土木建筑工程中大体积混凝土施工技术分析 李保保

发表时间:2020/9/21   来源:《建筑科技》2020年6月11期上   作者:李保保
[导读] 大体积混凝土结构在土木工程中的应用广泛,并发挥着重要作用,而其质量的好坏,也同样影响施工过程安全和整个工程的质量。

6127011989062XXXX2陕西省榆林市  李保保  719000

摘要:大体积混凝土结构在土木工程中的应用广泛,并发挥着重要作用,而其质量的好坏,也同样影响施工过程安全和整个工程的质量。在土木工程建筑的施工过程中,大体积混凝土结构裂缝现象普遍存在,造成裂缝的主要因素包括温度变化、地基变形、钢筋锈蚀和工艺缺陷,为了给土木工程提供有效保障,在大体积混凝土结构的具体施工过程中,必须针对这些影响因素采取相应的施工技术。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工技术
        前言:现阶段,建筑行业发展迅速,在建筑工程施工中,大体积混凝土施工技术逐步受到关注和重视。保证施工技术的专业性和适用性,从各个细节层面进行全面保障,是保证建设项目质量的重要举措。文章对土木工程大体积混凝土施工技术进行研究探讨。
        1.大体积混凝土结构施工技术分析及其特点
         所谓的大体积混凝土施工结构最明显的特点就是其具有相当大的体积,相对于普通的混凝土结构来说,大体积混凝土结构在施工时,由于混凝土结构的内部水化热不能被及时排出,并且大体积混凝土结构外部的温度相对于内部来说较低,所以会容易由温差问题导致裂缝问题。因此,在大体积混凝土施工过程中,在对其进行浇筑时,必须要保证一次性完成浇筑操作顺序,避免发生裂缝问题,其次,在大体积混凝土结构选择原料配制问题上,一定要通过严格的比例控制进行原料配制;最后,在完成施工后一定要做好对大体积混凝土施工的养护问题,严格把控大体积混凝土结构的温度,以此保证大体积混凝土结构的稳定性,避免因为大体积混凝土质量不合格而影响整个工程质量。
        2.土木建筑工程中大体积混凝土施工技术出现的问题及原因
        2.1溢水问题
        由于在土木建筑工程大体积混凝土结构施工过程中,在进行大体积混凝土结构浇筑时一般都会采用分段浇筑或者是分层浇筑,并且在进行不同层面浇筑时会产生时间间隔,因此就会出现溢水现象,导致不同层面的混凝土粘连性较差。
        2.2裂缝问题
        引发大体积混凝土结构施工出现裂缝问题有很多原因,具体因素如下:
        2.2.1水泥的水化热问题
        在建筑施工项目施工之前需要将水泥与水进行融合才能进行施工作业,由于水泥遇水后温度会随之升高,就会释放一定的热量,由于大体积混凝土结构断面与普通的混凝土结构断面相比较厚,但是表面系数相对较小,导致水泥散热的空间较小,热量就会容易积攒在结构内部,进而导致大体积混凝土结构内部温度逐渐升高,与混凝土结构外部的温度差距越来越大,进而出现大体积混凝土裂缝。
        2.2.2混凝土的自缩功能
        在建筑施工中,建筑施工大体积混凝土中水泥硬化需要其中百分之二十的水分,而其他的水分就会被蒸发掉,如果水泥的实际最蒸发水量超过原本所规定的标准,也就是当水泥蒸发水分超过其自缩值时,混凝土本身也会发生一定的收缩,因此,混凝土的自缩与混凝土自身的自缩值之间有着必然的关系,另外,混凝土的自缩值与混凝土组成材料也有直接关系,通过以上叙述可知,如果混凝土的水分蒸发值超过混凝土自缩值时,混凝土就会发生裂缝现象。
        2.2.3较强的约束力
        在土木工程建筑施工时,往往都是厚重的整体浇筑物结构更广泛地使用大体积混凝土,因此地基对大体积混凝土有着明显的约束力,而这种来自于外部的约束力就会导致混凝土产生严重的裂缝问题。在建筑施工过程中,不仅地基会对大体积混凝土结构产生外部约束力,同时,温度效应也会对大体积混凝土结构产生内部约束力,并且温度效应是大体积混凝土结构产生内部约束力的主要原因。所以,大体积混凝土的内外部约束力也是其混凝土易产生裂缝问题的重要原因之一。



