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摘要:现阶段,建筑行业发展迅速,在建筑工程施工中,大体积混凝土施工技术逐步受到关注和重视。保证施工技术的专业性和适用性,从各个细节层面进行全面保障,是保证建设项目质量的重要举措。文章对土木工程大体积混凝土施工技术进行研究探讨。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工技术
引言
大体积混凝结构是现阶段土木建筑工程施工中必不可少的材料,并且通常都是应用在相对重要的建筑结构上,但是大体积混凝土结构在施工中常常出现裂缝问题,严重影响着施工的质量,因此改进混凝土结构施工技术,增强混凝土结构稳定性非常必要。
1概述大体积混凝土结构施工技术
现阶段,随着我国社会的进步以及经济水平的不断提升,人们的生活水平也得到快速的提高,同时也对建、构筑物土木工程的施工水平方面有了更高的要求,然而,对于大体积混凝土结构而言,其成品质量的好坏不但会影响项目整体的品质,更会给日后的日常使用带来很大的影响。就现阶段的大体积混凝土施工工艺来讲,由于不同单体结构方面存在差异,就对不同单体结构的尺寸、形状、体积有了不同的混凝土施工浇筑方案,对于超高层混凝土结构而言,其桩基、地下结构、地上结构混凝土的体量大,结构复杂,工艺要求较高,甚至会高于一般施工标准,因此,施工单位施工技术人员就要使用实用、有效的施工技术,对施工流程加以把控,进而确保混凝土结构更加高效、安全。
2大体积混凝土结构施工技术的特点
①大体积混凝土结构施工的面积和浇筑量都比较大,混凝土在浇筑过程中会与水发生反应而释放热量,这便是水化热,水化热会让混凝土内部和外部形成温度差,如果混凝土内部的水化热温度超出标准范围,就会导致混凝土出现收缩裂缝。如果外界的温度和水化热产生温度值偏差过大,所引起的裂缝问题也会随之增加。所以,水化热所释放的热量问题应引起技术人员的重视;②在进行土木工程大体积混凝土结构施工时,要尤其重视混凝土浇筑环节,需不间断的完成所有浇筑工序,因为,如果期间间断浇筑,便会引发后期裂缝问题。同时,科学选用施工材料,严格按照标准调配混凝土比例,进而降低浇筑过程中产生的水化热问题。
3大体积混凝土结构产生裂缝的原因
3.1外部气温变化
由于水泥水化过程放热,因此对于混凝土的温度控制是非常重要的,施工过程中大体积混凝土内部水化过程延续时间较长,如果外部气温过低或短时间内降低,都可能增加大体积混凝土的内外温差,温度应力不断增加,进而造成混凝土裂缝的出现。温差的存在会引发温度应力的作用,温度应力的大小与温差成正相关。如果外部气温较高,会造成大体积混凝土更难散热,其内部最高温度可能会达到60℃左右,因此外部气温变化也是大体积混凝土裂缝产生的重要影响因素。
3.2混凝土的自缩
在制作混凝土结构的过程中需要将各种原材料以及水以一定的比例配合后充分搅拌,其中水泥在硬化的过程中需要消耗百分之二十左右的水分,剩余的水分将会蒸发,水分蒸发的过程中混凝土结构会发生一定的收缩,而不合理的配合比以及水泥的种类等等都会影响混凝土结构的自缩,对混凝土结构的稳定性造成一定的影响,从而导致混凝土结构出现裂缝的问题。
4土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析
4.1材料配合比设计技术
