陈 斌
铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 湖北 武汉430000
大体积混凝土施工技术是现代工民建工程中常见的一种施工技术,大体积混凝土施工技术的优势十分明显,运用大尺寸的混凝土结构组件能够有效的提高施工的效率,同时将大体积混凝土应用于工程建设中能够促进工程结构整体性以及稳定性的提升。但是大体积混凝土施工技术的弊端也十分明显,由于浇筑体的体积过大,因此在浇筑的过程中需要对浇筑体内部的温度进行有效的控制,否则就会因为内外的温差过大,导致浇筑体开裂,影响工程结构的稳定性,因此有必要加强对大体积混凝土施工技术的研究,从而提升工民建工程建设的质量。
大体积混凝土是现代工程建设中一种十分重要的施工技术。目前来看,该施工技术在工民建工程中应用的比较广泛。大体积混凝土施工技术与一般的混凝土施工技术相比具有一定的差异。其中比较明显的差异就是浇筑体体积的差异,较大的浇筑体积保证了建筑结构的整体性以及稳定性,同时也在很大程度上增加了浇筑的难度。一般来说大体积混凝土的厚度大于80c m,因此在浇筑的过程中对内外温差的控制十分关键,在实际的施工中,施工单位一般通过在混凝土添加适当的减水剂来保证浇筑的质量,另外对于大体育混凝土施工来说,后期对浇筑体的养护对施工的效果也具有重要的影响,因此与普通的混凝土施工技术相比,大体积混凝土施工需要更加严格的质量控制,根据大体积混凝土的特点采取相应的施工手段,才能保证施工的效果。
对于大体积混凝土施工来说,对裂缝的控制是施工的关键,在施工的过程中对混凝土的配比,以及在浇筑过程中温度的控制都会对施工的质量产生直接的影响,因此需要对大体积混凝土施工技术进行深入的研究,保证大体积混凝土施工技术的优势能够得到充分的发挥。
2.1 加强对原材料的控制保证配比的合理性 混凝土主要是由水泥,砂石以及其他粘合剂配比而成,水泥遇水会产生水热反应,由于浇筑体比较大,因此需要大量的水泥进行浇筑,同时在进行水泥浇筑的过程中,水泥的熟化过程会释放出大量的热量,但是由于水泥浇筑体的体积过大,因此很多热量都得不到及时的释放,因此在水泥浇筑体的内部会积聚大量的热量,使浇筑体内部的温度快速的上升,而外部的温度下降的比较快,浇筑体的内外温度差异较大,内部的混凝土受热膨胀导致浇筑体出现裂缝的问题,因此在施工的过程中需要对浇筑体内外的温度进行有效的控制,可以根据实际的施工情况对水泥的细度模数进行适当的调整,同时还可以通过添加减水剂下来降低水热反应的程度,来降低产生裂缝的几率,保证施工的效果。
2.2 加强对浇筑环节的控制 针对大体积混凝土一般采取分层浇筑的方式,能够防止因为内外温度差导致浇筑体开裂的问题。在浇筑的过程中需要考虑到施工环境的温度,如果施工环境的温度比较高,就容易导致上层的混凝土还未浇筑,下层的混凝土就已经凝固,造成混凝土结构施工缝缺陷,因此在浇筑施工的过程中需要采取一定的降温措施,一般来说,可以将一根用于冷却的水管置于浇筑体的中间,在浇筑的过程中,通过向水管注入冷水,能够有效的降低浇筑体的中心温度,防止温度应力的产生。另外在浇筑的过程中还需要对浇筑体的体积进行控制,依据工程的需求对浇筑体的体积进行合理的设置,防止浇筑体的体积过大增加施工的难度。
2.3 加强对振捣环节的控制 在混凝土振捣环节中,坍落度一般控制在180毫米,以便可以完全混合混凝土原料。在建筑中,一般使用地面泵将混凝土倒回,在此过程中,必须保证泵口与软管之间的连接稳定性,左右交叉法可以有效提高浇筑效率。另外,在施工过程中对振动的垂直角有具体要求,振动必须严格满足施工要求。如果铸造体的增强率较大,则必须适当调整振动棒的角度,为了防止在浇筑过程中出现施工缝问题,当上部混凝土振动且初始未设置下层时,必须插入振动棒,在此过程中,需要合理控制振动速度。浇筑完成后,还应注意混凝土的保养,在养护过程中,应合理控制温度和湿度,并应采取必要的保温措施,以防止内部和外部的温差大。另外为了增加浇筑体的强度每隔十二小时需要对浇筑体进行洒水处理。
在现代工民建工程中大体积混凝土施工技术是主要的施工技术,对于一些规模比较大的工程项目来说,该施工技术的应用具有很大的优势,能够保证工程结构的稳定性。但是大体积混凝土施工技术也有一定的施工难度,在应用的过程中,需要对浇筑的温度进行有效的控制,否则将导致混凝土出现裂缝,影响整体的结构强度。因此在应用大体积混凝土施工技术的过程中需要严格的按照相关的施工流程进行施工,加强对温度的控制,通过采取有针对性的措施,对混凝土内部的温度进行控制能够有效的防止出现裂缝的问题,这对于提升大体积混凝土施工技术在工民建工程中的应用水平,保证施工的质量具有重要的意义。