张奇奎
(湖南建发伟业混凝土有限公司,410009)
初探高标号混凝土在工程施工中的质量控制
张奇奎
(湖南建发伟业混凝土有限公司,410009)
混凝土作为最常见的建筑材料,其在建筑工程中的价值不言而喻,尤其随着我国交通行业的发展,高标号混凝土在公路桥梁建设中的应用也越来越多。如何提高混凝土的强度,是人们当前要关注的重点。基于此,本文分析了混凝土配合比以及混凝土在施工中的质量控制。
高标号混凝土 质量控制 材料控制
高标号混凝土在工程中的应用十分广泛,涉及到桥梁工程、公路工程、防护提工程等。在公路建设中,高标号混凝土是最常用的混凝土,其在工程建设中有着十分重要的作用。例如,其可以提高公路的强度、提高路面的抗裂能力及耐久性,同时还可以节约工程成本,给工程施工带来很大的便利性。
1.1 混凝土指标控制
混凝土受到使用环境的影响,在生产的过程中可将其分为多个种类,不同种类的混凝土其指标亦不相同。在混凝土的众多指标的控制中,混凝土的塌落度以及水灰比是控制的重点和难点。坍落度需要根据构筑物的不同形式进行确定,这给坍落度的控制带来了很多不稳定性。通常情况下,钢筋混凝土的结构板其坍落度控制在8~10cm。在砼标号相同的情况下,其坍落度越大,流动性越强。水灰比也是控制混凝土质量的一种重要指标,水灰比的控制决定着混凝土的安定性及强度。
1.2 混凝土材料控制
高标号混凝土除了对混凝土原材料的要求比较高之外,对外加剂以及粉煤灰的使用情况也都要严格按照规范进行控制。在混凝土众多指标控制中,混凝土添加剂的剂量、水泥的级配等级、骨料的颗粒状况以及杂质含量都是控制的重点。在混凝土的集料主要可以分为粗集料和细集料,细集料的好坏能直接影响到混凝土的性能,尤其是在C50以上混凝土的拌合过程中,细集料的影响力明显大于粗集料的影响力。细集料通常选用江沙及河沙,由于二者长期在水的冲刷下,杂质较少,砂粒中的石英颗粒含量比较高。当然,如果集料中云母及泥的含量过高,将会直接降低混凝土的和易性,对混凝土的耐久性也有影响。粗集料的控制主要表现在强度、颗粒表面形状、杂质含量以及吸水率等方面,其强度可以通过强度试验压碎指标进行测定。其压碎指标可见表1。
岩石种类 压碎指标水成岩(石灰岩、砂岩) <10%变质岩(片麻岩、石英岩) <12%深层火山岩(花岗岩) <12%喷出岩火成岩(玄武岩) <13%
混凝土添加剂对混凝土的强度等级也有很大的影响,因此必须要清楚添加剂的各种机制作用。添加剂可以通过混凝土的外部构造,促使其内部发生相关反应,从而改变混凝土的物理性能。此外,选用添加剂时,还要根据水泥的基本组成进行分析,对水泥中的矿物组成以及含碱量要有一个初步的了解。
优化混凝土设计配合比是保证混凝土强度的重要方法,这种方法结合了施工的原材料、工艺条件以及施工水平等,提高了混凝土强度及耐久性。
混凝土施工受到方方面面因素的影响,容易导致混凝土内部构造的改变,如密实度的改变、强度等级的改变、以及混凝土抗拉性能的改变。混凝土施工质量的控制可以分为两个方面:一是混凝土施工过程的控制,二是混凝土完成之后的养护控制。
2.1 混凝土施工过程控制
在混凝土的浇筑过程中,其容易受到温度以及浇筑方式的影响。在具体施工过程中,首先应对混凝土施工用水量进行控制,在保证混凝土的坍落度满足要求的同时,其混凝土强度也符合要求。施工现场中,施工人员的管理意识比较薄弱,对混凝土水灰比的控制没有一个完整的要求,为追求施工方便,加大坍落度,从而导致使用用水量大于设计标准,降低了混凝土的强度。因此,控制过程中应严格按照规范要求控制用水量。若混凝土坍落度无法满足现场施工时,可以和设计人员进行沟通,加入适量的减水剂。其次,控制混凝土的砂石含水量也是一个重要环节。高标号混凝土的配比过程中,现场施工只是依靠估算测定砂石中的含水率,从而导致含水量不符合设计标准。针对这一情况,可以根据现场存料进行冲洗,适当地整配合比。对砂石含量进行测试时,可以采用在推车上划线的方法来进行控制,这样既可在增加运输速度的同时也提高材料用量的准确性。
施工中,混凝土的温度控制是一个重点。夏季施工中,混凝土浇筑中应酌情降低温度,至少要低于当天最高气温10℃以上,同时也不应过低,避免混凝土内部温度过高而产生膨胀。冬季施工中可以提高混凝土的温度,加快混凝土内部水化温度,在产生膨胀时,进一步提高混凝土的塑性,使其变形而不开裂。
不按照正确的浇筑顺序进行浇筑,不仅仅会导致不均匀沉降,同时还会导致裂缝的产生。大面积混凝土浇筑过程中,“调仓”浇筑方式的采用可以大大降低混凝土的开裂,在振捣过程中,要避免采用振捣棒对拌合物进行拖赶,防止砂浆过于集中而开裂。
2.2 混凝土养护控制
良好的混凝土养护可以有效提高混凝土的耐久性。在混凝土施工过程中,温差较大时,容易出现裂缝,因此,在施工中应将混凝土的温差控制在15℃以内,避免裂缝出现,此外,还可在施工中采取一些措施,如将模板进行浇水、采用吸水模板施工等。同时,为避免早期裂缝,还应对其强度进行控制,力求井抗压强度控制在12小时≥6~8MPa,24小时≥10~12MPa。高标号混凝土的降温过程也需要控制,通常将其降温速率控制在2℃/日之内。
高标号混凝土在控制中还应注意裂缝的控制,并结合混凝土骨料、配合比设计、浇筑温度以及施工工艺。此外,高标号混凝土在设计过程中,还要综合考虑到砂石以及添加剂的量,以保证混凝土达到设计要求。
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1007-6344(2015)12-0281-01