建筑施工中大体积混凝土浇筑技术的研究

2020-10-09 10:01艾学明
价值工程 2020年27期
关键词:浇筑技术大体积混凝土建筑

艾学明

摘要:随着建筑业的快速发展,高层建筑、道路、桥梁等日益增多,大体积混凝土施工技术在工程中被广泛应用。大体积混凝土具有体积大、水化热高、收缩量小、施工条件复杂,并且易开裂的特点,因此,为了确保工程质量和施工安全,大体积混凝土施工环节,必须给予足够的重视,根据大体积混凝土的特点,严格按照其施工技术要求进行施工。本文围绕现代化建筑工程施工过程中大体积混凝土浇筑技术问题进行讨论,提出几点思考,仅供参考。

Abstract: With the rapid development of the construction industry, high-rise buildings, roads, bridges, etc. are increasing. Mass concrete construction technology is widely used in engineering. Mass concrete has the characteristics of large volume, high heat of hydration, small shrinkage, complex construction conditions, and easy cracking. Therefore, in order to ensure the quality of the project and the safety of construction, sufficient attention must be paid to the construction of mass concrete. According to the characteristics of mass concrete, the construction should be carried out in strict accordance with its construction technical requirements. This article discusses the technical issues of mass concrete pouring during the construction of modern construction projects, and puts forward some thoughts for reference only.

关键词:建筑;施工;大体积混凝土;浇筑技术

Key words: building;construction;mass concrete;pouring technology

中图分类号:TU755                                      文献标识码:A                                  文章編号:1006-4311(2020)27-0124-02

0  引言

当今社会在各种建筑工程中大体积混凝土技术的应用很广,但不可避免的是,工程中依然存在许多问题,特别是在大体积混凝土浇筑工作过程中,施工过程容易受到多重因素的干扰,引起许多问题,因此对于大体积混凝土的浇筑工作影响特别大,甚至影响到整体的浇筑质量。

1  概述

1.1 大体积混凝土  不同的国家在大体积混凝土的定义方面也体现出各种差异性,在我国,现阶段大部分大体积混凝土都被应用于厚度较大或者地下室地板及桩顶承台梁上面。《大体积混凝土施工规范》中特别规定:如果大体积混凝土结构物最小而实体又不小于1m,则极其容易因为混凝土中凝胶材料水化导致温度变化或者收缩形成引起的裂缝问题,对此我们称之为大体积混凝土。现如今,在许多高层大厦建筑工程中都涉及到大体积混凝土的施工,其表现出来的主要特征就在于体积大,通常情况下实体最小尺寸往往大于或者等于1m,表面系数相较而言就小很多,同时对于水泥水化热在释放过程中也相对比较集中,除此之外,混凝土内部的升温速度同样也很快。要是遇到混凝土内外温差比较大的情况,就会引起裂缝,那么自然就会影响到混凝土的结构使用安全,所以必须从根本上找到问题的根源所在,尽可能去解决它。如图1(大体积混凝土施工)。

1.2 大体积混凝土施工技术  在大体积混凝土施工技术的应用中,基本包含了模板施工、大体积浇筑以及大体积混凝土振捣或者大体积混凝土浇筑结束后的养护工作,以及大体积混凝土的测温等。与普通钢筋混凝土相比较,大体积混凝土的施工技术涵盖的范围更广,施工环境复杂,施工难度更大,其最为关键的一步就在于确定相关的参数、浇筑及振捣等。

2  大体积混凝土浇筑的难点

由于大体积混凝土在浇筑施工过程中难点比较笼统,因此一般在实际施工区域进行分析,都能够确切地分析出来区域内的浇筑难点。

2.1 混凝土的内外温差  普通混凝土的浇筑工作由于其自然温度与浇筑温度之间存在比较大的偏差的缘故,往往会影响到实际浇筑施工。针对大体积混凝土施工同样也是如此,需要面对同样的影响因素,不仅如此,相较于普通的浇筑施工来说会产生更大的影响。大体积混凝土如果在日间施工时温度往往比较高,同时与之相关的配料温度也比较高,在这种情况下,对于大体积混凝土来说其本身的浇筑温度就比较高,而到了夜晚时,由于温度的下降,大体积混凝土表面浇筑温度降低,但其内部温度却依然很高,如此便很容易造成大体积混凝土的内外温差。

