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[摘 要]由于我国的城镇化建设速度的不断加快,建筑行業也迅速发展起来,由于楼层的高度逐渐增加,对大体积混凝土的质量强度也不断的增加,对其整体性的的要求也越来越大,大体积混凝土浇筑通常都是进行一次性整体的浇筑,所以在对大体积混凝土的浇大体积混凝土浇筑技术是一种常见的施工技术,在实际的应用中面临着许多问题如裂缝问题,这对整个建筑结构稳定性有着直接的影响,严重地减弱了施工的效果在实际应用时面临着各类裂缝问题,影响了建筑施工的效果。所以在此对大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中应用的问题及对策进行探讨
[关键词]大体积混凝土浇筑技术;建筑施工;对策
中图分类号:F284 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0155-01
随着国家建筑行业的不断发展,现代化建筑施工技术也得到了进步,如今,大体积混凝土浇筑施工技术的应用可以使建筑工程的整体强度和结构韧性得到很大提升。大体积混凝土有着体积大的特点,同时也有着水泥水化热不容易发散的特点,所以很容易出现温度收缩产生裂缝的现象。如何防止裂缝的出现则成了施工建筑领域最关注的地方。如果施工人员操作不当或失误的话,就会造成混凝土表面出现较多的裂缝,为了防止这些发生,就要制定出有效地防治措施,从而提高建筑施工的质量。
1.对大体积混凝土浇筑技术的了解
1.1大体积混凝土浇筑技术的概念
根据我国建筑工程施工相关规定将大体积混凝土定义为混凝土的最小尺寸在以上的混凝土结构。在现今我国许多建筑工程的施工过程中大体积混凝土施工技术得到了广泛的应用。例如在高层楼房施工、工业厂房施工、大型基础设施施工、水利工程施工中大体积混凝土浇筑施工技术的应用有着较为良好的应用效果。针对大体积混凝土的特点来说,不仅有着体积大的特点,同时也有着水泥水化热不容易散发的特点,所以受到外界的环境影响就比较容易发生温度收缩产生裂缝的现象[1]。从上世纪八十年代以来,对大体积混凝土的概念又有了新的定义,即: 任意体量的混凝土在尺寸大到足以必须采取措施减小由于体积变形引起的裂缝就被称为为大体积混凝土
1.2大体积混凝土浇筑技术的要点分析
在对大体积混凝土浇筑技术的要点进行分析前,首先要对原材料的要求进行阐述,这对大体积混凝土的质量控制有着重要意义。其中的水泥是大体积混凝土的主要原材料,所以水泥的品种要选择泌水性和保水性优质的水泥。通常来说大体积混凝土的表面系数较小因此当周围温度变化时其内部的升温较快。因此混凝土裂缝和混凝土收缩问题就是困扰建筑施工中大体积混凝土浇筑施工技术应用的关键环节。因此建筑工程施工人员在大体积混凝土浇筑施工技术的应用过程中应当对裂缝防治、收缩预防、养护工作有着清晰的了解从而在此基础上促进建筑工程施工过程中大体积混凝土浇筑施工技术的有效应用。
1.3大体积混凝土浇筑技术所面临的问题
对工程施工过程中,大体积混凝土浇筑常常会由于各种因素影响带来一些问题发展,最为常见的就是大体积混凝土裂缝问题。大体积混凝土结构物的裂缝是一个比较普遍的技术问题,裂缝是固体材料中的某种不连续现象,从学术的理论来说就属于结构材料强度理论范畴。通常来说按照大体积混凝土裂缝的深度不同可以将大体积混凝土的浇筑裂缝分为贯穿裂缝、深层裂缝和表面裂缝这三种裂缝。一般而言大体积混凝土的贯穿裂缝是由大体积混凝土的表面裂缝深化发展出现的危害较为严重的裂缝。当温差较大时,混凝土内部的压应力也会随之增强,外部则表现为抗拉应力增强,当外部的抗拉应力强于建筑结构的抗拉上限时,混凝土建筑结构的表面即会产生裂缝。另外,在降温阶段混凝土开始硬化收缩,此时其内部出现胶质体的胶凝及拌合水蒸发等现象,增强了混凝土的收缩力度,在该情况下也会产生拉应力,造成裂缝的出现。
2.解决大体积混凝土浇筑技术应用问题的方法
2.1降低温差裂缝出现率
大体积混凝土浇筑过程中的裂缝问题产生的主要原因就是由于内部的温度和外部的温度形成的温度差异过大所致,大体积混凝土会随着温度的变化发生膨胀收缩,这一现象也被成为是温度的变形。在这一环节中,一方面是温度的变化所引起的应力以及应变,另外就是大积混凝土自身的强度和抵抗能应变的能力,当温度发生了变化,那么就会导致大体积混凝土的内外部产生很大应力及拉应力,在这一作用下就会导致裂缝问题的产。温控技术是降低温差裂缝出现率的重要技术手段,也是大体积混凝土建筑结构养护的重要工作之一。精准、实时的温度监测系统能够及时发现混凝土建筑结构内外部的温度变化,并同时采取相应的温度调控手段,降低混凝土内部的温度,减缓混凝土外部的散热速度,以尽量减少内外部温差,避免拉应力的形成,减少因拉应力过大形成温差裂缝,在此过程中,温度采集方式的选择具有重要影响。随着现代科学技术手段的不断更新与发展,混凝土建筑结构的温度采集可选择人工测温结合计算机测温技术的方式。
