李 明 聊城市河道工程管理处段长,工程师
一般在水利工程建设中,最为关键的环节就是混凝土结构施工。一旦混凝土结构出现裂缝,会影响整体施工进程。由于混凝土结构的底板及墩墙等处较易发生裂缝,因此,相关工作人员一定要综合考虑多重因素,并以相关理论为依据展开施工设计,结合实际情况降低设计漏洞风险,进一步增强建筑的抗裂效能。
在建筑工程实施之前,工作人员首先要对施工环境、气候以及地基等多种因素进行调查研究,尤其在规范地基等方面做好严格把控。地基对于施工建设而言属于基础设施,也是此项工程能否顺利实施的重要保障,因此,确保地基质量符合施工规范是施工的关键环节。在建筑施工中,施工单位要建立严格的监察体系,严抓每个环节,降低混凝土结构发生裂缝的概率。与此同时,在实际运行过程中会出现无法避免的情况,如超载、超重等,此时工作人员要以温度变化为依据,调整施工方案,避免混凝土结构出现裂缝。
在水工涵闸混凝土结构当中,导致裂缝的因素在于这几种:(1)建筑设计结构不规范;(2)混凝土温度温差较大,使得裂缝现象出现;(3)整体工程施工质量的不达标;(4)使用次数较多。
在实际的工程建设实施期间,施工的操作流程不按照规定的标准去执行,那么会造成整个水工涵闸就会形成“枣核形”的裂缝现象出现,裂缝形成的状况是先从混凝土的外部到其内部逐渐向内发展,然后随着时间的推移,裂缝的现象逐渐变大。主要的原因还是在于水工的涵闸墩墙位置比较小,出现裂缝现象的是很常见的现象,裂缝现象越严重,那么墩墙的结构就会越脆弱。在建筑工程中,对混凝土浇筑的过程中,裂缝也是最常见的现象,产生裂缝的因素还是和环境、温度有着紧密的联系,当温度越高时,裂缝的宽度就会逐渐变大。
通常,由于受到较多因素的影响,水工涵洞在日常运行过程中极易出现“枣核型”裂缝。要想避免出现该类裂缝,需对裂缝进行详细研究,并优化以往解决措施,结合实际情况制定相应的处理方案。在工程实际运行过程中,该裂缝会出现在混凝土的表面并有蔓延趋势,如不采取相关措施,裂缝就会迅速扩大。如此一来,随着时间的推移,会出现贯穿性的裂缝,给混凝土建筑带来严重的质量影响。随着温度的变化,贯穿性裂缝的宽度会不断加大。
在水工涵闸施工过程期间,如果出现贯穿性裂缝,很难在短时间内制定妥善的处理方案,由此错失弥补良机,裂缝宽度会迅速增大,甚至会导致混凝土的表层脱落,造成更为严重的后果,影响工程结构及整体施工质量。剪切式裂缝是混凝土结构受到超过最大承载力的压力时所产生的,一旦出现这种裂缝,会对整体结构的剪应力产生影响,降低整个工程项目的安全性[1]。
堆石坝混凝土易受到外界温度变化因素的影响,从而出现各种裂缝,一旦出现裂缝,就会影响整个混凝土面板的质量,甚至会对工程设备的防渗漏功能产生影响。需要重点关注的是,如果在挡水工程项目中出现裂缝,会严重影响挡水工程项目的质量,限制蓄水位的发展,降低整体工程项目的质量。
水工涵洞工程项目的实际施工过程中经常会出现混凝土裂缝,不仅影响工程的整体美观性,而且严重威胁工程项目质量。混凝土裂缝又分为内部裂缝和外部裂缝,如果存在内部裂缝,会给混凝土内部的钢筋结构造成不良影响,导致钢筋生锈,降低工程项目的耐久性,同时会使混凝土结构的体积膨胀,最终使混凝土表面剥落,影响工程项目的正常使用[2]。外部裂缝,即呈现于工程表面的裂缝,一方面影响工程的整体观赏性,另一方面由裂缝引起的墙体脱落会造成一系列安全隐患。
