建筑工程大体积混凝土施工技术应用

2021-03-27 07:37樊海彪
新视线·建筑与电力 2021年10期
关键词:大体积混凝土施工技术建筑工程

樊海彪

摘要:目前建筑行业对于大体积混凝土的定义并没有十分统一的标准,一般来说,浇筑量超过1000m3或断面尺寸在1m以上或结构厚度超过5m或内外温差最高超过5℃的均可称为大体积混凝土结构,但从实际建筑工程项目来说,业内人士将那些需要采取措施妥善处理温差的变化,防止水化热、体积变形等问题,裂缝开展控制到最低程度的现浇混凝土统称为大体积混凝土,而这一类混凝土浇筑也通常都具有较大的面积和厚度,必须进行散热等控温处理,因此,对于大体积混凝土的定义不可只注重于表象,要结合其施工影响因素、施工要点和施工效果等合理区分,并根据其特征制定科学合理的施工及养护方案,以充分保障该技术的应用效果。基于此,对建筑工程大体积混凝土施工技术应用进行研究,仅供参考。

关键词:建筑工程;大体积混凝土;施工技术

引言

混凝土作为现代建筑工程项目施工和建造的基础,其使用量十分庞大,并且随着建筑工程建设规模的不断扩大,混凝土的体积也随之增大。现如今大体积混凝土已经成为了建筑行业十分常见的结构形式。在初步讨论和确定大体积混凝土设计构造过程中,技术人员需要深入理解大体积混凝土的物理特性,结合工程建设要求全面分析建筑工程大体积混凝土的施工特点,从而确保编制可行的大体积混凝土施工方案,切实保证施工质量能够达到实际施工建设要求,同时确保能够和我国建筑技术规范标准中的要求相一致。

1大体积混凝土施工工程特性

与普通混凝土相比,大体积混凝土面积相对较大,其截面尺寸通常大于2m。另外,大体积混凝土结构的浇筑量也远大于普通混凝土,从而对整体施工工艺要求较高。由于大体积混凝土的面积和体积相对较大,受热作用时,其结构内外温差较大,长时间影响下混凝土会出现裂缝,直接影响混凝土的使用寿命和整体质量。同时,大体积混凝土为高层浇筑的主体基础结构,且通常埋至地下,会产生一定的渗漏。高层建筑的基础大多为大体积混凝土承台或筏板,以确保高层建筑的整体性。另外,由于各区域的温度、气候、湿度等均存在较大差异,因此大体积混凝土的结构也有具体的要求。例如,当入模基础温升值低于50℃时,其降温速率不得大于2℃,外侧温度差也需低于25℃,同时大气温度和外侧温度之间的差异需低于20℃,以确保大体积混凝土结构的温度和安全,同时预防裂缝的产生。

2大體积混凝土施工质量的影响要素

2.1温差

受温差影响,混凝土结构极易出现裂缝问题,而大体积混凝土由于单次连续浇筑混凝土数量多、钢筋设置较密,不仅内部会快速升温,且热量也不容易发散出去,因此在短时间内内外部会出现较大的温差,当超过25℃,形成的温度应力就可造成贯穿裂缝的出现,因此施工期间必须有效控制温度,根据环境温度、浇筑时的温度变化采取合理的防控措施,以避免因温度应力而引起较大的结构变形,使混凝土质量不达标。为此,需要根据施工时的天气进行具体防控,但由于一般建筑工程都会跨越夏季和冬季两个极端的气候,因此既要做好散热处理,也要加强冬季保温,如在炎热天气下施工时,需要降低原材料温度,在混凝土浇筑过程中保证充分散热,在冬季施工或是在北方等对混凝土结构抗冻性有较高要求的建筑工程项目,需要防止混凝土结构中的水分冻结而导致开裂,总之要因地制宜,根据实际温度和温差要求进行灵活管控。