2.2 混凝土水化热功能  混凝土的水化热是指混凝土与水发生反应时形成水化物的具体过程,在这期间很容易释放或者吸收热能。对于大体积混凝土的浇筑,实际施工中一个必要的环节就是需要将混凝土和有关配料和水进行搅拌。实际搅拌中比较容易行成大量热能,这样在实际浇筑工作中由于混凝土断面比较厚,所以其产生的绝大部分热量都容易集中在大体积混凝土内部,这样一旦遇到内外温差时,就会很容易产生裂缝[1]。

3  建筑工程大体积混凝土施工技术分析

3.1 浇筑混凝土的配比  一般情况下,在浇筑混凝土的成分当中,其成分主体为水化热比较低的粉煤灰水泥,为的就是避免浇筑过程中混凝土放热而影响到其结构强度。与此同时,在实际配比当中,混凝土内骨粉的比例必须占到整体体积的80%以上,为的就是确保混凝土的浇筑强度。关于混凝土的配合比是在长期的施工实践过程中总结摸索出来的,同样地,混凝土的施工配比很大程度上是和工程建筑的成功与否以及建筑工程质量相关联的。另外,混凝土施工前,一定要提前试配,设计和施工中,要严格按照国家现行的《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》等相关的技术规范和规程,进行设计和施工。

对于浇筑作业中的水化热技术问题需要特别引起人们关注,而在混凝土施工配比工作中,一般在大体积混凝土浇筑作业中都会使用水化热较低的矿渣水泥来降低混凝土水化热产生的危害性,而要再进一步降低水化热又要掺入一些粉煤灰来替代水泥在配比当中,这样除了能降低水化热以外,又能提高混凝土施工中的可泵性,借此来减少水泥和水的使用,达到节约资源的目的。除此之外,在实际配比当中掺入粉煤灰则是为了提升混凝土浇筑表面的混凝土强度,同时更有助于提高混凝土建筑的质量。

3.2 大体积混凝土的运输  提到大体积混凝土的运输工具,种类比较多,同时它的运输方式也很多,而日常生活中我们时常会看到有许多商砼车,这也是最常见且最有效的一种运输方式。对此要求在运输当中必须注意温差因素的影响,而且运输中要求混凝土承载仓要不间断地旋转,避免造成混凝土发生塑化,切忌长距离运输。

3.3 大体积混凝土浇筑流程  对于大体积混凝土,在浇筑前需要首先做好准备工作,比如相关的工具,包括混凝土地泵插入式振搗器、铁锹及扫把等等,需保证倾倒面的洁净,而且要在地面铺设一层薄薄的砂浆,确保混凝土地面或是原有的混凝土结合得良好。之后在浇筑工作中,工作人员需要采用台阶法或平铺法,切忌使用浇滚法,结合一定的厚度、方向或者分层进行,另需特别注意浇筑表层的工作水平,严格控制好其表层的水分;如果在振平的时候发现泛浆无法下沉,则应该先进行平仓之后再振捣,一定要保证这个顺序不能颠倒。最后一点需要注意从后浇筑的地方开始,如此来避免混凝土在浇筑过程中发生离析的现象,均匀浇筑,并且必须设有专门的指导人员指导工作。

3.4 施工养护  所谓保温法它指的是所有的施工结束后需要维持浇筑浇筑结构的温度。通常情况下大体积混凝土浇筑施工极其容易出现水化热问题,因此一旦要是处理工作做得不到位,由混凝土当中释放出来的温度就会导致浇筑温度发生较快的变化,从而波及浇筑结构的质量。因此,为了避免施工强度不会因为水化热而降低,则需要在施工结束之后将浇筑结构的保温处理工作做到位,避免结构表面温度出现急剧变化,从而影响到结构的成型以及强度的保持。施工中应该确保待施工结束后其结构温度控制或维持在15℃,而且这个温度需要维持2-4周左右,目的在于确保混凝土的结构可以顺利成型,防止出现裂缝。另外对于混凝土温度的保持,可在混凝土结构表面铺设一层保温材料,其目的是为了保持浇筑结构表面的水分。而同样地,由于水分的散失同样也会波及整体结构的强度,所以一般在实际施工过程中,采用保温法处理是指将浇筑结构放置在湿度较高的环境中,防止由于水化热而引起建筑表面的水分散失,最终形成结构表面裂缝,影响结构使用强度。还有,在浇筑混凝土表面铺设一层塑料也能达到保持混凝土结构湿度的作用,最终避免由于水分蒸发导致的混凝土裂缝问题出现。除过采用保温法及保湿法两种方法以外,对于现代化混凝土的养护工作往往会应用到降温法来起到混凝土内部结构的养护作用。对此方法的使用一般是用在结构成型初期阶段,其效果相当不错。一般情况下,降温法都被应用于现场铺设冷水管道实现施工过程中的低温保持[2]。

