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摘要:大随着我国社会经济高速发展与城市建设步伐的加快,施工单位不仅要考虑施工的成本与预算,还要考虑建筑物的安全性与质量问题。因此,在使用建筑工程大体积混凝土结构时,施工单位要考虑其在实际施工中或结束后可能发生的裂缝情况,从而避免建筑物的安全隐患,提高建筑物的使用性能。
关键词:房屋建筑;大体积混凝土;施工技术
引言
现如今,建筑行业飞速发展,我国建筑工程数量逐渐增多,人们对建筑工程质量的要求也越来越多。在这种情况下,逐渐将大体积混凝土结构施工技术应用于建筑工程中,满足建筑工程现代化建设的同时,还能结合人们需求对其进行改善。然而,在一些建筑工程结构中,由于混凝土的使用要求较高,比如温度控制、浇筑技术等等,在建筑施工中成为重要的结构要点。对此,应该深入研究建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术要点,才能保证施工质量,保证建筑工程结构强度。
1大体积混凝土施工技术概述
生活水平的上升使得人们对建筑工程的审美和要求都提高了,为了满足人们的这些需求,大部分的建筑工程已经开始使用大体积混凝土施工技术。但是在建筑工程中,存在着结构和性能的不同,所以对混凝土的功能和要求也不一样,在混凝土的种类中,部分混凝土的结构有较大方量的存在,超出了正常的体积标准,因此在使用这类混凝土时,应该具有针对性的施工方案,在施工期间,严格按照标准和方案实施,同时对其量和体积进行严格的控制,这样才能提高施工过程的质量和效率,完成设计要求。
2大体积混凝体在具体施工期间常会发生的问题
2.1水泥在水化期间会放出大量的热量
水泥和水接触之后会产生化学反应,在产生新物质的同时,也放出了很多的热量。水泥和水发生反应后会放出很多的热量,每克水泥可以高达502.42J,其能将混凝土结构的温度提升到600℃之高,甚至于更高,而最高的温度一般发生在混凝土完成浇筑的3d~5d。因为混凝土自身的散热性较差,导致水泥和水发生反应所放出的热量会在很大程度上提升混凝土内部和外部的温差,在温差超出范围时,混凝土就会产生温度应力。因为体积膨胀、温度应力都与温度成正比,而温度也与混凝土结构的实际尺寸成正比,所以本身较大尺寸的混凝土,在温度升高之后会产生很大的温度应力,出现体积膨胀的情况,但在降温过后也会出现很大程度的体积收缩,进而加大了产生裂缝的概率。在混凝土中的温度应力比约束力要大时,裂缝也就随之出现了。
2.2内外约束条件对于混凝土裂缝产生的影响
因为水泥的水化作用需要放出热量,这会让混凝土结构的中心位置温度变高,出现热膨胀的情况,所以在混凝土结构的中心位置接受压力作用时,混凝土的表面也能够接受拉应力的作用。混凝土本身就具有很大的抗拉强度,并且钢筋对于混凝土变形也有很大的约束作用,在混凝土表层的拉应力超出这部分约束条件时,就可能出现裂缝。和地基连接的大体积混凝土,因为被地基因素所制约,在温度出现变化时,需要承受很大的约束力。在开始升温时,混凝土会出现很小的弹性模量,进而导致很大的抗拉应力松弛度与徐变。而在降温过程中,混凝土可能会出现很大的拉应力,当拉应力比以上的约束条件要大时,就会出现垂直形状的裂缝。混凝土结构的受力能力也会被徐变所影响。
2.3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。
3房屋建筑包含的大体积混凝土施工技术
3.1施工前期准备
就建筑工程项目而言,施工单位在施工前必须对该项目进行全面分析与评估,除了要根据地质环境、自然环境等因素选择合理的建筑构造外,还要考虑其他方面的影响因素,科学、合理地分析建筑施工过程中可能遇到的问题,并结合相关的分析数据和项目设计内容对建筑施工中所要用到的材料进行科学选择;同时,施工单位还要严格把控好施工材料的质量。
3.2对混凝土问题以及湿度的把控
在进行房屋建筑具体环节的施工时,温度对混凝土自身的拉伸强度与凝结强度具有非常重要的作用。在实践期间唯有确保温度的稳定才能够有效提高混凝土本身的拉伸强度,从而在具体施工期间避免因为压力以及结构拉力欠缺而导致的裂缝。所以在施工期间务必要落实好混凝土施工对应的温度把控。首先应该就沙石材料实际降温这个角度出发进行施工,在夏季时应尽可能避免阳光的直射,同时也需要运用冰水搅拌的方式来进行降温。其次应该落实好混凝土建筑完成后的保温流程,以防因为拉伸强度不够匀称而造成的裂缝。最后需要定期做温度测量,结合实际情况来做对应的保温步骤。对大体积混凝土的养护工作除了要做保温步骤,还应该做好保湿。对还处于凝结时期的混凝土,应该为混凝土做好灌水,来确保混凝土表面的湿度,这样能够确保水泥硬化得以顺利进行,也可以提升混凝土具有的拉伸强度,有效避免裂缝的出现。
3.3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。
3.4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。
结束语
综上所述,在建筑工程大发展的今天,大体积混凝土的顺利施工具有重要意义,因此可以加强对大体积混凝土的施工管理,尤其是施工阶段中浇筑施工和裂缝问题,在理论进行不断的完善和改进,确保施工具有可实施性,在实际施工时,可以从施工技术和技术人员进行管理,从而保证浇筑施工的质量,减少裂缝产生。
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