所谓水化热因素,指的是将水泥与水混合在一起会发生化学反应产生一定的热量,同时搅拌过程会额外增添热量。由于混凝土的特殊性,热量难以及时散发,混凝土的内部依旧留存一部分热量。外界处于非恒温状态时,混凝土的散热能力会随着气温的变化而变化。当混凝土的承受力远高于预期时,表面就会出现裂缝。
在混凝土结构施工期间,施工进程受气温影响较大,尤其是高温天气,无法正常展开混凝土浇筑工作,混凝土内部温度也会随气温变化而上升,散热速度减缓,从而直接引发混凝土结构出现裂缝[3]。
进行混凝土结构施工时,外界因素的影响力是显著的,能在一定程度上约束施工。受其影响,此时的混凝土闸墩会出现相应的压应力,如果压应力减少,闸墩就会受压应力影响形成混凝土裂缝,难以保证整体稳定性。
混凝土浇筑作业的凝固阶段最为关键。混凝土凝固时会产生一部分水分,这些水分并非固定不变,如果受时间及其他因素影响导致水分减少,会直接导致混凝土出现收缩现象,一旦收缩时的混凝土结构受气温等因素影响,极易形成裂缝。
进行混凝土结构施工时,材料筛选及配比至关重要,应加强对原材料的管理,首选热量较低的水泥及热学性能较高的粗骨料,同时严格控制原料比例,便于控制混凝土内部温度,避免混凝土出现裂缝[4]。
进行混凝土建设施工时,要充分考虑气温的影响因素,尽量减少夏季工作时间,避免在高温时期施工。由于混凝土散热能力较弱,当外界处于高温状态时,会阻碍混凝土散热。甚至由于气温过高,混凝土热量逐步上升,加大凝固的难度系数,出现裂缝的概率会随之增加。因此,建设施工时要对气温等因素进行调查研究,制定科学合理的浇筑时间,尽量避免高温作业,使混凝土的热量挥发速度得到保证。
由于混凝土可塑性较弱,抗拉性能不高,因此,在混凝土实际应用过程中应选择钢筋等材料进行辅助,减少拉力影响。拉伸时,需确定钢筋拉用力是否处于可承受范围内,尽量避免混凝土结构出现裂缝[5]。
在混凝土施工过程中,为确保混凝土内部温度得到有效控制,降低散热难度,施工前期必须保证混凝土处于低温状态。浇筑混凝土时,可以利用低温水与之材料配制,或者对粗骨料进行冷处理、搅拌混凝土过程中加入适量冰屑等,降低混凝土自身温度。与此同时,混凝土的运输过程也至关重要,在运输过程中必须完善防护措施,尽可能满足混凝土材料的低温需求,为后期实际施工打下坚实基础,保证建筑施工质量符合相关标准,从而推动混凝土结构施工可持续发展[6]。
除了以上几条预防裂缝的对策之外,还有一种方法就是在进行实际的施工阶段,对混凝土设置一床能的浇带处理工作,在对混凝土进行搅拌工作期间,可以加入一定剂量的MgO来处理,在这一过程中,相关工作人员也要时刻关注实际场地的环境状况,将环境、天气的变化进行有效的掌握,尽可能控制好有裂缝现象的出现,同时也要选择合适的防裂组合形式,使得水工涵闸混凝土结构的裂缝现象逐渐减少,确保整个水利工程的顺利展开,促进企业的可持续的发展。
为保证混凝土结构施工符合质量标准,工作人员必须在施工前期对环境、气温等影响因素进行研究分析,并针对裂缝产生的原因进行模拟实验,结合实际情况提出相应的解决措施。由于裂缝形成的原因不同,呈现方式也完全不同,其中贯穿性裂缝的影响最为严重。施工管理者要重视对施工人员的培训,提升其专业技术能力,并提前制定应急预案及防范措施,定期检查水工涵闸混凝土结构质量,提升工程综合效果。加强混凝土结构施工管理,有利于推动水利工程发展,避免出现裂缝现象,有利于提高人们生活质量以及工作环境安全系数,减少安全隐患。