2.2控制浇筑质量
在对大体积混凝土浇筑质量控制过程中,首先要能够遵循抗的相关原则,通过对混凝土结构极限拉伸值进行提高的方法进行对温度应力和变形加以抵抗。这就需要对大体积混凝土施工过程中将其中的钢筋配置的结构进行分布布置,这样能够最大化的将温度得到降低,从而提高结构抗变能力。在对钢筋的选择上要能够尽量选择间距相对较小以及直径小的。确定混凝土浇筑方向及浇筑方式,整个基础底板浇筑工程采用多点同时浇筑,斜面分层施工,由南向北整体一次完成,保证浇筑过程不产生冷缝。做好施工人员的值班安排和现场调度,保证混凝土浇筑工作有序进行。再者,在具体的施工过程挺中,对大体积混凝土的浇筑可以通过分段分层和全面分层以及斜面分层的方式进行浇筑。首选在水平分段分层的浇筑过程中主要是对厚度不大面积长度较大的工程,采取沿着水平方向分段分层进行浇筑。斜面分层主要是对厚度大的工程,施工过程中从浇筑下端开始实施
2.3规范材料选择配比
混凝土材料的选择与配比是混凝土性能的基本保证,材料的合理选择主要可通过以下方式实现:在混凝土中掺入适量煤灰,利用其产生的滚球效应提升混凝土内部的粘聚性与流动性,同时降低水化热。选择中低热度的水泥对混凝土的升温现象进行控制,例如降低混凝土内部的水化热、调整混凝土外部的升温情况等。在材料中加入防渗增强剂,减少混凝土收缩,降低其水灰比,提升其早期的抗拉应强度。同时,提升混凝土材料的性能应按照相应的规范对选取的材料进行科学配比。
3.结语
随着我国国民经济的不断增长以及建筑技术的不断提升,大体积混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工过程也取得了很大成功,而大体积混凝土浇筑技术所面临裂缝问题,可以通过采用现代测温技术,动态调整浇筑方式以及科学选择、配比材料,提升温控的准确性、及时性,增加浇筑方案的合适性,同时提高混凝土性能,建筑工程施工人员在工作中也应当对大体积混凝士浇筑施工技术有清晰地了解,只有这样才能实现大体积混凝土的完善与发展。
参考文献
[1] 席亚煜,刘爱武,谢开嫣.山西国际贸易中心工程大体积混凝土施工[J].建筑技术,2011,(01).
[2] 曹力,刘京京,黄敏虎.大体积混凝土施工中的温度控制[J].北京水利,2012,(05).
[关键词]大体积混凝土浇筑技术;建筑施工;对策
中图分类号:F284 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0155-01
随着国家建筑行业的不断发展,现代化建筑施工技术也得到了进步,如今,大体积混凝土浇筑施工技术的应用可以使建筑工程的整体强度和结构韧性得到很大提升。大体积混凝土有着体积大的特点,同时也有着水泥水化热不容易发散的特点,所以很容易出现温度收缩产生裂缝的现象。如何防止裂缝的出现则成了施工建筑领域最关注的地方。如果施工人员操作不当或失误的话,就会造成混凝土表面出现较多的裂缝,为了防止这些发生,就要制定出有效地防治措施,从而提高建筑施工的质量。
1.对大体积混凝土浇筑技术的了解
1.1大体积混凝土浇筑技术的概念
根据我国建筑工程施工相关规定将大体积混凝土定义为混凝土的最小尺寸在以上的混凝土结构。在现今我国许多建筑工程的施工过程中大体积混凝土施工技术得到了广泛的应用。例如在高层楼房施工、工业厂房施工、大型基础设施施工、水利工程施工中大体积混凝土浇筑施工技术的应用有着较为良好的应用效果。针对大体积混凝土的特点来说,不仅有着体积大的特点,同时也有着水泥水化热不容易散发的特点,所以受到外界的环境影响就比较容易发生温度收缩产生裂缝的现象[1]。从上世纪八十年代以来,对大体积混凝土的概念又有了新的定义,即: 任意体量的混凝土在尺寸大到足以必须采取措施减小由于体积变形引起的裂缝就被称为为大体积混凝土
1.2大体积混凝土浇筑技术的要点分析
在对大体积混凝土浇筑技术的要点进行分析前,首先要对原材料的要求进行阐述,这对大体积混凝土的质量控制有着重要意义。其中的水泥是大体积混凝土的主要原材料,所以水泥的品种要选择泌水性和保水性优质的水泥。通常来说大体积混凝土的表面系数较小因此当周围温度变化时其内部的升温较快。因此混凝土裂缝和混凝土收缩问题就是困扰建筑施工中大体积混凝土浇筑施工技术应用的关键环节。因此建筑工程施工人员在大体积混凝土浇筑施工技术的应用过程中应当对裂缝防治、收缩预防、养护工作有着清晰的了解从而在此基础上促进建筑工程施工过程中大体积混凝土浇筑施工技术的有效应用。
