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摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,其对混凝土的应用也越来越广泛。混凝土是建筑工程中使用率最高的一种材料,其可以有效提升建筑物的稳定性。随着建筑承载力的不断增加,混凝土体积也在逐渐扩大。目前,大体积混凝土施工技术已经成为房屋建筑工程中最为关键的一种技术。
关键词:房屋建筑;大体积;混凝土;施工技术
引言
在建筑业飞速发展的今天,国内的建筑工程也在逐年增多,而国家对于建筑工程的施工质量也提出了更高的要求,在这样的背景下,大体积混凝土结构在建筑工程中的运用也日益广泛。大体积混凝土结构技术的运用,一方面依赖于施工技术的现代化发展,另一方面依赖于各类操作规范的完善。然而在具体施工中,由于大体积混凝土具备浇筑难度大、温度控制复杂等特征,大部分施工人员难以把握其施工技术要点,因而导致了大体积混凝土结构施工质量的良莠不齐,进而严重影响了建筑工程的总体结构强度。
1大体积混凝土结构施工技术特点
大体积混凝土施工结构存在的突出特点就是面积相对较大,和普通混凝土结构相比,大体积混凝土结构具体施工期间,因为混凝土结构的内部水化热难以被及时的排出,同时外部温度和内部相比相对较低,因此可能会因为温差的影响而出现裂缝。对此,对大体积混凝土进行具体施工期间,对其进行具体浇筑,如果有必要则需要确保一次性完成浇筑,以防止出现裂缝问题。此外,对大体积混凝土原料进行配置和选择,需要严格把关,有效控制原料的配置情况,最后施工完工之后,需要对其进行科学养护,充分把控混凝土结构的温度,以防止因为大体积混凝土质量不合格而对整个工程质量产生影响。
2大体积混凝土裂缝产生的原因
行浇筑施工技术的首要前期工作是弄清楚大体积混凝土产生裂缝的原因,只有明确裂缝形成的原因,施工团队才能为之后的工作找到研究方向。在建筑的施工过程中,浇筑大体积混凝土的顺序是固定的,同时要遵循一定的原则,若是某一环节发生问题,会导致混凝土出现裂缝。在混凝土的浇筑过程中,整个操作的重点是温度,因此,温度把控不当是混凝土出现裂缝的首要原因。大量的水化热反应发生于整个浇筑混凝土的过程中,使得混凝土的内部热量极具升高,混凝土的内部与外部温度存在差值,差值是导致混凝土浇筑后出现裂缝的关键。所以,施工团队在浇筑大体积混凝土时,要保证一次性浇筑成功,以免因为重复的操作使得混凝土的内部热量增加,一次性操作可以时浇筑时的水化热降至最低。大体积混凝泥土浇筑成功后,施工团队还要开展细致的养护工作,原因是浇筑结束后,混凝土的表面会与空气充分接触,导致水分大量散失,如此一来,裂缝容易产生。因此,施工团队在混凝土浇筑后要对其进行的养护,以便降低其产生裂缝的概率。混凝土在硬化过程中也容易产生裂缝,这是因为混凝土硬化前会发生塑性收缩现象,由于此类原因导致的裂缝被称为塑性收缩裂缝。混凝土的沉降出现不均匀情况是导致塑性收缩裂缝形成的原因,这与施工人员的后期工作水平有密切的关系。塑性收缩裂缝的出现与材料的配制有关,部分施工人员在材料配制时出现不当心行为,会增加混凝土的浇筑量,最终导致沉降不均匀,产生裂缝。
3房屋建筑工程中大体积混凝土的应用
3.1温度控制技术的应用
在房屋建筑工程中混凝土的使用次数相对比较高,但同时其也会受到温度等因素的影响,产生裂缝等问题,因此在进行建筑施工时,需要对施工环境温度进行控制,并且需要选择水热化程度比较低的水泥材料,才能满足大体积混凝土在强度方面的需要,在混凝土中加入缓凝减水剂可以使水泥量逐渐降低,从而提升混凝土的强度,减少外界环境因素对混凝土材料产生的影响。
