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摘要:随着建筑行业的发展,建筑工程施工工艺在不断优化和进步。大体积混凝土结构在土木工程建筑中的应用更加广泛。大体积混凝土施工受到多种因素的影响,容易出现各种问题,需要加强施工技术管理,预防和控制混凝土质量问题,提高工程施工质量。
关键词:土木工程建筑;大体积混凝土结构;施工技术
引言
随着城市化进程的不断发展,土木建筑业迎来了新的机遇与挑战,大体积混凝土工程项目不断增多,混凝土裂缝问题也逐渐暴露,目前国内针对大体积混凝土裂缝问题主要强调积极采取措施,早期预防,通过对大体积混凝土选材、配比等环节的控制,以降低混凝土裂缝发生率,取得了显著的成效。在土木建筑施工中积极利用大体积混凝土结构施工技术,不仅是混凝土施工的内在要求,同时也是土木建筑业持续、健康发展的必然要求。
1建筑工程大体积混凝土施工技术概述
建筑工程的大体积混凝士是指一种几何尺寸大于1m3的积混凝土。大体积混凝土施工在建筑工程项目的应用具有多种优势,主要表现为施工方便、应用范围广。应用在高层建筑基础、大型的基础设施建设、水利大坝等都可以取得良好的施工效果。大体积混凝土施工技术的运用,可以有敁保证工作效率和施工质量,提升企业的经济效益。施工人员要严栺规范大体积混凝土施工过程,严格控制大体积混凝土施工的关键环节和技术要点,在精细化施工技术和管理的基础上,避免大体积混凝土施工质量通病的产生,保证大体积混凝土施工质量,满足建筑工程施工要求。
2土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术
2.1大体积混凝土配合比
混凝土的配合比影响着混凝土的强度和硬度,因此,施工前需要计算出大体积混凝土所需要的材料和用量,以便得到最佳配合比,配合比应当在符合施工强度的前提下,减少水泥的使用量。在大体积混凝土的材料中,砂、石、骨料以及水泥是关键。一般选用二区中砂,含泥量应当小于1%的石子,碎石的粒径在5-31.4mm之间;骨料在混凝土中,一般占有79.5%-83.2%的绝对体积,因此骨料选择至关重要,一般选择标准为优良的级配、较小的岩石弹模、表面清洁无弱包裹层等;水泥的水热化反应会容易让混凝土产生裂缝,因此,为了减少裂缝产生,可适当使用粉煤灰作为水泥的替代物,一般用量为14%-21%,需要注意的是粉煤灰的细度需要同水泥保持一致。大体积混凝土的配合比在符合工程要求的的前提下,选择相应的材料。水泥的水热化反应影响较大,为了减少水化热过程中的热量以及减少水热释放的时长,可以选用火山灰质硅酸盐水泥这类低热化的水泥品种作为材料,这类水泥材料的用量一般需要控制在450kg/m3。
2.2大体积混凝土的运输
施工人员需要根据工程实际情况,搅拌设备的参数进行确定和调整,通过加水试运行,保证内部足够湿润,进而根据配合比添加原材料,在搅拌过程中搅拌时间的控制十分关键,只有保证搅拌均匀后才可进行运输,大体积混凝土的运输环节同样重要,需要操作人员在科学配置和领土后采取有效的措施将混凝土运输到施工现场浇筑到相关模型当中,运输环节将对混凝土的基本性质产生一定影响,所以要求运输人员合理对运输的过程加以重视,避免存在漏浆的情况,同时需要减少运输的频率和时间,不仅可以保证混凝土的质量,同时也可以节约运输成本。期间还需要进行覆盖处理,保证运输的期间坍塌度、和易性达到技术标准。
2.3混凝土的浇筑
混凝土浇筑环节,要求混凝土温度至少达到5℃,浇筑期间要根据实际情况利用。
相应的方法浇筑避免出现施工缝,以此保证大体积混凝土稳定性。浇筑环节一般浇筑的厚度为400厘米,层面的间隔不可过大,如果受到外界因素影响导致混凝土层间间隔过大,就需要采取有效措施。在混凝土的浇筑环节要求操作人员在浇筑之前分析相关数据,对浇筑点进行测量。并且要彻底清理模板,以此保证浇筑面的洁净和完整,之后在浇筑环节需要对钢筋预埋件的情况加以分析,如果出现位移或者变形等问题,需要采取措施及时处理,保证模板之间的紧密性,对于大体积混凝土浇筑的过程中通常会采用分层方法,也会采用推移式浇筑方法,这两种方法各有优势和缺陷需要操作人员根据工作情况合理选择,浇筑的另一个要点在于保证浇筑的连续性。
2.4抗裂施工技术
混凝土结构设计要充分考虑外界环境特点以及气候变化情况,对后浇缝进行合理化设计。在具体的施工环节,不建议采用矿渣水泥、早强型水泥,应尽可能选择水化热较低的水泥。其一方面能够防止因水泥水化热产生的裂缝;另一方面能够降低混凝土内部拉应力,对混凝土抗裂性能具有提升作用。工程实施过程中注重配筋,避免混凝土开裂。选择直径较小的配筋加入混凝土,对于避免混凝土开裂有着突出的效果。需要注意的是要掌握配筋位置,通常加入建筑中间位置,其能够对混凝土薄弱部位起到强化作用,提高其承载能力。另外,需要在混凝土中加入缓凝剂,使得混凝土水化能够均和、完全。结合水泥种类、气候条件变化等确定外加剂的掺量。混凝土在低气温下其凝结时间也会延长,会导致混凝土表面水分蒸发,进而出现干燥收缩,因此,要对混凝土工作性能、收缩予以高度重视,通过收缩试验,结合其试验结果选择外加剂,以达到预防混凝土开裂的目的。
2.5温度控制技术
在大体积混凝土施工过程中,为了减少裂缝的产生,保证施工质量,应对温度进行有效控制,进行多点温度测量,对各测温点的温度进行统计、记录,避免测温时温度计直接与钢筋接触,保证测量结果的准确性。混凝土成品质量同施工期间外界温度变化有很大关系,混凝土内外温差是混凝土产生裂缝的重要原因之一。大体积混凝土施工过程中,由于成品面积很大,浇筑面积和浇筑量也很大,大量的水泥凝结硬化过程中,因为水化热的原因,会产生大量的热能,在混凝土内部聚集,使得混凝土内部温度上升,最高可达80℃左右,而混凝土表面散热较快,这样就会导致内外温差加大,在内外张力的作用下,形成裂缝。另外,混凝土温度受到混凝土施工时外界温度、混凝土内部水化后温度和混凝土散热后温度等因素的影响,同浇筑时的外界温度关系较大,外界温度越高,施工温度就越高,如果此时外界温度突然下降,会导致混凝土内外温差加大,内外受应力作用不同,从而产生裂缝。为了避免此类问题的出现,施工时可选用降温法,如设置冷却水循环系统来进行降温,也可选用保温法,在外部设保温材料,使其缓慢降热,减小温度对混凝土强度的影响。
结语
大体积混凝土浇筑技术,在建筑施工的开展过程中具有极其重要的作用,所涉及的领域范围较广,工程开展的难度也较大,所涉及的各项活动运作以及相关影响因素也较多。建筑企业要深入研究如何更好地运用大体积混凝土浇筑技术,使其收获更好的发展效益。为了更好地实现建筑工程经济效益与社会效益的统一,要积极开拓大体积混凝土浇筑技术的应用空间,科学合理统筹多方面资源,加强工程监督工作,创新施工技术,保证建筑工程的安全与质量。
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