1.3大体积混凝土浇筑技术所面临的问题
对工程施工过程中,大体积混凝土浇筑常常会由于各种因素影响带来一些问题发展,最为常见的就是大体积混凝土裂缝问题。大体积混凝土结构物的裂缝是一个比较普遍的技术问题,裂缝是固体材料中的某种不连续现象,从学术的理论来说就属于结构材料强度理论范畴。通常来说按照大体积混凝土裂缝的深度不同可以将大体积混凝土的浇筑裂缝分为贯穿裂缝、深层裂缝和表面裂缝这三种裂缝。一般而言大体积混凝土的贯穿裂缝是由大体积混凝土的表面裂缝深化发展出现的危害较为严重的裂缝。当温差较大时,混凝土内部的压应力也会随之增强,外部则表现为抗拉应力增强,当外部的抗拉应力强于建筑结构的抗拉上限时,混凝土建筑结构的表面即会产生裂缝。另外,在降温阶段混凝土开始硬化收缩,此时其内部出现胶质体的胶凝及拌合水蒸发等现象,增强了混凝土的收缩力度,在该情况下也会产生拉应力,造成裂缝的出现。
2.解决大体积混凝土浇筑技术应用问题的方法
2.1降低温差裂缝出现率
大体积混凝土浇筑过程中的裂缝问题产生的主要原因就是由于内部的温度和外部的温度形成的温度差异过大所致,大体积混凝土会随着温度的变化发生膨胀收缩,这一现象也被成为是温度的变形。在这一环节中,一方面是温度的变化所引起的应力以及应变,另外就是大积混凝土自身的强度和抵抗能应变的能力,当温度发生了变化,那么就会导致大体积混凝土的内外部产生很大应力及拉应力,在这一作用下就会导致裂缝问题的产。温控技术是降低温差裂缝出现率的重要技术手段,也是大体积混凝土建筑结构养护的重要工作之一。精准、实时的温度监测系统能够及时发现混凝土建筑结构内外部的温度变化,并同时采取相应的温度调控手段,降低混凝土内部的温度,减缓混凝土外部的散热速度,以尽量减少内外部温差,避免拉应力的形成,减少因拉应力过大形成温差裂缝,在此过程中,温度采集方式的选择具有重要影响。随着现代科学技术手段的不断更新与发展,混凝土建筑结构的温度采集可选择人工测温结合计算机测温技术的方式。
2.2控制浇筑质量
在对大体积混凝土浇筑质量控制过程中,首先要能够遵循抗的相关原则,通过对混凝土结构极限拉伸值进行提高的方法进行对温度应力和变形加以抵抗。这就需要对大体积混凝土施工过程中将其中的钢筋配置的结构进行分布布置,这样能够最大化的将温度得到降低,从而提高结构抗变能力。在对钢筋的选择上要能够尽量选择间距相对较小以及直径小的。确定混凝土浇筑方向及浇筑方式,整个基础底板浇筑工程采用多点同时浇筑,斜面分层施工,由南向北整体一次完成,保证浇筑过程不产生冷缝。做好施工人员的值班安排和现场调度,保证混凝土浇筑工作有序进行。再者,在具体的施工过程挺中,对大体积混凝土的浇筑可以通过分段分层和全面分层以及斜面分层的方式进行浇筑。首选在水平分段分层的浇筑过程中主要是对厚度不大面积长度较大的工程,采取沿着水平方向分段分层进行浇筑。斜面分层主要是对厚度大的工程,施工过程中从浇筑下端开始实施
2.3规范材料选择配比
混凝土材料的选择与配比是混凝土性能的基本保证,材料的合理选择主要可通过以下方式实现:在混凝土中掺入适量煤灰,利用其产生的滚球效应提升混凝土内部的粘聚性与流动性,同时降低水化热。选择中低热度的水泥对混凝土的升温现象进行控制,例如降低混凝土内部的水化热、调整混凝土外部的升温情况等。在材料中加入防渗增强剂,减少混凝土收缩,降低其水灰比,提升其早期的抗拉应强度。同时,提升混凝土材料的性能应按照相应的规范对选取的材料进行科学配比。
3.结语
随着我国国民经济的不断增长以及建筑技术的不断提升,大体积混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工过程也取得了很大成功,而大体积混凝土浇筑技术所面临裂缝问题,可以通过采用现代测温技术,动态调整浇筑方式以及科学选择、配比材料,提升温控的准确性、及时性,增加浇筑方案的合适性,同时提高混凝土性能,建筑工程施工人员在工作中也应当对大体积混凝士浇筑施工技术有清晰地了解,只有这样才能实现大体积混凝土的完善与发展。
参考文献
[1] 席亚煜,刘爱武,谢开嫣.山西国际贸易中心工程大体积混凝土施工[J].建筑技术,2011,(01).
[2] 曹力,刘京京,黄敏虎.大体积混凝土施工中的温度控制[J].北京水利,2012,(05).