王祥
三明学院 福建 三明 365004
我国高层建筑的种类和功能越来越多,对我国的建筑施工的质量和技术提出了更高的要求。我国的高层建筑结构的材料主要是钢筋混凝土等,并在其中加入剪力墙结构,这种施工方式能够有效提高建筑的稳定性,并保障高层建筑的正常使用。笔者认为,剪力墙土木施工技术在高层建筑中的应用具有重要的研究价值。
高层建筑的剪力墙结构在横向和纵向的范围内都具有很好的抗压和承重的作用,剪力墙的位置的设计和材料的选择都具有一定的科学性。剪力墙结构能够对高层建筑的空间进行合理的分割,并能实现高层建筑功能的合理应用。通常情况下,剪力墙的高度与房间内部的高度大致相同,在宽度和厚度的设计上会根据具体的实际需要来设计。剪力墙具有很强的抗压能力和抗偏移能力,根据高层建筑的功能与结构的不同,可以分为实体墙、小开口型剪力墙结构、多肢剪力墙结构、壁式框架墙结构等[1]。
剪力墙结构在施工和设计时,要注重剪力墙的位置设计和施工设计,在施工之前,要尽可能对剪力墙的施工模板进行科学合理的设置。高层建筑的剪力墙结构具有很强的防护功能和分割功能,所以要注意高层建筑的内部结构,并对剪力墙的位置进行合理的设计,并科学的选择剪力墙的结构。
钢筋结构的设计主要是为了提高剪力墙的结构稳定性,并提高剪力墙结构的承重能力。现代剪力墙主要使用的材料大都为钢筋混凝土,钢筋的焊接和拼装是整个技术的前提和基础。施工人员在进行钢筋结构的焊接之前,首先要深入的了解高层建筑设计图纸的内容,依据设计图纸的内容,分析高层建筑对剪力墙结构提出的实际具体要求。在此基础上,对剪力墙的整体结构进行焊接。
高层建筑需要的剪力墙结构的数量十分的多,工程的内容也十分的复杂,钢筋的焊接拼装工作需要一定的技术支持。在现代钢筋焊接的设备选择上,通常会选择电气钢筋气焊机,进行钢筋的焊接工作,能够最大程度的保障焊接的速度和效率。在焊接拼装技术开始之前,首先要对设备进行详细的检查,在此基础上,利用焊接钳夹住钢筋的两端,保持钢筋两端接口的平行,并在接口中间留有两毫米的焊接距离。在焊接的过程中,要合理的控制焊机设备的温度,确保焊接的钢筋材料的溶点与温度相适应。与此同时,在拼接的过程中要适当地对钢筋进行施压工作,确保钢筋焊接结构的稳定性。如果在焊接工作进行的过程中,钢筋出现了隆起或者颜色变成了红色,要尽可能地降低施压的力度,避免在焊接的过程中造成了钢筋结构的偏移,从而影响钢筋结构的稳定性。
在剪力墙土木施工技术的应用时,要重视对混凝土的材料选择,要尽可能保障混凝土中的砂石含量的比例能够实现混凝土材料的结构固化,并在一定程度上提高混凝土的坚固程度,避免因为混凝土的配比不合理造成的剪力墙出现裂缝的情况。剪力墙土木施工技术在高层建筑的应用过程中,要注重混凝土的水热化情况,尽可能选择水热化程度比较低的混凝土材料,进而保障混凝土结构温度的内外平衡。在剪力墙土木施工技术具体的实际应用的过程中,要加强对混凝土凝固时间的控制,利用混凝土提高剪力墙结构的稳定性。在混凝土的浇灌时,要对混凝土进行振捣作业,将混凝土中的多余材质和结构捣碎,保障混凝土的材料的平稳性。与此同时,在混凝土的浇灌过程中,要保障浇灌混凝土的含量均匀,避免出现混凝土表层隆起或者塌陷的情况。与此同时,技术人员合理的控制混凝土入模时的温度,并对周围空气中的水分含量进行检测,避免外界因素影响混凝土的施工,造成因混凝土结构不稳定,从而影响了剪力墙结构的稳定性[2]。
模板的主要作用是提高剪力墙结构的施工效率。在模板的施工摆放过程中,要对剪力墙的具体位置进行细致的测量,对剪力墙的结构和位置做出明显的标记。在模板的施工过程中,要对钢筋的框架结构、安装孔等细致的工作进行检查,并在检查过后对模板进行全面的清理。在混凝土的缝隙处理结束后,对剪力墙结构模板进行拼装,拼装的过程中一定要保证拼装的结构与设计图上的结构相符。大模板在使用之前,要在模板的表层涂上一层隔离剂,确保模板不会受到外界因素的影响,导致其结构和形状发生变化。如果模板遭受了雨水的侵袭,施工人员要对模板进行二次施工,再次涂抹一层隔离剂。大模板根据施工位置的不同,可以分为内墙施工和外墙施工,不同的施工位置需要不同的施工技巧来支持。混凝土在浇筑完成后,模板的拆卸要与安装的顺序相反,这样可以保证在拆卸的过程中不会对剪力墙的结构造成影响,在拆卸的过程中,不允许用锤子等大型工具对模板进行拆卸,在模板的堆放处理之前,也要清除模板表面的污染物,保障模板的完整性。
总而言之,在高层建筑的施工过程中应用剪力墙土木施工技术,要确保剪力墙的结构稳定性,并加强技术人员和施工人员之间的交流,确保剪力墙的结构能够满足建筑的实际需要。在具体的技术应用中,要按照有关部门的相关要求,对材料的选择和加工给予充分的重视,进而促进我国建筑事业和建筑水平的又好又快发展。