吴 涛 杨 毅
(中国矿业大学,徐州 221106)
目前,建筑企业通常会利用混凝土钢筋结构进行施工建设,此种方式在实际的应用中具备多种优势,所使用的材料来源较为广泛,消耗的成本不高,整体的施工技术难度低,对工作人员的专业技术要求少,有利于提高施工质量,实现企业长期稳定的发展。
土木工程是一项涉及范围较广的学科,其中包含大量的统计学以及力度方面的理论,要想保障建筑物的总体质量和后期使用期间的稳定程度,就应当加强对以上理论的研究,根据实际的建筑情况,从多个层面进行前期设计。因为建筑高度以及内部的结构形式较为复杂,使得施工难度也有所提升,在施工期间,经常使用的就是混凝土结构。但是在实际应用的过程中,此项施工环节所设计的施工程序多,施工状况较为复杂,内部的整体结构对于厚度、以及实际的用量均会有特殊的要求。利用混凝土的实际应用特征做以分析,在整个建设过程中需要注意以下几点,以控制整体使用的科学性。第一,在使用混凝土建设时,需要着重注意外部环境的温度变化,技术人员应当合理选用施工技术,防止在后期出现大面积裂缝的情况,精确总体的施工比例,并按照前期的设计规划图纸,并配合严密的施工流程,可以保证建筑物的设计性以及数据的准确性。第二,因为在混凝土硬化之后,内部还会保留大量的热量,此时内外存在的温度差距较大,极容易因为外部环境的气温浮动,而导致出现大量的裂缝,所以现场的工作人员应当针对温度变化采取相应的保温措施,加强对混凝土的维护处理,减少水化热、混凝土的收缩以及温度的整体变化而造成的裂缝状况。
土木工程建筑建设应当根据国家的有关规定以及多种行业要求进行施工,前期规划期间需要切实的加强图纸设计,保证内部的数据准确程度,在施工期间严格遵守相关规定,采用合理的施工工艺,按照图纸的数据,从而确保建筑物的整体质量。在进行土木工程混凝土施工时,因为要有结构强度作为质量保障,对于工作人员的专业技术要求较高,应当根据材料的合理比例做以调配,在材料的配置环节中加强资源管理,制备高质量的混凝土建筑材料。在此过程中,需要注意混凝土材料对水泥的需求量,选择和建筑材料相对应的水泥施工原料,观察水泥发热的反应以及混凝土强度的变化信息,根据混凝土内部结构差异性采用适合的建筑施工材料。因为混凝土在配比过程中,比例和施用量较为复杂,需要进行反复的实验,如果所有的比例调配都在合理的范围内,就可以适当的减少水泥使用量,以减少后期水泥的化热情况[1]。
钢筋施工技术是施工期间应用于混凝土中较为关键性的构成因素,能够对整体的建筑质量有着直接性的干预作用,合理规划钢筋数量有助于提升混凝土结构中的耐久程度以及安全稳定性。例如,在工程的底部建设中,底部的钢筋会利用螺纹套管做以连接,只有地板的钢筋施工完成之后,才可以开展墙体以及柱体的建设,此种流程上的规划可以保障提升建筑物整体结构的建设效果。因为混凝土在经过浇筑处理之后,少数的钢筋就会全部掩埋在墙体内部,难以对其建设质量以及安全性做以调查,以至于建筑企业的有关部门在经过测量之后,还需要与专业的监督管理单位相合作,对墙体内部的钢筋做以隐蔽性的查验,才会使整个的施工质量有所保障。
混凝土浇筑施工建设会按照实际情况,划分层次的进行分层施工,工作人员需要严格审查混凝土的实际厚度,经过细致的测量之后确认整体的施工质量状况,从而在后期的建设期间选用较为合理的施工技术。例如,在进行分层浇筑的过程中,应当按照从上到下的方式对混凝土内部结构进行合理的区分,防止因为混凝土的分层施工从而在连接处出现安全隐患,密切关注上下两层之间的施工时间差距,在下层混凝土还未凝固之前,开始实施浇筑处理。根据占据主体位置较大的结构种类,将实际的浇筑高度维持在三米的范围内,借助多个层次上的连续性浇筑,从而提高整体的混凝土结构合理性。另外,还应当针对混凝土的密实程度进行有效的监管,此步骤的管理,能够在后期减少钢筋发生位移的情况。出现上述状况,为保证工程的质量,应当及时的返工改造,有利于建筑项目质量的提升,减少安全上的隐患。在浇筑工程中还应当进行振捣处理,根据项目的施工状态进展的不同,采取多种操作把控,保障振捣工作的均匀性,禁止因为穿插深度而导致的钢筋以及模板出现位移,有利于促进浇筑质量的提升。在选用混凝土的建筑方法时,还应当联系实际状况做以探究,一旦没有合理的控制混凝土体积,出现大体积混凝土状况时,则应当在夜晚,气温条件较低的环境下,进行混凝土施工,防止因为较大的温度差距,而引起混凝土的膨胀。
混凝土在完成浇筑处理之后,建设部门应当联系现场的施工建设情况对后期的混凝土做以养护处理,此步骤能够保障混凝土结构上的总体性能较优,会合理的调控内外环境中的总体温度差距,并减少混凝土自缩情况所带来的负面影响。例如,在高温季节中,需要加强对混凝土的浇水维护工作,防止混凝土经过长时间的阳光直嗮 所造成的墙体裂缝状况。在低温季节中建设时,应当借助多种方式的保温,提升墙体的表面温度,缩短内外环境中的温度差距,从而降低因为温差而产生的裂缝情况。与此同时,国家还需要加强对混凝土质量监管的标准水平,根据其外部的尺寸变化以及内部结构上的质量状况做以管理。竣工之后,企业的管理部门可以派遣专业技术性人员利用大量的精密仪器和设备对建筑物混凝土结构进行测量,主要检验的范围为裂缝、蜂窝、漏筋的状况,检验出质量上的问题,需要有针对性的进行维护[2]。
混凝土内部的结构建设期间,钢盘模板会影响到实际的混凝土结构,在采用模板建设期间,应当严格的控制模块总体质量,保障模板外部的强度可以在规定的范围之内,并维护模板外部的洁净程度。建设位置的不同会导致温度存在差异性,一旦混凝土内部的结构发生变化,就需要调整相对应的钢盘模板。在企业的施工管理部门施工期间,需要事先了解建筑项目的周围环境情况,勘探实际的地域环境,从而可以明确周围的水文、地质、土壤等多种环境因素,以便于更好的进行地基和混凝土的搭建。与此同时,还应当了解模板的支护处理程序,保证模板能够被合理的使用在整体的建设过程中,工作人员需要注意钢盘模板的搭建工作,保证位置的合理性,从而可以确保整体的建设质量。
综上所述,在施工阶段,混凝土内部结构的合理规划应当与施工环节相联系。所以在实际的建设期间,需要结合现场建设情况,进行合理的规划,采用较为合理的混凝土施工技术,确保整体建设工作可以维持在标准范围内,加强施工人员对于混凝土结构上的正确理解,从而推动企业的可持续发展。