施工进度及施工效率产生极其不利的影响,甚至存在埋下工程质量安全隐患的可能性[1]。除重视预防控制外,灵活运用先进的施工技术及施工工艺,规范大体积混凝土的施工流程,持续提升大体积混凝土浇筑技术水平,进一步保证建筑工程的总体施工质量。鉴于此,本文针对“建筑工程大体积混凝土施工技术”进行分析研究具有重要的价值意义。
        1.大体积混凝土施工技术的概念及特点分析
        1.1概述分析
        通常,普通混凝土的厚度不超过50厘米,而超过80厘米往往被称为大体积混凝土,说明大体积混凝土厚度远远超过普通混凝土。由此可见,大体积混凝土施工具有技术要求严格及施工作业难度高等鲜明特点。同时,建筑工程施工现场环境较为复杂,不止增加大体积混凝土施工作业的不确定性,更存在影响大体积混凝土施工质量的可能性。此外,大体积混凝土施工期间对于养护温度及养护条件的要求较高,一旦混凝土振捣及搅拌等工序出现细节性失误则直接影响总体施工质量。
        1.2特点分析
        由于受混凝土体积过大的影响,大大增加其表面及结构裂缝的发生风险。如何消除大体积混凝土表面或结构裂缝的产生风险,得到越来越多从业人员的关注及重视。除有效控制各个施工环节外,强化施工管理力度,能避免大体积混凝土产生细微裂缝[2]。同时,混凝土体积增大后深受环境及温度等方面因素的影响,即混凝土体积越大其内部水化热程度越明显,尤其是具体施工作业期间无法及时散热,再者忽略日常保湿处理,可能出现结构内外温差效应。此外,与普通混凝土结构相比,大体积混凝土的裂缝控制难度大。倘若裂缝情况十分严重,且未能及时进行修复,则会对建筑工程施工质量造成很大程度的影响。因此,采取合理科学的施工技术,预防控制施工裂缝问题显得尤为关键。
        2.建筑工程大体积混凝土施工技术的要点分析
        结合上述分析,对建筑工程大体积混凝土施工的概念及特点有了一定程度的了解。而从大体积混凝土施工效率及质量提升角度考虑,还有必要掌握其技术应用要点。总结起来,具体施工技术要点如下:
        2.1配置材料比例
        由于混凝土是建筑工程大体积混凝土施工的主体材料,客观上要求相关施工单位以控制其材料质量为前提条件,严格配置混凝土材料的比例,一旦配置比例不得当则可能埋下质量隐患。除控制混凝土材料质量外,根据大体积混凝土的施工方案、技术要求及质量标准,合理配置掺和比例,强化施工前期试验力度,并且以混凝土强度及使用耐久性为衡量指标,尽量于比例配置前注意抑制混凝土水化反应,进一步降低大体积混凝土的温度[3]。同时,合理使用新型施工材料,例如:水泥、矿渣及粉煤灰等,增强混凝土材料的使用性能,有效控制大体积混凝土的水化热反应。


        2.2分层浇筑施工
        在实际施工的过程中,相关施工单位必须加大对于大体积混凝土浇筑环节的重视程度,以保证其浇筑质量为核心目标,尽量采取分层浇筑形式,控制每一层混凝土浇筑厚度不超过50厘米,能明显降低大体积混凝土表面裂缝的发生风险,对于保证大体积混凝土施工质量具有显著价值作用[4]。同时,按方法类型,混凝土浇筑可划分为分段分层浇筑法、整体分层浇筑法及斜分层浇筑法。其中,整体分层浇筑法是常用的大体积混凝土浇筑方法,往往于上层混凝土初凝结束后再进行下一环节作业;斜分层浇筑法与整体分层浇筑法完全不同,往往自上而下浇筑而成,需要严格规范其振捣工艺流程。
        2.3振捣施工作业
        在实际施工的过程中,相关施工单位必须秉持实事求是的工作原则,立足于大体积混凝土的施工特点,选择适宜的振捣设备,例如:挑选垂直插入式或斜插入式的振捣设备,方可保证振捣设备插入点分布均匀全面性,并且具体振捣作业期间,严格控制振捣器的插入速度,尽量实行快插慢拉的形式,对于消除振捣频率稳定性的风险因素具有不可比拟的积极作用。同时,分层浇筑作业期间,施工人员始终保持振捣器插入深度不超过50厘米,严格控制分层间隙,并且具体振捣期间注意规避振捣区域混凝土与模板间相互接触相互碰撞,预防影响混凝土结构的稳定性。此外,考虑到大体积混凝土质量的提升,有必要进行二次振捣混凝土作业,使大体积混凝土抗渗性符合施工设计规范要求,使气泡及孔隙等质量隐患问题的发生得到有效降低,进一步提升混凝土振捣施工作业质量。
        2.4重视后期养护
        在实际施工的过程中,相关施工单位必须加大对高强度混凝土养护的重视,尽量于完成浇筑振捣作业后,通过洒水及覆盖土工布等方法,严格控制混凝土结构表面的温度及湿度,并且根据施工现场自然气候,合理调整洒水量,方可保证混凝土结构表面的湿润程度,创设出良好的混凝土养护环境。同时,具体养护作业期间,率先进行大体积混凝土结构的表面压实作业,选用专业化的设备设施,适当强化表面保湿处理力度,做好涂料涂刷方面工作,能有效预防水分快速蒸发[5]。此外,利用设置温度监测点的手段,实时监测大体积混凝结构的内外温差,便于采取相应的温度控制措施。
        2.5控制浇筑温度
        温度是影响混凝土浇筑质量的主要因素。因此在实际施工的过程中,相关施工单位加大对于混凝土浇筑环节温度控制的重视程度,以保证其温度适宜性为根本目标,综合考虑影响大体积混凝土浇筑温度变化的风险因素,例如:浇筑期间混凝土可能出现热胀冷缩的情况,注意施工现场周围自然环境的特点,做好施工原材料冷却工作,尽量根据其化学性质及材料温度进行存放。
        值得注意的是,在混凝土温度测量环节,需排专业人员负责。对测温表格进行认真、详细填写,然后交付至技术人员,技术人员对测温表格进行认真分析、整理,使混凝土温度得到有效控制,并对混凝土温度变化有详细的了解。此外,对于施工单位来说,需加强混凝土水化升温、混凝土收缩及降温速度等环节的管理,将混凝土内部温度维持在25℃左右,以此使建筑工程混凝土施工质量得到有效保证。
        3.结语
        通过本文探究,认识到大体积混凝土的施工质量直接决定建筑工程结构的使用稳定性及安全性,甚至波及其工程施工质量。因此,相关施工单位必须秉持具体问题具体分析的工作原则,加大对大体积混凝土施工的重视,规范其施工操作流程,选择适宜的施工技术手段,控制各种常见缺陷及问题,确保工程项目质量符合其技术要求,进一步促进建筑工程大体积混凝土施工效率及质量水平的全面提升。
        参考文献
        [1]周跃明.建筑工程大体积混凝土施工技术要点探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2020(19):76-77.
        [2]李朝,庞光海,张涛.大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用探析[J].陕西建筑,2020(06):62-64.
        [3]王彦.建筑工程大体积混凝土施工技术要点探讨[J].中外企业家,2020(17):133.
        [4]张杰,张银芳.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探析[J].建材与装饰,2020(17):40.
        [5]李昌辉.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探析[J].中外企业家,2020(21):128.
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