时间:2024-04-25
吕昌军
山东天齐置业集团股份有限公司 山东淄博 255000
建筑物在施工过程中都会使用混凝土,但是对其的具体要求主要根据建筑物的特点来确定,目前建筑物的功能不断增加,且需要更大的承受能力,现普遍采用大体积的混凝土结构.这种结构类型在施工过程中会出现一定的质量问题,如受到天气的影响导致收缩等,因此有必要对相应的施工技术进行探讨与分析[1]。
通常大体积混凝土主要是指的体积较大的混凝土,一般在1m3以上,这种体积大的混凝土在使用的过程中会因为各种因素产生裂缝问题。大体积混凝土结构具有内外温差大、表面系数低的特点,在施工过程中需要施工人员全面分析,当出现裂缝问题时,及时采取有效措施,阻止裂缝的进一步扩大,保证施工质量。
在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]。
根据相关要求和规定可以明确,受力钢筋保护层的厚度梁柱所允许的偏差为5cm。但在实际施工的过程中,往往会存在梁纵筋在柱纵筋内部的情况,在这样的环境下往往会出现梁侧开裂的现象。
在一定程度上,混凝土外界的温度发生变化也会对其内、外部的温度造成影响,产生温差。在对大体积混凝土进行施工的过程中,浇筑温度会与外界温度一致,在气温下降时,混凝土内外部的温差也会快速增加,减弱混凝土的性能。
大体积混凝土出现裂缝的主要原因是因为混凝土在凝结过程中的水化反应产生持续水化热,且由于结构物体积过大内部温度得不到有效释放,从而导致混凝土内外的温差过大,通常会选择使用中、低热硅酸盐水泥,或者是使用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰替代水泥,这样能够降低水泥的使用量,加强对混凝土施工质量的控制,提高大体积混凝土的使用性能。在对配合比进行设计的时候,骨料的粒径越大混凝土的温差越少,混凝土温度升降过程中的温差也会降低。
只有严格把控大体积混凝土的配合比,才能保障整体质量达到标准。在此过程中一定要确保水泥、外加剂、骨料、掺合料等都是适量合理的,并且各种材料的强度均达标,且实际配制顺序不能颠倒。在明确混凝土的配合比之后,就能够确定水泥的实际用量,很大程度上能够避免收缩裂缝的产生[3]。
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。严格的控制水泥材料的使用量,这样才能在辅助其他施工材料进行施工时,可以在其他施工材料中起到平衡的作用,从而确保施工材料的合理性及规范性。
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。
我国高层建筑、水利工程等大体积混凝土施工过程中往往采用的是分层浇筑方法,那么在凝固时间点和凝固程度方面就需要重点关注,在这其中,凝固时间有时是最为关键的。在混凝土浇筑完成之后,其在凝固过程中会产生一定的变形,如果产生的变形过大,就会影响后续施工和使用的安全性、可靠性。另外在混凝土施工振捣的过程中,要参照严格的实验数据,有针对性地实施振捣。并且根据现场施工的实际情况,对振捣施工工艺进行有效调整。振捣过程中一定要避免发生欠振或者漏振,在浇筑完成后一定要立刻机械振捣,加速黏土内部的气泡迅速排出,避免后期干硬之后形成混凝土蜂窝。
施工技术的好坏,在很大程度上决定了建筑行业是否可以走得更长远,因此需要在大体积混凝土结构施工工艺的基础上,不断的进行创新与改进,确保建筑可以高质量完成并保证较强的稳定性,促进建筑行业稳定发展。
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