童险峰
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摘 要:在建筑工程中大体积混凝土结构的施工中,由于大体积混凝土长期所处的环境是干燥的状态,这就使得大体积混凝土容易出现裂缝现象,这势必严重威胁着土木建筑工程的整体稳定性与安全性。针对建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术进行分析,探讨了大体积混凝土结构施工技术特点,同时提出了题目建筑工程中大体积混凝土结构常见问题。结合这些内容,对材料配合比进行调整,提升对浇筑施工的重视力度,确保大体积混凝土振捣充分且合理,混凝土结构维护保养。
关键词:建筑工程;大体积混凝土结构;施工技术
一、建筑工程中的大体积混凝土出现质量问题的原因
1.1水泥水化热
大体积混凝土的结构较厚,而且表面系数普遍偏低,在施工过程中,混凝土的内部容易聚集大量的水泥水化热无法散发出来,进而促使混凝土内部的热量急剧增加,内外部温差增加。需要注意的是,混凝土中的水泥水化热和水泥的类型、使用方式等有着直接的关系,混凝土放置时间越久,其水泥水化热也会越大。
1.2 溢水问题
溢水问题是建筑工程大体积混凝土结构施工中的常见问题。产生的根本原因是在具体的施工过程中,大体积的混凝土浇筑通常是使用分层浇筑的方式或者是分段浇筑的方式,同时不同层面的浇筑都会有一定的时间间隔,这便容易引发大体积混凝土结构出现溢水现象,从而降低混凝土结构的粘连性与稳定性。
1.3混凝土运输
在对混凝土进行运输的过程中也会对其质量造成一定影响,假如在长距离运输的过程中,没有根据相关标准规范对混凝土进行搬运,可能会导致其出现积淀的情况,影响混凝土的性能、功能。同时,长时间的运输也会导致混凝土出现稀释的情况,降低其强度,影响混凝土质量。
二、大体积混凝土施工方法
大体积混凝土在建筑工程施工中,主要是选用全面的分层和二次振动方案,二次振动可以消除一次振动中残留的气孔和气泡,进而提升混凝土结构整体的抗渗性和密实性,优化混凝土整体结构。全面分层和二次振捣需要合理把握作业时期,在振动后混凝土开始固化之前,附加振动将有助于改善混凝土的可加工性,促进结构恢复,并为混凝土的质量提供坚实的保证。在这个过程中需要投入一定的人力和财力,需要进行综合评定与考量后分析是否采用此种方式。在大体积混凝土浇筑期间,混凝土振捣是否充分将直接影响到混凝土的密实度和硬度。同时,以表面泛浆作为振捣标准,合理控制振捣时间和力度,完成混凝土浇筑活动后,检查是否存在缺陷,一旦有不足及时抹平、压实,尽可能避免混凝土裂缝问题出现,提升大体积混凝土浇筑施工质量。只有大体积混凝土浇筑施工质量得到有效控制,后续施工活动方可有序进行,为工程整体质量提供坚实保障。
大体积混凝土施工
三、大体积混凝土施工主要技术要点
3.1混凝土结构施工前准备
大体积混凝土结构施工周期长、体积大,因此必须做好材料、技术和设备的准备工作。如该工程,首先对混凝土的促骨料进行了选择,要求以中砂为主,含泥量< 3%,含泥量≤ 1%,以此减少水泥水化热对建设项目质量的不利影响。实际施工过程中,适当选择了粉煤灰代替水泥,以此改善混凝土和易性,为混凝土施工质量提供坚实保障。同时,该工程施工人员结合实际情况确定大体积混凝土强度等级和坍落度,派出专业人员在施工现场检查机械设备,检查完成后进行连续施工,并由专人在施工现场监管和控制。
3.2原料选择技术要点
大体积混凝土浇筑时,主要采用水泥原材料。由于其自身的特点,水泥原料极易发生水热反应,大量的水化热将会导致大体积混凝土浇筑早期出现内部快速温升现象。所以,在大体积混凝土施工过程中,施工人员需要依据气候情况来进行水泥原材料的优化选,因为不同标号的水泥材料遇水放热的热值也并不相同,同时在施工过程中应该根据不同特点的水泥采用相应的原料配比来降低水泥的放热反应,尽量减少混凝土内外温度差异,降低热胀冷缩对混凝土造成的影响。
