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混凝土材料质量控制及其影响因素探究

刘建强
  
一起电力科技
2022年4期
南京宁新普迪混凝土有限公司 江苏 南京 210000

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摘要:混凝土是非常关键的施工材料之一,并且能够间接影响到各类力学结构的整体稳固性能和抗震性能指标参数。因此在制备各项混凝土原材料和混合料的过程中,需要对其原材料进行严格的质量控制,才能够充分保障各项物化性质指标的一致性和相对稳定性,并保障力学结构与其功能相适配。本文将着重探究混凝土材料的质量控制以及影响因素。

关键词:混凝土;材料;质量控制;影响因素

混凝土材料的实际应用质量,会受到较多外部环境因素的干扰和影响,也会间接产生较多安全隐患因素和技术性风险问题。因此在制备混凝土混合料的过程中,需要对水灰比以及其他配合比设计指标进行严格评测,并对混凝土的强度等级进行重点评估和量化统计分析,从大量的物化性质检验结果中综合评估混凝土材料的质量控制成效以及关联的影响因素。

1 混凝土材料质量和性能

1.1 混凝土材料的热学性能

在控制混凝土原材料质量以及物化性能指标的过程中,不能够忽略水化热现象所带来的连续性影响,因此需要对混合料制备环节中的放热现象进行严格控制,才能够尽量减少混凝土建筑结构中的裂缝问题和变形问题[1]。混凝土原材料中的水泥凝胶和水产生化学反应之后,间接影响到其他配合料的稳定物化性能指标。为充分防止大量质量通病问题的产生,技术人员和管理人员需要重点监督混凝土材料的热学性能指标是否处于相对稳定的变化区间范围之内,也需要间接限定混凝土原材料的配合比设计条件,才能够确保混凝土建筑结构的相对稳定性和内部分子运动均匀性[2]。

1.2 表面触感

在众多混凝土建筑结构中,混凝土材料的表面触感也非常关键,还能够直接影响到建筑物或者构筑物的整体外观形态和美观性,也能够间接提升建筑物的美学水平[3]。但是在重点评估混凝土材料的表面触感性能指标的过程中,不能够忽略混凝土材料的配合比设计方案与结构强度性能指标之间的关联性,因此施工技术人员和管理人员也需要对混凝土凝土表面触感和弹性进行客观评测。若混凝土材料的配合比设计结果并不合理,其产品表面触感相对比较粗糙,并且容易产生水化热现象,内部压力密度指数相对较低,整体抗压强度相对较低。因此在评估混凝土产品的表面触感过程中,也需要结合具体强度等级以及配合比设计方案,才能够最终确定混凝土材料的实际应用质量是否达到设计规格或技术标准。

1.3 混凝土材料的力学性能

在各类基础设施建设工程项目中,混凝土材料的力学性能指标非常关键,并且主要体现在抗震强度、放压强度以及支压强度等相关性能指标层面之上,还能够间接影响到建筑物和构筑物的整体稳固性和安全可靠性[4]。因此在评估混凝土材料的力学性能指标过程中,需要对实验室结果进行严格对比,尽量减少数据参数的误差值,还需要对施工作业现场中的混凝土材料力学性能指标进行重点评测,确保混凝土原材料和混合料的实际应用质量基本一致,尽量减少混凝土原材料的浪费现象。在评估混凝土材料力学性能指标的过程中,施工单位的技术人员普遍选用马歇尔试验方法,并在抽样检验的基础之上,选取更具有代表性的混凝土材料产品,还需要对各项施工内容的核心载荷水平进行重点评测和量化评估。

2 原材料对于混凝土质量的影响因素和控制

2.1 水泥材料的选择

很多混凝土产品的原材料制备过程相对比较复杂,其中水泥材料的选择和应用形式非常关键,能够间接影响到混凝土产品的凝结时间长度以及整体抗压强度性能指标等[5]。因此在选择和应用水泥材料的过程中,需要尽量避免大量水放热现象的产生,因此需要对水泥原材料的含水比例进行动态协调以及严格的质量检测,需要对商品混凝土材料中的水泥出厂质量证明进行严格核对。在选择与应用水泥原材料的过程中,也需要充分运用马歇尔试验方法严格检验水灰比是否与质量评估指标相一致,在全面检验水泥材料实际应用质量达标之后才能进场。

2.2 骨料的选择

在评估混凝土材料以及产品的实际应用质量过程中,不仅需要严格筛选水泥材料的质量评估指标,也不能够忽略骨料和集料等重要产品原材料的选择和应用过程,能够直接影响到商品混凝土以及大体积混凝土的整体抗压强度和内部应力等相关数据指标。尤其对于基础设施建设工程项目和土建工程而言,需要将粗细骨料以及集料的力学性能指标、表面张力系数进行重点评测,还需要对其压力密度和重力系数进行量化统计分析。粗细骨料的含泥量以及整体品质非常关键,因此也能够间接影响到建设工程项目的整体承载能力。在选择粗骨料的过程中,需要将弹性模量指标与形状强度直径等基础数据参数进行对比分析,才能够重点筛选粗骨料的生产厂家。在筛选细骨料的过程中,施工单位需要选用堆积密度较大、质地均匀、孔隙率相对较小的碎石,需要充分保障粗细骨料等重要混凝土原材料的生产厂家具备一定专业资质。

