大体积混凝土结构在土木建筑施工中的技术新探 张猛

发表时间:2020/11/2   来源:《基层建设》2020年第21期   作者:张猛
[导读] 摘要:近年来,我国的土木工程建设有了很大进展,其数量和规模也在不断增加,对大体积混凝土的应用也越来越广泛。
        中国建筑第二工程局有限公司  北京市  101101
        摘要:近年来,我国的土木工程建设有了很大进展,其数量和规模也在不断增加,对大体积混凝土的应用也越来越广泛。土木建筑施工通常工期较长,具备特殊性,对质量要求也较高。为了保质保量完成施工任务,需要对大体积混凝土建筑施工技术的应用引起足够重视。如今大体积混凝土在施工中应用逐渐广泛,从业人员一定要针对实际施工情况,明确裂缝原因,采用积极手段完善施工效果,全面提升项目经济效益。
        关键词:大体积混凝土;土木建筑;施工技术
        引言
        在现今的建筑市场中,大体积混凝土施工技术被应用在土木工程建筑施工中已经是十分平常的技术了,其发展前景也很明朗,但是在日新月异的创新技术不断出现的今天,大体积混凝土技术的创新也应该顺应时代的发展,不断的满足于新的建筑项目的要求,专业的技术人员应该对于此项技术不断的研究创新,旨在于推动建筑行业的发展。
        1大体积混凝土概述
        通常来说,混凝土结构的体积很大,这是其显著特征,在进行施工时,如果不能够及时将水热化带来的热量散发出去,就会导致结构内部和外部的温度差过大,在较大温度应力下以至于产生裂缝,土建施工人员需对此引起重视。在进行浇筑的过程中,避免多次进行浇筑,尽可能的一次浇筑成功,能够有效防止施工缝隙的产生。想要做好这项工作,施工人员需要从材料配合比和工程结构这两个方面入手,在此基础上采取相关措施保证浇筑的质量。在施工结束后还需要进行一定的维护工作,大体积混凝土结构的稳定性很容易受到外界因素的影响,维护人员应当做好温度监测工作,将其内部和外部的温度差控制在一个合理的范围之内。
        2土木工程中大体积混凝土结构施工技术的重要性
        大体积混凝土施工结构作为土木工程建筑中最主要的施工环节,整个施工质量的好坏对整个过程的质量都有着非常重要的影响。大体积混凝土结构在具体的施工过程中,比较容易受到其他因素的影响,从而发生裂缝,特别是在潮湿的环境中发生裂缝的可能性会大大的增加,当裂缝问题特别严重时,可能会对人民群众的生命财产的安全造成一定的威胁。所以为了保证整个工程的施工质量,在具体的施工过程中科学合理的的运用相关的技术,保证工程质量进一步推动建筑行业的发展。
        3大体积混凝土产生裂缝原因
        土木建筑施工中,大体积混凝土产生裂缝现象并不鲜见,这会严重对施工工程稳定性和安全性,对建筑工程最终质量产生较大影响,对土木建筑行业的发展产生阻力。通常情况下,大体积混凝土产生裂缝的主要原因是自身水热化,对混凝土中的水泥产生较大影响,环境温差变化也会对大体积混凝土结构产生影响。另外,混凝土存在自缩性质,会在外界约束力和压力等载荷的影响下出现裂变现象。大体积混凝土在施工中,水泥会因为水化作用释放出热量。通常大体积混凝土结构具备较厚厚度断面,对混凝土表层来说系数更小。但是混凝土体积过大,就会让水泥内部因水化作用产生的能量扩散更不容易,使混凝土结构内部温度升高。相比于外界温度,大体积混凝土在施工中更容易受到环境影响,如果早晚温差较明显,或者气温突然下降,混凝土结构就会出现裂缝问题。大体积混凝土如果施工中缺乏水分,内部自缩和外部约束力荷载都会令混凝土出现裂缝。混凝土自缩是主要影响因素,也就是结构水分蒸发速度小于大体积混凝土蒸发水分,因而产生了裂缝。另外,大体积混凝土受约束力也会产生裂缝,依据大体积混凝土特点,厚度相对较大,施工中往往会形成较大约束力,这种约束力越大,产生裂缝的可能性就越大。


        4大体积混凝土结构在土木建筑施工中的技术
        4.1科学控制混凝土配合比
        混凝土配合比对于大体积混凝土的结构来说有着非常重要的作用,由于大部分裂缝产生的原因是由于温度差以及湿度所引起的,所以在具体的施工环节中对于混凝土的配比要格外的注意,温度差产生的原因主要是由于水热化,而水热化的来源主要是因为水泥,所以想要降低水热化就要尽可能的选择水热化比较低的水泥材料,科学的进行混凝土配比。