使用粉煤灰材料,对混凝土的水灰比进行控制,并对含水量进行全方位的检测,对于混凝土自身的可泵性有着积极的促进作用。另外,还需要将混凝土温度控制作为施工的关键。例如,骨料中需要保证有足够的水分,避免因为太阳的长时间照射,影响骨料性能发挥。为了保证混凝土温度可以保持恒定的状态,需要对混凝土浇筑方式加强注意,只有采取分层方式进行浇筑,才能利于混凝土热度挥发,避免造成其它材料的浪费。但是在浇灌时,毛石整体体积会影响材料的作用发挥,需要对毛石体积进行控制,避免毛石体积占用其他材料的空间。
3.2大体积混凝土的浇筑
在具体施工过程中,为了有效扩大大体积混凝土结构的散热面、方便后续的振捣操作,一般使用分层浇筑的方式,也可以依据项目现场情况,选用推移式的浇筑方式。在浇筑过程中,应注意施工缝的设置问题,同时还要保证浇筑的施工顺序满足相关的工艺标准,并将混凝土分层摊铺厚度控制在允许范围内。大体积混凝土的浇筑操作受到诸多因素的影响,例如浇筑时间、浇筑效率等等。具体来说,在混凝土铺设时,应将其铺设厚度控制在600mm以内;在振捣时,应充分把握不同型号及种类振捣装置的性能特征,并依据浇筑要求选取合适的振捣装置;在管理方面,应对大体积混凝土的浇筑实施全面管理,严格控制各层混凝土的浇筑时间间隔,同时应依据具体情况选用合适施工工艺以及浇筑设施,还应不断积累经验并学习新型施工技术,同时还应完善施工现场的考核以及评价体系。
3.3钢筋施工技术
钢筋施工大体积混凝土内部结构是决定钢筋结构质量的关键。若想提高并保证钢筋结构的安全性与耐久性,就需要在混凝土结构中使用一定数量的钢筋。举例来说,在基础底部施工时,主要使用螺纹套对底板钢筋进行连接,在完成地板钢筋后即可设置墙与柱的插筋,这种方式可在一定程度上促进建筑物结构性能的提升。需注意的是,由于钢筋部分在混凝土浇筑后将埋藏在里面,若想再次对质量与安全进行检查难度相对较大。因此,在这部分的钢筋施工完成后,施工单位需要邀请监理单位对钢筋进行隐蔽验收,确保这部分施工符合质量与标准,以便开展下一步的混凝土浇筑作业。
3.4大体积混凝土结构的施工养护要求
要想保证大体积混凝土浇注工程施工实现预定的目标,必须要采用保温法。该方法是处理建筑施工结束后的建筑结构外部保温工作,而且落实到位。由于混凝土材料的浇筑过程中容易出现水化热,而其与含泥量有一定的联系,如果不能有效处理此问题,其散发出来的热量很有可能使混凝土内部温度发生变化,甚至降低建筑结构的安全性和稳定性。因此,为了达到科学控制温度的目的,需要延长降低温度的时间,而且施工结束后,需要采取有效的保温方法,避免其出现的外温影响混凝土,造成混凝土质量下降。同时,在温度动态调控中,必须要确保温度控制在规定的范围内,而且其维持时间应当与有关要求相符,防止存在裂缝。
结语
总之,大体积混凝土结构在土木工程建筑中应用范围广,其具有特殊性,避免其出现裂缝是保证建筑物质量安全的关键,因此,在施工过程中控制管理大体积混凝土有重要的意义。施工团队要对大体积混凝土结构的特点进行充分的了解,从施工配比、搅拌、浇筑、养护等多个环节入手,做好监督,严格把控技术质量,不断将大体积混凝土结构施工技术水平提升,有效防止裂缝的产生,保证工程质量,使我国土木建筑工程事业全面发展。
参考文献
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