王浩
甘肃第四建设集团有限责任公司甘肃兰州730060
摘要:在当前建筑施工中,大体积混凝土浇筑技术应用得越来越广泛,并发挥着至关重要的作用。大体积混凝土浇筑施工技术的施工难度比较大,受到了建筑行业的高度关注,尤其是为了更好的避免裂缝问题出现的情况下,施工单位更加要重视对大体积混凝土浇筑在应用中的质量控制。
关键词:建筑工程;大体积;混凝土浇筑;施工技术
1导言
施工企业也要不断提高自身的施工水平,不断引进新技术以及先进的管理理念方法,提高大体积混凝土的施工技术水平,在施工中加强管理,有效的解决目前超高层建筑大体积混凝土中的问题,从而提高超高层建筑工程的整体施工进度和质量,是我国建筑行业技术以及管理水平能够得到长远的进步和发展。
2大体积建筑的混凝土施工特点
2.1混凝土的需求量大
随着社会的发展,建筑物的种类也在随着时代进行更新和发展。从最初的简单的小型的楼房到大体积的建筑物。在这个过程中,混凝土的需求量也在不断地增加。混凝土需求量的增加就为混凝土在建筑物的浇筑过程中的技术方面增加了难度。最初的小型建筑物的浇筑只需要简单的浇筑技术即可。但是,随着建筑物的数量和建筑物的提及在不断的增加的过程中,需要对建筑物进行大量的混凝土进行浇灌,在这个过程中就需要更加先进的混凝土浇筑技术。
2.2混凝土浇灌的施工条件复杂
施工的过程中,很多的施工步骤和方式与混凝土的浇灌相比,都是比较简单的。而混凝土的浇筑相比较而言,就会显得更加复杂。一般来讲,最基本的混凝土浇筑是对有一定高度的建筑物进行,这就要求施工单位有较为先进的浇筑技术。
2.3施工的技术要求高
由于混凝土的浇筑对象由以往的小型建筑物到大型的建筑物。因此,在这个过程中浇筑的难度也会随之加大。因为对于大型的建筑物来讲,混凝土的浇筑直接决定后续的施工。所以,大型的建筑物由于自身的体积和需要浇筑的空间比较大,因此,在浇筑的过程中需要顾及整体,关注整体的浇筑效果。
3大体积混凝土浇筑后产生裂缝原因分析
3.1水泥水化热
水泥在与水发生反应的同时,会产生一定的热量,而大体积混凝土因为其表面系数小,断面厚度大等特点,造成散热能力较差,因此在混凝土浇筑过程中产生的水化热会被保存在混凝土的内部,并随着时间的推移热量不断地聚集,进而造成大体积混凝土内部的温度逐渐上升,进而会造成较大的内外温差,一般在浇筑完成的3~5天内,大体积混凝土的内部温度得到最高值,在较大的内外温差下,就容易在混凝土的表面形成裂缝。
3.2商品混凝土的收缩变化
就商品混凝土而言,水泥硬化所消耗的水分仅占总水分的20%左右,而其他的水分会跟随热量一起蒸发出去,在蒸发的过程中,商用混凝土会发生不断的收缩状况,若是在此时混凝土仍然处于水饱和状态,则可以通过膨胀作用恢复到原来的体积,在这样的过程中,混凝土的体积在不断的变化中,这样就会在无形中对混凝土的质量造成影响,其中最为突出的就是产生裂缝。
3.3外界气温的因素
在进行大体积混凝土浇筑的过程中,需要保证浇筑温度与外界温度相互协调,而若是在此过程中,外界的气温出现下降,则会增加混凝土内外的温差,阻碍混凝土浇筑工作的顺利进行。混凝土内外温差会造成混凝土体积的变化,形成温度应力,而该应力的大小与温差的大小呈正相关。此外,若是外界的温度过高,则会使得大量的温度聚集在混凝土表面,阻碍热量的正常挥发过程,这样混凝土的内部会长期处于高温的状态,进而造成裂缝的产生。