        4.2严格控制浇筑温度
        大体积混凝土温度控制是影响其结构施工质量的重要因素。对大体积混凝土的入模温度要进行控制。浇筑完成后,对内部温度和表面温度进行人工的控制。根据有关的标准规范要求,入模温度一般不宜大于50℃;大体积混凝土浇筑时不宜大于25℃;降温速率不宜大于2℃/d;在大体积混凝土表面拆除保温覆盖时,与周围大气的温度差不能大于20℃;在大型混凝土温度控制规范作业中,要有相应的热工计算指导,如果现场无法满足温度控制的条件,采用一些人工干预的方法,例如,可以用拌和小冰块的方式,降低混凝土的入模温度,同时浇筑完成后,可以覆盖保温和保湿膜,搭设暖棚进行保暖保湿作业。在混凝土内部铺设冷却交换管,用冷水来降低内部混凝土的温度。
        4.3大体积混凝土的后浇带施工
        在实际施工过程中,环境变化、施工技术等会导致大体积混凝土开裂,可以使用后浇带施工技术解决。首先,后浇带施工技术可以提高大体积混凝土的整体性,防止混凝土开裂的产生。其次,可以优化施工过程,显著提高工程质量。在划分混凝土结构时,施工人员应根据实际情况进行合理拆分,仔细区分其长度和范围。再次,应适当进行组合施工,最大限度地减小混凝土的温度应力。在后续施工中,应运用后浇带施工技术来确保混凝土的抗拉强度,将大体积混凝土作为一个整体进行连接,保证其弹性和结构韧性达到标准。后浇带的施工通常在浇筑混凝土后约40d开始,施工前,应正确覆盖后浇带的接触区域,以确保接触区域清洁和湿润。应该注意的是,在操作过程中,后浇带的结构易受温度和其他因素的影响。因此,当温度低时应由专业人员卸载后浇带,避免“冷缩”现象影响现场施工效果。
        4.4混凝土结构验收与保养
        浇筑混凝土后,施工单位必须管理场地的状况。维护的主要目的是允许混凝土结构提供良好的结构性能,并控制内部和外部温度差异或混凝土收缩的影响。例如,夏季混凝土应适当浇水和保湿,并且混凝土部件不应长时间暴露在阳光下。在冬季施工中,需要一种隔热方法来提高混凝土零件的外部温度,以减少由于外部温度引起的开裂。而且,中国对大量的混凝土质量有着严格地要求,大量接纳混凝土,尤其是外部尺寸和内部质量。施工完成后,每个工程人员都可以使用相关设备和自己的经验来评估混凝土结构的质量。如果在混凝土结构中出现这种不良质量,则必须随时间拧紧钢筋,此外我们可以根据实际检查完成尺寸检查。
        4.5其他注意事项
        在大体积混凝土施工过程中,还需要做好温度的监测;同时由于浇筑过程中对连续性的客观要求,施工现场要准备双电源供电,或者是有备用的发电机;可以在大体积混凝土的垫层上加设滑动层,减少混凝土受到外部作用力的影响,有助于降低裂缝形成的概率。
        结语
        综上所述,现如今,大体积混凝土常见于土木工程,并发挥重要的基础稳定性作用,但也面临着较多质量风险,主要来源于自然环境、施工技术以及钢筋等因素,对大体积混泥土质量构成严重威胁。为此,土建施工单位要采取应对措施,有效控制外部约束力和温度应力,严格控制混凝土在浇筑施工及养护过程中的温度,并且不断优化其抗裂性能及抗拉强度,避免裂缝等质量问题发生。
        参考文献:
        [1]王敏清.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].建材与装饰,2018(6):17~18.
        [2]唐彬.探讨大体积混凝土结构施工技术在土木工程中的应用[J].建材与装饰,2019(38):28~29.
        [3]李明忠,王翠丽.浅析土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术[J].门窗,2019(9):105.
        [4]高尚,李韡.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术分析探讨[J].中国住宅设施,2019(12):121-122.
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