2.2大体积混凝土失水干缩裂缝

大体积混凝土硬化过程中因结构内部自由水分蒸发而降低毛细孔内水位,增大水面曲率,并在混凝土表面张力作用下产生毛细孔内负压现象,由此引发大体积混凝土干缩变形、收缩等问题,当收缩变形应力超过混凝土强度时可能造成表面裂缝,甚至形成贯穿缝,影响大体积混凝土结构性能。

3建筑工程中大体积混凝土施工技术要点以及应用

3.1混凝土配置

配合比设计:不同浇筑部位对大体积混凝土的性能要求不同,因此混凝土配合比应根据大体积混凝土的实际施工要求,由试验室通过试验验证确定,配制前需要先进行结构受力计算,并对各原材料进行质量检测和性能测试,测试混凝土的抗压强度,采用建模方式对工程所需混凝土量展开计算,预计混凝土最大温差的收缩应力,由此控制各原材料的用量,使配合比更加科学合理,此外考虑到不同建筑工程的特殊性能要求,还需合理添加减水剂、粘结剂等各类外加剂,以增强混凝土的抗裂性能等,提升整体工程的稳定性和安全性。

3.2模板施工技术

模板工程是大体积混凝土工程中支撑结构,可以从一定程度上帮助大体积混凝土调整内外温度差,达到预防温度裂缝的效果。作为建筑工程大体积混凝土施工作业中非常重要的一个环节,模板结构安装质量直接决定了浇筑作业能否顺利完成。为此,在施工前期需要重点分析混凝土结构类型,根据混凝土结构建设要求制作模板、选择模板材料,明确模板工程承载力、尺寸等方面的要求,通过全面考虑,将设计方案的可行性提高,将模板的刚度、强度切实提高,确保和实际需要相符合。在安装模板过程中,要明确地基承载力情况,避免安装后地基发生不均匀沉降,导致模板结构体系不稳定,甚至无法开展正常的混凝土浇筑作业。以墙模板安装为例,在安装中以中心线为基准将两侧墙体的边线准确地确定,在侧模对准后将边线确定,并且进行校正,在校正无误后按照设计长、高尺寸安装支撑和斜撑,并且用螺栓、钢钉等进行加固处理。之后搭建钢管夹板架,在两侧模板外预留空隙,尺寸控制在50mm左右,校正其垂直度,并且用木楔和斜撑钉将其固定。

3.3混凝土振捣工艺

混凝土振捣工序也是质量控制的要点,应确保振捣充分。若振捣不充分会影响大体积混凝土的密实度,也容易产生塑性裂缝,反之振捣时间太长,可能会造成混凝土离析,影响其均匀性。振捣应分层进行,做到均匀缓慢连续性,并合理地布置振捣点,上层振捣时应保持振捣器插入下层50mm~100mm,以确保层间相接密实。振捣应遵循“快插慢拔、先低后高、均匀一致”的原则,保证混凝土密实性,同时还能够避免出现“松顶”现象。振捣时间应适宜(一般20s~30s范围内),以混凝土上层不沉降、无气泡、泛浆为标准。振捣过程还应避开钢筋、模板、预埋件位置,尽量减少碰撞,造成损坏或偏移。针对变截面的部位,可在混凝土达到初凝前再次振捣,以保证其密实性。另外,工程筏板承台大体积养护管理期间加强表面养护管理,定期洒水湿润混凝土表面。同时,通过在混合料中掺入适量减水剂降低混凝土中自由水分,从而改善大体积混凝土表面干缩裂缝问题

结束语

大体积混凝土施工技术的应用,需要注重创新性研究,更好地结合全新的材料和工艺,在建筑工程质量方面展现出更为卓越的发展效果。在施工过程结合建筑工程施工技术特点,综合评估大体积混凝土技术的施工要点,将混凝土质量设定为施工环节需要重点关注的内容,考察坚固度以及应用寿命,分析裂缝出现对建筑物产生的制约,更加全面地探究建筑工程建设过程以及结果,即充分关注建筑物裂缝问题,降低对建筑工程质量的负面影响。

参考文献

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