3.3大体积混凝土的温度控制
在大量混凝土施工期间,相关技术人员必须实时测量和记录混凝土温度,并将这些记录用作将来施工的理论基础。技术人员需要结合统计温度条件,并对大体积混凝土进行适当处理,以优化质量和强度。在测量混凝土温度时,必须正确计算每层之间的温差,并结合温度特性和短数据更改。此外,RTD可用于温度测量。使用这种温度计,技术人员可以有效地找到测量点。您还可以提高测量结果的准确性。储存大量混凝土以进行温度控制也很重要。通常,它应至少固化15天,并应使用湿喷法将混凝土的温度和压力控制在可接受的范围内。
3.4大体积混凝土后浇带施工技术
在实际建筑工程施工过程中,很容易受到外界环境、施工技术等因素的干扰,导致大体积混凝土出现裂缝问题。对此,应该合理把控大体积混凝土后浇带施工技术的应用,尽可能提升整体结构的性能,减少裂缝的出现,而且还能对施工工序进行优化,保证施工质量。在对大体积混凝土结构进行划分时,应考虑区段划分情况,包括施工长度、施工范围等,对结构进行细分。另外,针对施工缝实施组合施工,减少混凝土产生的温度应力差。同时,在后续的施工过程中,经过后浇带施工能够促使大体积混凝土形成一个整体,并且具备工程施工要求的抗拉能力、韧性等。在一般情况下,后浇带施工是在混凝土浇筑之后的 40 天进行,在进行浇筑之前应该对凿毛进行合理处理,保证混凝土接触面的清洁性和湿润性,并关注温度控制,避免出现热胀冷缩情况,对建筑施工造成影响。
3.5混凝土振捣技术
建筑工程中采用的大体积混凝土结构施工技术在应用的过程中还需要关注振捣技术的实施,要保证混凝土的密实性、平整性等,可以在浇筑带采用插入式的振捣器,结合混凝土自然凝固的状态,在混凝土三个部分均等设置振捣器,从而保证振捣的密实性。在夜间施工的过程中,要保证充足的照明,并看到底层钢筋。在实施混凝土振捣技术时,振捣棒的应用应该上下抽动,将混凝土上下层充分震动,每一次的振捣需要保证混凝土的表面的均匀性、平整性,不再出现混凝土下沉、气泡为基准。假如钢筋混合较大时,震动角可以适当倾斜,震动速度保持50cm。主要注意的是,在振捣过程中,振捣器应该远离钢筋、预埋件、管道等,避免出现碰撞,影响振捣效果。
3.6 钢筋施工技术
钢筋结构是固体混凝土内部结构的重要组成部分,直接影响结构的质量。在混凝土结构中安装相同数量的砌块可以提高结构的耐用性和安全性。作为基础地板的结构的示例,下部钢框架主要附接到线臂。地板钢筋完成后,可以调整墙壁和圆柱的钢筋。这样可以在一定程度上改善建筑物的结构性能。它被深埋,难以检查和调整质量与安全性,因此在完成此钢筋施工部分后,有必要在施工现场进行自我检查以进行机密清洁,此外,我们需要邀请一个监视单位进行监控现场情况,并且让施工人员按照质量标准开始混凝土浇筑工作。
3.7大体积混凝土的施工养护
大体积混凝土结构的养护作业非常重要,通过科学合理的养护处理,可以确保项目的整体质量与安全。在养护作业时,需要对混凝土结构的外部温度和湿度进行控制,以避免混凝土的内部出现温度应力差,减小混凝土裂缝的发生概率。同时,要避免混凝土在初凝到凝固阶段发生干裂的问题,需要及时地为混凝土结构进行补水,确保混凝土在凝固过程处于适宜的温度与湿度中,提高房建建筑工程的整体施工质量与安全。
四、结束语
综上所述,建筑工程中大体积混凝土施工应用非常常见,大体积混凝土施工质量直接关系到建筑工程整体的性能品质,在大体积混凝土施工过程中,技术要点在于对混凝土裂缝的控制,对于施工单位来说,要从选材料的优化选择、加强温度浇筑监测、加强施工工艺标准化管理和加强混凝土的养护几个方面入手来提升施工质量。
参考文献
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[2]浅论建筑工程大体积混凝土施工技术[J].孙超.绿色环保建材.2018(01)
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