大体积混凝土结构的稳定性以及其它性能的好坏都与混凝土材料配比有着直接的关系,因此控制好大体积混凝土结构材料配合比设计技术至关重要,科学进行材料的配比可以有效的提升大体积混凝土结构的抗裂性能,减少施工过程中的出现裂缝的几率。比如在水泥的选择上应该尽量选择水化热较低的矿渣水泥,与此同时应该适当的在混凝土结构中增加钢筋以及添加剂的使用,根据大体积混凝土结构相关性能的要求合理的选择钢筋和添加剂的种类以及使用量,在实际的施工之前相关技术人员要针对配合比进行多次的实验,最终确定下最科学最合理的混凝土材料配合比,既能实现大体积混凝土结构的各方面性能,又能使其更好的适应实际的施工环境,从而提升施工的质量。
4.2大体积混凝土的浇筑
在选择合适的方式对混凝土进行浇筑工作的同时,还要考虑对混凝土浇筑工作的影响因素。在进行混凝土浇筑工作之前一定要排除天气的影响因素。天气状况确对建筑物建造过程有着重要影响。高层建筑物浇筑过程中可能会因为出现降雨天气而造成建筑材料的流失现象,建筑材料流失就会完成建筑材料的成分不能够保障,就不能在应用到建筑过程中,一旦应用成分不合格的建筑材料就同样会造成建筑工程会出现裂缝问题。除此之外还要注意不能使浇筑的时间过长。同时要求技术人员一定要做好对混凝土浇筑的检测工作。
4.3混凝土施工温度控制
在土木工程建筑大体积混凝土结构施工环节,施工人员要科学控制施工温度,温度的控制主要涉及两个阶段,分别是施工与养护阶段。在实际施工环节,尽可能的选择傍晚与早晨进行施工,在大体积混凝土施工场地砂石堆砌场,可以设置遮阳棚,也可采用湿麻袋进行覆盖。在混凝土拌和之前,使用冷水对碎石料进行冲刷,进而更好的降低混凝土施工温度。此外,在泵送混凝土的过程当中,施工人员可以直接在泵管外部缠绕一层草袋,在草袋内部喷洒适量的冷水,有效降低大体积混凝土的施工温度。在大体积混凝土模板当中,科学设置冷却水管与传感器,混凝土浇筑结束之后,及时测量出混凝土内部温度,若混凝土结构的内部温度与外部温度差超出25℃,则需要在冷却水管当中通入冷水,有效缩小混凝土结构内外温差,防止大体积混凝土结构出现温度裂缝。在土木工程建筑大体积混凝土结构养护环节,养护人员可以在混凝土结构表层设置补水软管,并在该软管上部覆盖塑料薄膜,塑料薄膜覆盖好之后,再覆盖保温草帘。补水软管之间的距离为100.0mm,还要开设5.0mm的小孔,在规定的时间之内,向补水软管当中注入适量水,防止大体积混凝土结构表层热量快速散失。
4.4减少约束力
减少约束力主要包括两个方面:即减少内部约束力和减少外部约束力。首先,内部约束力的减少方法。温度应力是大体积混凝土结构产生内部约束力的主要原因,温度应力会随着内部约束力的增加而增大。而产生温度应力的原因是混凝土内外部温差形成的。所有减少内部约束力的有效方式是要合理控制混凝土内部温度,尽量缩小与外部温差值。混凝土内部温度的控制可以通过采用覆盖、暖棚等保温方式。其次,外部约束力的减少方法。在进行大体积混凝土结构施工时,由于其面积大、结构重,而浇筑又需要连续整体浇筑,此时,地基会对混凝土形成一股外部约束力,进而引发混凝土裂缝问题。因此,减少地基对混凝土的约束力是降低外部约束力的解决之道。目前,主要是通过在大体积混凝土与地基接触面之间设置滑动层,以此减少外部约束力,使混凝土免受裂缝的损坏。
结语
土木建筑工程中大体积混凝土是施工的重要材料,也是影响建筑工程质量的关键因素,因此采用有效的技术来提升大体积混凝土结构的稳定性是施工的关键环节。相关的技术人员应该根据大体积混凝土常出现的问题进行原因的分析,从而采取相关措施加以预防和改善,以此来提升建筑工程的整体质量。
参考文献
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