李晓宏 山西二建集团有限公司
土建工程施工项目因其自身规模较大、楼层较高的原因,开展工程施工时,难免遭遇施工和技术上的一些风险,因此土建施工中屋面开裂问题治理策略的应用,对土建工程的水平和质量提出了严格的要求。施工质量与安全关系到工程建设的多个方面,包括建筑的整体结构和人员的生命安全,因此需要针对屋面开裂问题进行具体的分析,以科学合理的处理措施来强化土建施工的质量。
土建施工中墙体应用的材料主要是由钢筋混凝土和砌块共同构成的,由于施工过程中墙体砌筑质量达不到相应的标准,因而导致墙体的结构产生裂缝,依据裂缝的性质特征可以将其分为两种:一种是贯穿性质的裂缝,还有一种是表面不规则的裂缝。贯穿性裂缝的产生原因是由于模板在拆除后监管工作没有落实到位、没有及时采取养护措施导致的,在运用混凝土进行浇筑工作时,砌筑的墙体可能会受到强力的压缩限制而产生变形、墙体下沉,进而形成了不规则的裂缝。
在开展土建工程施工作业时,水泥搅拌环节没有落实到位、材料混合的比例不符合建筑设计的要求,导致混凝土本身的强度达不到施工的标准,产生了收缩力下降的现象,进而产生形变现象,导致屋面裂缝问题的产生。
土建工程施工中屋面裂缝的产生还与温度的变化有关系,当天气气温变化过大的时候,会引发裂缝问题。例如在南方夏季气候炎热,在强光的照射下,午后的屋面表层温度可能会高于50℃,造成钢筋混凝土材料的屋面板经过高温影响,承载量超过了最初的设定值,钢筋混凝土屋面板负担不了额外施加的温度,使其产生超出宽度限制的裂缝。
土建施工当中,屋面开裂问题治理的基础部分就是原材料选用的情况,对工程建筑结构的质量具有决定性的影响作用[1]。因此,通过对现阶段土建施工中技术应用的现状进行分析,从而来阐述原材料控制的有效策略。
第一,严格把控进入施工现场的原材料,通过采取全面审核的方式来控制原材料的质量,特别是水泥、粉煤灰等此类材料,必须由施工人员依据建筑原材料的选取质量标准来对进场原材料进行抽检,检查出不符合质量标准的材料需要与生产厂商进行协调,以免对土建施工技术应用造成影响。
第二,要根据标准要求对应用材料成分进行配比,这也是原材料质量控制的一个核心。按照土建施工方案的规定对建筑材料充分进行搅拌,使材料的强度有所增加,促使土建施工技术应用的材料更加科学规范。
第三,外加剂添加要合理。土建施工材料以混凝土为主,其中外加剂的添加需要与混凝土施工技术的相关标准相适应,做好混凝土施工技术的质量控制。
提高土建工程的施工质量,从根本上解决屋面裂缝的问题,需要将防裂缝技术应用贯穿于土建施工整个过程的各个环节,以此有效避免混凝土开裂,强化建筑工程结构的安全性能[2]。现阶段,随着土建施工建设规模不断扩大,施工过程中裂缝产生的问题也在逐渐增加,因此做好应用防裂缝技术的准备,能够确保混凝土的耐久性。在土建施工的各道施工程序上,防裂缝技术应用具有明显的差异,需从防裂缝的具体要求来制定和规划防裂缝技术方案,在实践作业中来落实防裂缝技术作用的发挥。首先依据土建施工现场的环境污染,来控制湿度、温度等影响施工材料应用的因素,再按照季节性变化来规划防裂缝技术具体应用;其次,保障防裂缝施工与浇筑工艺两者之间的协调性,避免出现冲突,按照实施要求来进行作业,规范化防裂缝技术应用程序;最后要从土建施工的整体施工结构出发,通过对施工方案的适当调整来减少建筑本身结构出现裂缝的概率。
图1 屋面防裂缝技术
