建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究

发表时间:2021/9/3   来源:《建筑实践》2021年第40卷第4月11期   作者:李绍厂 宋绍霞
[导读] 在现代技术支持下,相应优化和完善了建筑施工技术,
        李绍厂 宋绍霞
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        37068319790415****
        摘要:在现代技术支持下,相应优化和完善了建筑施工技术,人们对于建筑施工的要求持续提升,必须全面提升工程建设质量,确保计算科学性,以此满足业主需求。在建筑工程建设中,开始广泛应用大体积混凝土结构施工技术。然而大体积混凝土结构施工技术,极易产生裂缝问题,必须做好科学分析和研究,制定标准处理策略。同时要全面分析大体积混凝土结构技术,讨论技术的具体应用问题。
        关键词:建筑工程;大体积混凝土结构施工技术
引言
        在大部分房屋建筑建设的过程中,都会应用到较大体积的混凝土材料,在此过程中,建筑企业需要重点关注施工建设技术方面的应用与创新问题。针对房屋建筑行业而言,也需要建筑施工企业结合房屋建筑的具体施工建设要求,不断的探索房屋建筑大体积混凝土的施工建设技术的优化与改进方法。本文也将针对相关的房屋建筑施工建设问题,详细地分析房屋建筑施工建设技术的改进与创新问题。
一、大体积混凝土的主要特征
        目前,工程项目开展中所采用的大体积混凝土施工工程,是一种施工建设横断面尺寸超出1m的混凝土结构工程。在实际施工作业过程中,要采用先进的施工技术有效控制混凝土的材料温度,同时,在混凝土浇筑过程中充分散热,以保障在混凝土浇筑过程中不会出现较大内外温度差。其次,加强对混凝土裂缝处理,以保障混凝土不受温度影响,避免出现大面积裂缝问题。大体积混凝土浇筑相较于传统混凝土施工有着自己的特征,一些大型、高层建筑或是使用大型设备进行大体积混凝土浇筑的施工过程都具有较高要求。如在高层建筑的箱型结构设计过程中,如果能避免施工缝的产生,就可以保证整个浇筑工作呈现出连续性。最后,在大体积混凝土施工建设中,由于浇筑的混凝土体积较大,在实际浇筑过程中会受到水泥水化放热的影响,产生大量热量聚集到混凝土内部后无法全部散发,导致混凝土内部出现较大的温度差,造成混凝土结构出现严重问题。
二、建筑工程项目中大体积混凝土灌注施工存在的问题
        2.1水泥水化热问题
        水化热是混凝土浇筑施工中不可避免的一种状况。水化热的过程会引起混凝土内部温度快速地升高,由于大体积混凝土本身的特性,内部热量不能充分散发,导致大体积混凝土出现低温应力较低。但随着时间的推移,大体积混凝土水化热逐渐向外散发,使大体积混凝土弹性模量、强度明显增加。同时,大体积混凝土的收缩和冷却功能逐渐加强,进一步促使温度应力的大幅增加,一旦大体积混凝土温度应力高于大体积混凝土本身的抗拉应力,就会导致大体积混凝土出现裂缝问题。
        2.2混凝土收缩变化
        水泥中胶凝材料的板结硬化对水分存在一定的需求。经工程测试可知,大体积混凝土施工对水分的最佳需求量在20%左右。当大体积混凝土所需施工水分达到饱和状态时,其余水分会不断蒸发,使得混凝土结构体积出现一定程度的收缩。由于这种收缩具有不规则性,会直接影响整体混凝土结构的稳定性与耐久性。水泥材料种类、配制比例、外加剂使用量及施工工艺类型,都会在不同程度上影响大体积混凝土的收缩变化情况。
三、建筑工程中大体积混凝土结构施工技术策略
        3.1温度控制
        混凝土温度变化,对大体积混凝土结构施工质量影响非常大。

混凝土浇筑温度大于设计误差标准后,极大增加混凝土裂缝概率,从而使混凝土结构质量与安全下降。在浇筑混凝土之前,必须科学检测混凝土温度。如果混凝土温度大于设计标准,可以通过雾化法降温,不能直接加水稀释。若施工人员加水稀释,将会改变混凝土整体性能,雾化法可以改变混凝土周边温度,降低混凝土自身温度。当采用人工控温法时,应当避免超冷和过速冷却问题。当出现过速冷却时,将会加大混凝土温度梯度,并且对水泥胶体水化度、强度造成影响,从而出现早期热裂缝。超冷会加大混凝土温度差,从而引发温度差裂缝。为了控制混凝土温度,还应当设置测温孔,采用上、中、下分布法。在大气内设置两个测温点,对混凝土温度、大气温度进行比较。采用测温仪测读时,必须遵循测温线变化顺序,检测不同程度温度值,同时做好记录工作。
        3.2大体积混凝土在浇注方面的施工技术
        为了从大体积混凝土的浇筑环节提高大体积混凝土的建设质量,建筑施工企业首先需要做到的就是合理地安排大体积混凝土的浇筑环节和浇筑工序,除此之外,需要在大体积混凝土浇筑过程中使用钢丝网片进行固定,在浇筑的过程中也要注意浇筑的速度,大体积混凝土的浇筑速度不宜过快也不宜过慢,此外需要注意的问题就是大体积混凝土的沁水现象,需要及时的清理所流出的水分,如果因为沁水清除不到位而导致大体积混凝土出现严重的沁水甚至是渗水现象,则会对大体积混凝土的整体浇筑质量造成影响。另外,当大体积混凝土的浇筑时间在六小时之内,则需要及时的观察大体积混凝土的裂缝问题,可以选择超声波探测仪来检测大体积混凝土内部的裂缝或者是断裂问题。
        3.3建立完善的管理制度
        为改善大体积混凝土施工质量,还需建立完善的管理制度,对各环节作业实行科学规范和管理,降低质量问题的出现几率。在管理制度建立中,一方面要注重上岗制度的完善性。做好员工岗前培训工作,规范员工行为,提高专业能力,加强施工环节把控,为维持各项参数数据的准确性。同时,做好上岗前各项检查工作,要求施工人员落实安全防护措施,本着对自身、对单位负责的态度开展浇筑作业。另一方面要完善奖惩制度内容,充分调动员工工作积极性,明确自身作业要点并加以落实,避免质量问题的出现。除此之外,在施工中,如果发现不符合规定要求的情况,可借助奖惩制度给予员工适当处罚,规范现场纪律。
        3.4合理控制外部浇筑条件
        大体积混凝土浇筑施工时,优先选用分层浇筑法。混凝土泵送时,浇筑层厚度应当小于50cm。若为非泵送方式,浇筑层厚度小于30cm。在浇筑施工时,合理设置施工缝隙,按照混凝土浇筑温控要求、预埋管件安装、钢筋施工等因素,确保施工缝隙设置效果。注重混凝土一次浇筑长度控制,避免积聚大量水化热,降低温度应力,以此维护混凝土稳定性,还可以减少温度裂缝。科学计算混凝土工程量,优化安排施工工序,利用夜间浇筑混凝土,减少日间浇筑工程量,避免混凝土受到暴晒影响。
结束语:
随着工程建设规模的不断扩大,大体积混凝土在建筑工程基础设施中得到了越来越广泛的应用。只有使大体积混凝土结构强度、抗裂性能、承载力等指标满足更高的要求,才能有效地提高建筑工程的施工质量。在建筑施工过程中,应严格控制混凝土的配置、搅拌、浇筑和养护等,优化其内应力变化,有效提高其抗裂和抗拉性能,最大限度地防止裂缝等病害的发生。
参考文献:
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