4  建筑工程大体积混凝土浇筑施工质量控制

4.1 提高大体积混凝土质量  混凝土的配制比一定要依照有关科学原料的配置比设计来完成,并且必须配置各种较为严谨的施工组织设计,除此之外,还要求必须建立起可行性较高的工作方法或者质量监督体系。在混凝土原料购入、库存和转运和使用这当中每一个环节都要求必须保证混凝土的原料质量。而如果是针对混凝土的配合比设计要求则是为了保证浇筑之后的强度,并且必须合理地控制好混凝土的水化热强度,此外,确保混凝土的可振捣性和和易性都比较强,趋于这样的条件影响下应该尽可能降低水或者水泥的用量,对于大体积混凝土来说,针对其配置工作的重点就在于要降低它的水化热程度,因此在选择使用矿渣水泥时必须综合考虑到水泥的水化热性能,除此之外,掺入适量粉煤灰在能够有效降低水泥用量的同时,还可以大幅度降低混凝土的水化热程度,并进一步提高混凝土的可振捣性及其混凝土强度,促进整体混凝土质量的提高,避免造成裂缝。

4.2 优化浇筑方案  在大体积混凝土施工现场对施工方案进行优化,最终目的是为了进一步提升整体建筑工程质量,对此要增加施工工艺,且每层混凝土在初凝前被覆裹上一层新的混凝土或振捣等,这些工作完成以后,又要涉及浇筑结构大小,不知钢筋、预埋件以及螺栓工作布置情况的前提下,浇筑结构尺寸比较大,这时就可以选择采用其他的方法,比如分段浇筑的方法,慢慢由中间向两端或是两端由中间同时进行浇筑。斜面分层的时候,确保斜面坡度应该小于等于1/3,这种方法更适用于结构长度厚度超出3倍以上的情况,而且浇筑顺序需要从建筑构件下部开始,慢慢上移最佳[3]。

5  结束语

综上所述,建筑工程大体积混凝土施工过程中依然或多或少存在一些问题,其中不乏有多种不利因素,为了使工作中各种不利因素受到有效控制,必须要提出有针对性地改良措施,并将这些措施真正落实到施工过程中去,以最大限度地提高大体积混凝土的施工质量,从而提高建筑工程整体的施工质量,确保建筑工程项目安全、合规、高效。

参考文献:

[1]陈招娣.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].江西建材,2017(06).

[2]杨奕丰.浅析大体积混凝土裂缝成因及预防[J].广东建材,2015(03).

[3]张积贤.大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程的应用探究[J].城市地理,2015,45(18):115-117.

Abstract: With the rapid development of the construction industry, high-rise buildings, roads, bridges, etc. are increasing. Mass concrete construction technology is widely used in engineering. Mass concrete has the characteristics of large volume, high heat of hydration, small shrinkage, complex construction conditions, and easy cracking. Therefore, in order to ensure the quality of the project and the safety of construction, sufficient attention must be paid to the construction of mass concrete. According to the characteristics of mass concrete, the construction should be carried out in strict accordance with its construction technical requirements. This article discusses the technical issues of mass concrete pouring during the construction of modern construction projects, and puts forward some thoughts for reference only.

關键词:建筑;施工;大体积混凝土;浇筑技术

Key words: building;construction;mass concrete;pouring technology

中图分类号:TU755                                      文献标识码:A                                  文章编号:1006-4311(2020)27-0124-02

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