关于建筑工程混凝土施工技术的探讨

关于建筑工程混凝土施工技术的探讨

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摘要:目前,建筑行业已经广泛应用混凝土,其直接影响工程质量,进一步加强对其的研究很有必要。为了更好地确保工程质量,不断优化施工技术非常关键,因此需要相关人员对各种影响因素加以把握,采用科学的技术手法来保证混凝土质量达标,确保每个环节的衔接合理。基于此,文章分析了建筑工程混凝土结构施工技术。

关键词:建筑工程;施工技术;混凝土

引言

随着社会主现代化建设步伐的加快发展,我国土木工程事业也得到了发展,土木工程建设取得了显著的成效。在土木工程建筑施工的过程中,混凝土施工技术得到了广泛的、全面的普及和应用。当今,我们国家越来越重视土木工程的建设,所以,对土木工程的建筑要求越来越高。但是,在土木工程建筑施工的过程中,对混凝土施工技术提出了更高的要求。混凝土施工技术的好坏直接影响到整个土木工程施工的质量,因此控制好混凝土施工技术在土木工程建设过程中具有重要的意义。

1.土木工程建筑中混凝土结构的概况

1.1土木工程

土木工程属于技术型活动,主要是利用不同的材料、设备等开展勘测、设计、施工、保养及维护等。对于此项活动而言,其较为显著的特点有综合性、技术性、实践性与社会性。随着社会经济的发展,土木工程的重要性日渐显著,在先进技术的支持下,其内涵愈加丰富、种类不断增多、结构逐步复杂。土木工程综合了勘察、设计与施工等环节,体现了社会经济、科学技术的发展水平。同时,通过不断的实践与探索,积累了丰富的经验。

1.2混凝土结构

混凝土属于复合型材料,主要用于工程建设,其构成主要包括砂石、水泥及水,经过搅拌,形成了水泥质混凝土。在现代土木工程建筑中,混凝土的应用十分广泛,其具有良好的经济性、耐久性与抗压性等。

1)结构定义。此结构分为素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢管混凝土结构及预应力混凝土结构等。混凝土结构是以混凝土为主料,以其他材料为辅料,从而制成的相应结构,它受结构组成成分、承载力及外界环境因素的影响,因此,可能会出现裂缝、破碎、溶蚀、磨损等问题。

2)结构特点。此结构的特点主要为:良好的可塑性、耐久性、整体性及被运输能力。在实际应用过程中,可以结合设计要求,对未凝结的混凝土进行模板塑形。同时,在正常环境下,混凝土结构不易被破坏与腐蚀。

2.土木工程建筑中混凝土结构的影响因素

2.1水泥水化热成因

对于水泥而言,其搅拌水化过程会释放相应的热量,但在实际施工时,由于混凝土施工面积大,混凝土结构断面厚,致使水泥热量难以有效释放,在此情况下,混凝土结构内部则会聚集一定的热量,从而增大了混凝土表面与其内部的温差,在此因素的作用下,便会出现裂缝问题。

2.2混凝土自缩成因

一方面,对于混凝土结构来说,其内部水分主要是借助蒸发消耗的,仅有20%是借助水泥硬化过程实现消耗的。混凝土内部水分蒸发存在一定的自缩值,如果实际蒸发的水分过多,与自缩值相比过大,则会出现收缩问题。另一方面,通常情况下,建筑施工中为了提高混凝土的流动度,需要使用外加剂,其中高效减水剂对混凝土自缩值的影响较小,但干缩减水剂、膨胀剂等均会对其造成较大的影响。

2.3外界温度的变化

土木工程建筑中混凝土的浇筑温度与外界温度有关,如果外界温度较低,混凝土内部与外部温差也会相对较大,进而便会出现温度应力,温差与温度应力呈正相关,即:温差越大,温度应力越大,而较大的温度应力,会增加混凝土裂缝问题的发生几率。土木工程建筑的混凝土施工面积普遍较大,此时浇筑结构也相对较厚,在此情况下,地基对混凝土也会造成一定的影响,如果浇筑结构较厚,则地基约束力较强,在外部约束力作用下,混凝土则会出现裂缝。同时,大面积混凝土结构内部也存在一定的约束力,此时受温度效率的影响,也会导致裂缝问题的出现。

