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摘要:混凝土是我们日常生活和建筑施工过程中必不可少的建筑材料,根据《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018中的规定,我们可以清楚地知道:大体积混凝土是指最小面积在1m以上或最小断面的几何尺寸在1m以上的体积大的混凝土。结构已经大到必须解决温差,并管控裂缝问题的混凝土构件。裂缝会影响结构使用,使建筑物使用寿命变短。
关键词:土木工程;大体积混凝土
引言
土木项目中,最为重要的就是对建筑材料的把控,而混凝土是土木建筑工程中应用最为广泛的一种材料。混凝土的结构种类具有多变性,其中大体积混凝土适用于大型建筑施工中,比如高层楼房、水坝等。大体积混凝土具有良好的应用优势,体积比较大、内部温度变化稳定、表面系数小,可以有效保障工程质量。但在具体施工过程中,受不可控因素影响,大体积混凝土结构的实施还存在一定的局限性,我们要不断提高施工技术水平,最大程度上保障混凝土结构施工的稳定性。
一、大体积混凝土的主要特性及应用
在建筑工程施工中,钢筋混凝土是非常重要的建筑材料,与其它材料相比,其具有强度高,耐腐蚀性强,承载能力高,价格低等特点,而且是大体积混凝土的浇筑是建筑物整体性的重要核心之一,因此在建筑施工中大体积混凝土的利用价值颇高,应用范围也十分广泛。随着近些年来大体积混凝土结构的施工技术不断改进,大体积混凝土结构有了更高的性价比,因此在建筑施工中颇受青睐,应用范围也在逐步扩大。大体积混凝土在建筑施工中,虽然具有性价比高,节约成本等诸多优势,但是在实际的施工应用中也存在一些制约因素,那就是大体积混凝土的施工技术对细节要求较多,需要建筑单位在施工技术上有较好的把控能力,否则一旦在某个施工环节上出现问题,将会对建筑物的整体质量带来影响。大体积混凝土结构作为建筑物的基础结构,需要很强的承载能力和稳定性,同时还需要不断适应现代建筑施工的要求,只有这样才能有效发挥其在建筑施工中的作用,因此需要对大体积混凝土结构的施工技术加以研究,使其不断改进。
二、土木项目中混凝土结构质量的影响因素
2.1混凝土自缩的影响
随着相关工艺技术水平的提升,混凝土技术越来越成熟,在混凝土成分组成中,高效减水剂和矿物掺合料的使用频率越来越高,降低了对水灰的使用频率。但也因为对水灰的利用度降低,使得混凝土水化作用明显突出,加重了混凝土的自干燥现象,导致混凝土的体积出现一定的波动变化,表现为自缩现象,如果没有及时处理,严重情况下还会导致混凝土断裂现象。
2.2施工工艺不严谨造成的裂缝
在土木工程建筑施工的过程中,大体积混凝土结构施工技术使整体工程建筑的稳定性和牢固性得到了显著的提升,而工程施工水平的高低是影响大体积混凝土结构施工技术应用价值的重要因素,因此,在大体积混凝土结构施工技术应用的过程中,对施工工艺有着非常高的要求。一旦在土木工程建筑实际施工的过程中对施工工艺运用不合理,或者使用的施工工艺不符合当前的施工要求,就会导致混凝土施工后期出现裂缝的问题,直接影响着土木工程整体建筑结构的稳定性,为后期建筑工程的投入使用埋下极高的安全隐患。
2.3约束条件的影响
当地基与构件浇筑在一起时,混凝土的初期体积会随着温度的升高而增大,是因为物质固有的热胀冷缩属性,混凝土的膨胀增大会受到下部构件的约束,温度不断地升高导致构件膨胀,而地基对构件的膨胀会产生约束,这就是混凝土的约束力。在混凝土的压力应力阶段,由于抗压能力强而不会被破坏,当温度达到最高值时,混凝土的体积变化开始减少,弹性率开始下降。
混凝土压力应力较小,且应力松动较大,它们之间的连接不再牢固,当温度下降时,会产生垂直裂纹,是因为混凝土的拉伸强度无法抵抗拉伸,当施工过程中存在一些变化因素时,建筑物结构的浇筑质量很难保证。混凝土很重,结构容易下沉,这样混凝土结构会受到影响,龟裂的产生不利于施工任务的顺利进行,要尽早控制。
三、土木工程建筑中大体积混凝土结构施工技术的具体优化措施
3.1优化大体积混凝土配比提升其抗裂、抗拉性能
在大体积混凝土的浇筑施工过程中,有一个非常关键的环节,那就是混凝土的配合比,配比是否科学合理,直接关系到混凝土结构的抗裂和抗压性能,因此施工人员要尤其注意这一环节。在具体的施工操作中,施工人员一定要合理掌握水泥和水的科学用量,严格按照标准来配比,同时还要结合建筑施工本身的设计需求,尽可能地降低水热化反应发生的情况。另外在配制混凝土的过程中,对于一些原料的选择和配比也要注意,在原料的选择上一方面要注重质量的把控和监督,确保从采购到施工各个环节上不出现纰漏,这是保障混凝土结构质量的前提,另外还需要有经验的技术人员来进行科学合理的配比,同时还要对相关的施工人员加强技术培训,确保整个操作流程的科学性,这样通过对原材料和具体施工的配合比综合把控,就能在很大程度上提高混凝土结构的抗裂性和抗压性,从而有效的增加其强度,同时减少裂缝的产生,这样才能为后期的建筑施工提供有效的质量保障。
3.2合理控制外部约束力
在土木项目工程质量控制过程中,需要着重控制外部约束力,这是一个非常重要的问题,控制外部约束力我们可以从多个方面入手。首先在大体积工程施工过程中,我们对滑动层进行合理地调控,将其设置在一个可调控的范围内,降低地基位移度和下沉的力度,避免大体积混凝土受到外界应力的影响。主要采用的方法就是在大体积混凝土沉积部分和地基之间,铺设沥青从而形成滑动层,通过沥青的阻力,可以在一定程度上降低大体积混凝土的约束力,使得混凝土整体稳定性得到一个明显地提升。其次就是控制温度影响下的应力变化,温度应力方面的控制我们主要采用覆盖或者蓄水的方式,以外加水的方式降低混凝土内部温度,从而将混凝土内表面的温度应力控制在一个合理的范围内,避免因为混凝土温度内外差过大而导致热胀冷缩的问题。
3.3控制温度应力的技术应用
由于混凝土材料具有热胀冷缩的特点,在进行混凝土浇筑的过程中,很容易受到外界环境及温度变化的影响,降低施工质量,因此,加强浇筑温度的控制至关重要。浇筑温度过高会对混凝土结构的稳定性带来不良影响,由于夏季炎热,地表温度过高,所以混凝土浇筑工作不宜在夏季进行,以免在施工过程中产生不必要的安全隐患。为了不影响工程进度,不得不在夏季进行混凝土浇筑工作时,一定要采取相应的保护措施,可以通过其他材料加以辅助降低浇筑的温度,从而对混凝土浇筑的温度进行全面有效的管控。在土木工程实际施工的过程中,除了混凝土的浇筑温度进行控制以外,还需要重视对水泥用量的控制,从而避免大体积混凝土结构出现水化的现象。
结束语:
随着城市的高速发展,我国建筑业也不断进步,大体积混凝土在高层建筑中的应用也有了迅猛的发展。我们要充分利用专业知识和专业技术来推动建设项目更好地完成。勇于进行探索和创新,相信在不久的将来,一定会取得显著的成绩。
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