4提升大体积混凝土浇筑质量的的相关施工技术措施与手段(是否可加入具体的施工措施如大体积混凝土的盘管降温措施、垂直管降温措施和冬季施工混凝土保温措施等)
4.1加强对混凝土配合比设计的重视
在实践中我国建筑施工单位的实际工程中要想提升大体积混凝土的强度以及厚度,相关技术人员在实践中就要对于实际的配合比以及各种技术开展系统的掌握,在实践中对大体积的混凝土开展设计过程中,要加强对混凝土强度的重视,同时也要优化水化热程度,进而在此基础之上实现大体积混凝土的和易性以及可泵性。在对大体积的混凝土开展配置的时候,相关建筑施工技术人员要提升对水化热程度的管理,有效的降低其整体程度。在整个过程中,相关工作人员要合理的配置材料,在开展原材料的选择中要尽可能的选择水化热较低的矿渣水泥,同时要提升大体积混凝土的可泵性,进而节约其材料应用,在对其开展配置过程中要适当的配置恰当比例的粉煤灰。同时,在实践中要想提升大体积混凝土的整体质量,在对其开展配置过程中,要适当的掺杂适当比例的一级粉煤灰以及矿渣水泥。
4.2控制温度裂缝的相关措施以及手段
4.2.1合理的选择配合比
在开展大体积混凝土温度裂缝控制的时候,相关技术人员要加强对于砂、石级配以及实际的含泥量的配合比的重视,在对其进行配置过程中,要根据实际的状况适当的加入一定的粉煤灰。在具体的作业中提升对混凝土配合比的优化以及系统的选择,可以有效的降低水化热程度,进而提升混凝土的整体强度、改善和易性以及可泵性。
4.2.2有效的降低混凝土入模温度
在实践中要想有效的减少大体积混凝土裂缝问题,技术人员就要加强对混凝土入模温度的控制。在整个过程中,要想实现浇筑温度的有效降低,就要对其执行低温水、砂表面覆盖等方式与手段。同时,也要尽可能的降低混凝土的运输时间,延长混凝土的初凝时间,要保障其高于五小时。在整个混凝土的浇筑过程中,要适当的减缓混凝土的浇筑速度,提升整个混凝土的实际热量散发速度,进而延迟其水化热峰值,有效的避免因为温度等因素导致的混凝土表面高温状况。在此过程中,相关技术人员要控制混凝土入模的温度,尽量保障其在18℃之下。
4.2.3加强对拆模时间的控制
在开展混凝土拆模工作的时候,相关工作人员要提升对具体温度的测量以及监控工作的重视,在实践中,在混凝土拆模之后,其表面温度与内部温度之差在小于25℃的时候才可以对其进行侧模拆除。如果拆模的温差高于25℃的时候,相关技术人员就要对其采取保温措施,通过此种方式减少温差问题。
4.3大体积混凝土的浇筑
在开展大体积混凝土浇筑作业的时候,相关操作人员要对其进行全面分层以及分段分层的浇筑方式对其进行控制。这里所说的全面分层就是在具体的施工过程中,对其进行逐层的浇筑施工,此种方案适用于整体结构的平面尺寸相对较小的施工作业环境之中,其中分段分层就是在具体的施工作业中,从底层开展,逐渐的浇筑,在浇筑一定距离之后,再浇筑第二层,逐层递进开展作业。
5结语
综上所述,大体积的混凝土浇灌技术是近几年专家研究的热点。有效合理地保障混凝土浇筑的有效性和质量是建筑工程关注的焦点。由于大型的建筑物的浇筑技术和小型建筑物的浇筑技术在最基本的起点是有很大的差异性。因此,在对大体积的建筑物进行浇筑的过程中,需要重点关注通过有效的方法来提升大体积建筑的浇筑技术。从而,进一步保证建筑物的浇筑质量。
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