3.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术

3.1混凝土的温度应力。

在施工过程中,为了实现混凝土温度应力的有效控制,应采取以下手段:

第一,水泥的用量。水泥水化过程中所释放的热量受相关因素的影响,导致其难以有效释放,并且会聚集在混凝土内部,随之出现温度应力,为了对其进行有效控制,应合理使用水泥,注重其用量,必要时可利用其他材料或使用外加剂。同时,也要注重混凝土的搅拌技术,借助先进的技术与高效的手段,以此保证搅拌效果与质量,并且促进其内部热量的及时、充分释放。当前,在先进技术的支持下,水泥的类型日渐丰富、其性能也有所提高,特别是低热水泥,如:大坝水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等,此类水泥具有较低的热量,从而满足了混凝土结构的施工需求,降低了温度应力的影响。

第二,浇筑的温度。混凝土浇筑时的温度与外界环境有关,如果外界环境温度出现变化,浇筑温度也会随之出现改变,进而便会出现温度应力。为了避免温差应力的影响,土木工程建筑浇筑混凝土时,应注重外界环境的问题,在夏季、高温的环境下,应采取相应的降温手段,特别要关注大面积混凝土,借助冷却方法,以此有效控制浇筑温度。

第三,强制性降温。混凝土的质量与温度有着直接的关系,为了减少相关问题的发生几率,可利用强制性降温手段。如:将水管铺设在混凝土结构内部,通过冷水注入,以此实现其内部温度的降低与控制。

3.2混凝土的约束力。

其一,内部约束力。此约束力主要是由混凝土结构内部温度应力影响而出现的。因此,在控制此约束力时,应关注混凝土内部温度应力的减少与降低,同时,也应该关注混凝土外部温度的控制,以此缩小内部与外部的温差,具体的保温措施有暖棚法,蓄水法与覆盖法等,在此基础上,内部约束力的影响才能够有所降低。

其二,外部约束力。地基约束力主要出现在大面积混凝土浇筑过厚,因此,应控制混凝土的厚度,具体可采用滑动层法。

3.3混凝土的抗裂性能。

第一种,使用外加剂。在混凝土搅拌过程中合理使用外加剂,可控制其自缩值,但实际使用时,应保证外加剂满足相关的技术标准与规范。第二种,使用增强材料。混凝土出现裂缝问题的原因之一便是抗裂性能偏低,为了提高其抗裂性能,可使用增强材料,如:纤维类材料,此类材料具有十分显著的抗拉性能,具体包括无机纤维、有机纤维、金属纤维等。第三种,关注混凝土材料的比例。混凝土质量、性能受其组成材料的影响,通常情况下,对各材料的配比均应进行严格的要求与控制。生产前,技术人员应借助先进的手段对各配比材料进行计算、试验与验证,通过各配比方式的比较,选择最优方案,以此促进混凝土结构强度的增强。

4.结语

土木工程建筑中混凝土结构是重要的,其质量与性能对工程建筑有着较大的影响,为了推动建筑行业的发展,本文介绍了土木工程、混凝土结构的概况,分析了土木工程建筑中混凝土结构的影响因素,为了避免施工问题的出现,本文提出了几点相应的建议,相信,通过混凝土施工技术的提高,混凝土结构的性能、质量均将大幅度提高,进而土木工程建筑在现代化建设中的重要性将更加显著。

参考文献:

[1]张伟.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].烟台职业学院学报,2013(2).

[2]郭晓林.简析土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].科技与企业,2015(13).

[3]王纯皓.基于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].中外企业家,2015(23).

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