2.3 外加剂

在制备混凝土产品和材料的过程中,外加剂是非常关键的原材料之一,并且能够根据其使用功能划分成以下几类,例如减水剂、膨胀剂、早强剂等等。在使用外加剂的过程中,也需要对混凝土材料的配合比设计方案进行动态协调,才能够充分保障各类混凝土原材料呈现稳定以及一致的物化性能指标,还需要重点筛选生产厂家,以免影响到混凝土材料的实际应用质量。很多混凝土材料的外加剂,都能够根据建设工程项目的实际应用目标差异化应用,因此此类施工材料的自由度相对较高,但是需要充分考量混凝土材料的实际应用成本费用,避免出现成本超预算的情况。

2.4 水

在混凝土材料以及产品的制备环节中,水资源是非常关键的,因此施工单位需要选用无污染的水资源,并对酸碱度及其他无机盐数据指标进行严格检验,避免影响到混凝土混合料的物化性能指标稳定性。在综合评估混凝土材料实际应用质量的过程中,需要对水资源的重金属含量比例进行重点观测,以免出现不可控的化合反应现象和问题,从而产生较多质量通病问题和安全隐患因素。在综合管控水资源应用质量的过程中,需要根据混凝土材料以及产品的实际应用目标,客观评估水资源的实际应用比例和应用质量,对混凝土产品的原有功能性能参数进行动态协调。

3 施工当中的混凝土材料质量控制的方法

3.1 合理的水灰比设置

在制备和应用混凝土材料的过程中,需要合理设置水灰比,才能够严格管控水泥的粘合度以及抗压强度,并需要对外加剂的减水率进行科学评估,以免影响到水量的实际应用比例。要确定拌和的用水量,对于用水量的计算必须要严格要求,在混凝土当中不会加入外加剂进行调节时,可以将外加剂导致水量变化影响去除来计算用水量,保证用水量的科学性。

3.2 拌试调整

在混凝土材料的施工作业现场中,需要充分运用搅拌和振捣作业工序,动态调整混凝土原材料的实际应用比例,还需要对某类机械设备的实际操作参数进行动态协调,以免影响到混凝土原材料的实际应用质量。在拌合以及振捣操作过程中,施工技术人员需要严格检查混凝土的保水性和粘聚性,才能够最终确定水灰比数据参数是否符合原定施工作业需求,还需要对用水量和外加剂的实际应用质量进行重点评估和量化统计分析,以免影响到建筑物混凝土结构的抗压强度和内部受力状态稳定性。在拌试调整阶段内,施工技术人员和现场管理人员需要水泥用量和其他粗细骨料及集料的实际应用比例进行详细记录和可视化分析,才能够最终确定混凝土产品、建筑物构筑物的整体抗压强度指标是否符合设计规格。

3.3 控制混凝土的变形

在严格控制混凝土材料质量的过程中,需要对其内部裂缝问题和变形问题进行观测和在线统计分析,才能够充分满足混凝土的泵送需求,并对混凝土产品的坍落程度进行重点评测。在控制混凝土产品变形问题的过程中,需要严格比对原材料配合比设计方案是否存在质量缺陷因素,并对混凝土产品的振捣作业过程进行重点监督。为有效控制混凝土材料和产品的变形问题,还需要实施科学合理的养护措施,并确保混凝土内部孔隙率数据指标的一致性。还要保护好混凝土的表面,避免混凝土出现开裂的情况,通过洒水来做好表面处理。如果是泵送的混凝土,板顶可能还会有水泥浆,可以根据需要将其刮平,避免出现裂痕。

3.4 控制混凝土的水化热差

在严格检验混凝土材料实际应用质量的过程中,水化热差也是非常关键的质量影响因素,并且与水泥用量和含水比例等相关数据指标产生一定影响,对混凝土结构和产品的实际应用成效产生影响。在控制混凝土水化热差数据指标的过程中,施工技术人员和现场管理人员需要对混凝土产品的入模温度、表面温度和中心温度进行精准测量,并定期进行洒水降温等相关操作,避免混凝土产品出现失水严重的现象。在控制混凝土水化热差的过程中,也需要在地面设置防水层,避免混凝土出现严重的收缩现象,对内部应力数据指标进行重点评测。

3.5 储存工作

在严格控制混凝土材料实际应用质量的过程中,储存工作和养护工作同样重要。尤其对于大体积混凝土材料产品而言,更需要对其存放时间以及位置进行严格管控,避免出现混凝土失水现象和其他质量通病问题。

结束语

在建筑施工过程中,材料质量是影响建筑整体质量的重要因素,甚至起到决定性作用。作为建筑工程最常用的施工材料,混凝土材料性能在近年来有了显著提升。要想确保混凝土材料质量,首先要做好相关试验检测工作,其次要对影响混凝土质量的各类要素加以控制。只有控制好混凝土材料质量,建筑工程质量才能得到有效保障。

参考文献

[1]李家辉.房屋建筑工程混凝土施工的技术要点与质量控制对策分析[J].中国住宅设施,2021(10):153-154.

[2]钟晓强.水泥混凝土材料试验检测及相关质量控制研究[J].江西建材,2021(08):60-61.

[3]张辉.ALC板混凝土材料施工项目质量通病及控制对策[J].住宅与房地产,2021(02):137-139+230.

[4]王化良.建筑混凝土材料矿物掺和料的质量探讨[J].黑龙江科学,2020,11(04):108-109.

[5]杨利,李尚臻.轻质混凝土材料导热性能试验研究[J].江苏科技信息,2021,38(36):39-41.

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