作为土建施工当中防止屋面裂缝问题的核心技术,做好建筑浇筑技术要点的统筹规划,才能保证其应用过程更加符合土建施工的质量管理要求[3]。例如在某38 层的高层办公大楼的建设过程中,该建筑在进行浇筑技术应用的具体情况为:整体框架结构的材料是钢筋混凝土,地下室2 层,主要功能作为消防、机房还有车库使用。通过将混凝土搅拌完毕,之后运输进入到此建筑施工的现场,时间要小于或者等于40min。为提升运输效率,减少时间成本,该建筑工程现场设置了混凝土搅拌区域,利用托式泵搭配塔吊使用,更好完善该建筑的混凝土浇筑工作,同时浇筑工作必须一次性解决,避免因为混凝土堆积对浇筑成效造成不良影响。该建筑混凝土浇筑整体施工对每一层的混凝土厚度都有明确的要求。首先先浇筑一层薄层,其厚度要小于或者等于30cm,之后再按照规定的厚度要求进行浇筑,强化混凝土固结的作用。在对墙体进行混凝土浇筑的过程中,为促使混凝土结构强度的提升,可以先对墙体底部浇筑5cm 的水泥砂浆,然后再进行下一环节的混凝土浇筑,其连续浇筑的时间要小于或者等于2h。
土建施工中混凝土施工技术应用,对于屋面裂缝问题的治理具有显著的效果,其中强度是评估其应用成效的一项重要指标,并且从国家到建筑行业,混凝土施工强度也有明确的规范要求[2]。针对建筑对混凝土施工强度控制要求,需要重视以下几个要点:第一,混凝土施工技术应用的前期工作中,需要对混凝土的质量性能进行检测,这是由于混凝土原材料混合比例有所区别,需要按照配合比来对各项材料进行设计,避免出现材料过度的情况,提升混凝土应用的优越性能。第二,施工单位要对混凝土的施工技术进行严格质量监督,明确混凝土施工技术的应用要求,各项技术的操作模式要符合规范,从根本上避免因为技术操作不当对混凝土的强度带来影响。施工人员还要定期对混凝土施工技术应用的细节内容做好反思和记录,整个建筑工程资料需要保存完整。第三,优化和完善建筑施工的现场环境,避免各种环境因素的干扰对混凝土强度控制产生影响,尽量避免在高温、寒冷天气开展混凝土施工作业,以免对混凝土性能造成破坏。
在进行土建施工的过程中需要对所使用的建筑材料自身存在的流动性特点加以利用,以此来改善混凝土本身的性能,并且混凝土材料配比也会对其造成影响,因此更加需要对混凝土施工后期工作做好养护措施,才能使混凝土性能更加稳定。例如某住宅区建筑在开展工程施工的时候,其后续混凝土养护的程序是通过逐层递进的形式来开展的,也促使混凝土结构凝固状态有所差异。在养护的过程当中采取分级养护的方法,能够适应混凝土在不同阶段下呈现出来的状态,使混凝土的养护效益有所提升。
此外我们还要对剪力墙底部的振捣进行强化,从根本上提高剪力墙底部所能承载的水平,使整个振捣过程保持均衡性、连续性和有效性。在此过程中,还要通过微膨胀剂的添加来保持混凝土本身的收缩力,降低裂缝发生的概率。前期养护工作当中,例如在秋冬季节,可利用添加抗冻剂来强化混凝土的凝结作用。浇筑时间如果在4h~6h之间,混凝土的表面发生塑性裂缝问题,可以进行二次的压光,等混凝土凝固之后,将塑料薄膜还有阻燃稻草依照顺序覆盖到混凝土上方。还有比较重要养护方式是保温养护,这是依据混凝土结构产生的内外部温差的变化、降温速度的特点、持续养护时间产生结构应力变化来对混凝土的收缩加以控制,还可通过对混凝土结构产生的内外部温差的变化、降温速度采取定时监控的方法,保证混凝土的温控指标在合理的范围内。