        3.土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析
        3.1材料配合比设计技术
        大体积混凝土结构的稳定性以及其它性能的好坏都与混凝土材料配比有着直接的关系,因此控制好大体积混凝土结构材料配合比设计技术至关重要,科学进行材料的配比可以有效的提升大体积混凝土结构的抗裂性能,减少施工过程中的出现裂缝的几率。比如在水泥的选择上应该尽量选择水化热较低的矿渣水泥,与此同时应该适当的在混凝土结构中增加钢筋以及添加剂的使用,根据大体积混凝土结构相关性能的要求合理的选择钢筋和添加剂的种类以及使用量,在实际的施工之前相关技术人员要针对配合比进行多次的实验,最终确定下最科学最合理的混凝土材料配合比,既能实现大体积混凝土结构的各方面性能,又能使其更好的适应实际的施工环境,从而提升施工的质量。
        3.2大体积混凝土的浇筑
        在选择合适的方式对混凝土进行浇筑工作的同时,还要考虑对混凝土浇筑工作的影响因素。在进行混凝土浇筑工作之前一定要排除天气的影响因素。天气状况确对建筑物建造过程有着重要影响。高层建筑物浇筑过程中可能会因为出现降雨天气而造成建筑材料的流失现象,建筑材料流失就会完成建筑材料的成分不能够保障,就不能在应用到建筑过程中,一旦应用成分不合格的建筑材料就同样会造成建筑工程会出现裂缝问题。除此之外还要注意不能使浇筑的时间过长。同时要求技术人员一定要做好对混凝土浇筑的检测工作。
        3.3混凝土施工温度控制
        在土木工程建筑大体积混凝土结构施工环节,施工人员要科学控制施工温度,温度的控制主要涉及两个阶段,分别是施工与养护阶段。在实际施工环节,尽可能的选择傍晚与早晨进行施工,在大体积混凝土施工场地砂石堆砌场,可以设置遮阳棚,也可采用湿麻袋进行覆盖。在混凝土拌和之前,使用冷水对碎石料进行冲刷,进而更好的降低混凝土施工温度。此外,在泵送混凝土的过程当中,施工人员可以直接在泵管外部缠绕一层草袋,在草袋内部喷洒适量的冷水,有效降低大体积混凝土的施工温度。在大体积混凝土模板当中,科学设置冷却水管与传感器,混凝土浇筑结束之后,及时测量出混凝土内部温度,若混凝土结构的内部温度与外部温度差超出25℃,则需要在冷却水管当中通入冷水,有效缩小混凝土结构内外温差,防止大体积混凝土结构出现温度裂缝。在土木工程建筑大体积混凝土结构养护环节,养护人员可以在混凝土结构表层设置补水软管,并在该软管上部覆盖塑料薄膜,塑料薄膜覆盖好之后,再覆盖保温草帘。补水软管之间的距离为100.0mm,还要开设5.0mm的小孔,在规定的时间之内,向补水软管当中注入适量水,防止大体积混凝土结构表层热量快速散失。
        3.4减少约束力
        减少约束力主要包括两个方面:即减少内部约束力和减少外部约束力。首先,内部约束力的减少方法。温度应力是大体积混凝土结构产生内部约束力的主要原因,温度应力会随着内部约束力的增加而增大。而产生温度应力的原因是混凝土内外部温差形成的。所有减少内部约束力的有效方式是要合理控制混凝土内部温度,尽量缩小与外部温差值。混凝土内部温度的控制可以通过采用覆盖、暖棚等保温方式。其次,外部约束力的减少方法。在进行大体积混凝土结构施工时,由于其面积大、结构重,而浇筑又需要连续整体浇筑,此时,地基会对混凝土形成一股外部约束力,进而引发混凝土裂缝问题。因此,减少地基对混凝土的约束力是降低外部约束力的解决之道。目前,主要是通过在大体积混凝土与地基接触面之间设置滑动层,以此减少外部约束力,使混凝土免受裂缝的损坏。
        结语:
        大体积混凝土结构是土木工程建筑的基础材料,是工程施工安全和工程质量的重要保障,因此必须注意和严格控制其出现裂缝等质量问题,规避大体积混凝土结构问题,保证土木工程施工安全和施工项目质量,促进我国建筑行业顺利发展。
参考文献:
[1]张晓东.逯芳.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术浅析[J].工程技术:文摘版,2016,(12):66.
[2]李争.李玉琢.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术分析[J].环球市场,2016,(12):186.


 

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