土建施工中可通过采用聚氨酯来实施防开裂技术。该项技术以聚氨酯为应用材料,并且聚氨酯具有较突出的防渗功能,因此在土建工程防开裂施工中得到普遍应用。此外,聚氨酯防开裂技术实施过程简单、操作简便,施工过程较易成型,从而为屋面防开裂施工带来了明显的助力。利用聚氨酯防开裂技术开展施工作业的过程中,相关施工作业人员对表面的杂物需要及时进行清理,之后在建筑物的屋面上铺置聚氨酯防开裂材料。受到来自聚氨酯本身所带的重力、屋面上产生的反作用力影响,促使其出现自然发泡情况,从而更加容易在屋面两部位间形成坚固的防开裂结构。事实上,在屋面防开裂施工中应用聚氨酯防开裂技术,还可以利用材料本身特有的流动性、渗透性的优势,直接将聚氨酯材料填充到屋面产生的缝隙里面,促使其与表面进行充分粘合。除此之外,聚氨酯防开裂材料具有比较强的粘合效果,其作用不会因为时间的流逝出现功能变化和衰退,能够在很大程度上实现屋面防开裂施工的目标。
相比较聚氨酯防开裂技术,叠合防开裂技术其实是混合技术的一种,其融合了柔性防开裂技术、刚性防开裂技术,形成了一种新型的施工技术。一般来说,采用叠合防开裂技术进行施工作业时,第一层采用刚性防开裂施工技术设置防开裂层,主要发挥其承重和排水的功能。同时,这样更方便于施工人员能够在屋面行走和进行相关操作,提高防开裂施工成效。第二步,应用柔性防开裂施工技术对第二层进行防开裂层作业。在这一步骤中,主要会利用沥青防开裂卷材来作为作业材料。相比较以往所用到的防开裂卷材,沥青防开裂卷材具有较强的耐高温性能,不会出现融化、流淌的问题,即使是在低温环境下,也可以确保其柔软性能。同时,沥青防开裂卷材延展性能也比较突出,不容易出现破裂等情况,能够在很大程度上提高屋面防开裂工程的使用期限,确保其防开裂的效果符合业主的需求。
第一,不断加大对混凝土施工技术的创新研究力度。当前国内土建混凝土施工技术更多是借鉴和沿用,没有凸显出自身的创新性,因此,需要国内相关建筑管理单位、建筑企业还有技术研究部门、高等院校等致力于对混凝土相关技术的研究,实现混凝土施工技术的有效性、科学性和可行性的有效提升。同时,高层建筑技术研究人员也要重视在工程施工中积累有效的经验,反复研究出现的问题,经过长时间的实践应用,保证技术方案更加完善。
第二,开展土建施工交流活动。在进行土建施工作业之前,需要技术人员先对建筑工程的每一道施工程序展开技术交流,明确土建施工中防止屋面裂缝出现的技术条件和质量控制要求,同时对当前施工单位的技术人才队伍、作业人员的从业素质、原材料以及相关机械设备等实际条件进行确认,从而保证土建施工技术方案的科学性和合理性[3]。同时推动相关施工技术人员的深入交流,能够从整体上提升土建施工工程的整体进度和质量。
第三,加强土建施工中屋面防裂缝技术的科学化管理。推动施工技术的提升不仅是新时代发展的趋势,同时也是当前建筑行业实现科学化管理理念革新的根本需要。作为建筑管理中的重要组成部分,促使土建施工技术应用模式实现科学化管理,以更加高强度的技术保障来构建良好的技术管理模式,在客观上也对国内建筑行业整体管理质量提升提供了一定的借鉴依据。
第四,提升土建施工工艺的规范性。例如混凝土浇筑技术、防裂缝技术等为高层建筑建设提供了基础的技术支持,因此,要严格按照混凝土的工艺流程来应用相关的技术方案,才能从根本上为隐蔽工程、交叉作业提供相关技术标准。规范土建工程的施工工艺,更重要的是依据各项工艺应用提供的明确反馈,来优化建筑整体的结构。
综上所述,影响建筑结构的因素多种多样,并且施工技术的应用对其影响的程度也比较深。因此需要通过对土建施工技术要点进行分析,制定和采取有效的质量控制方式,从而更好地解决土建施工中存在的屋面裂缝问题,提升各项施工技术应用的效率。此外,还要重视强化混凝土施工技术的创新,推动相关技术单位和行业加大研究力度,凸显混凝土结构在高层建筑中的稳定性和优越性。