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建筑工程大体积混凝土施工技术要点研究

王圣吉
  
安家(建筑与工程)
2022年17期
山东泰山普惠建工有限公司 山东省 泰安市 271000

摘要:建筑工程施工规模不断扩大,对建筑工程施工质量提出了更高的基础需求,为了确保高质量的房屋建筑,施工企业需要掌握大体积混凝土施工要点,确保大体积混凝土施工技术在建筑行业能够更高的被推广使用。本文根据建筑工程大体积混凝土施工影响因素进行详细分析,以此作为基础条件,详细总结出建筑工程大体积混凝土施工技术要点。

关键词:建筑工程;大体积混凝土施工技术;环境温差;技术要点

现阶段大体积混凝土施工技术被广泛的使用在建筑工程的各个环节上,由于大体积混凝土施工技术内部结构较厚、体积大、内部结构钢筋十分密集,所以施工技术水平要求较高。

一、建筑工程大体积混凝土施工影响因素

(一)环境温差

建筑工程的体积混凝土在实际施工过程中会受到环境温差的影响,混凝土结构极易产生结构性裂缝,加上体积混凝土由于单次浇筑数量较多,混凝土内部结构钢筋设置数量较为密集,因此一旦环境温差较大,混凝土内部会快速升温,所产生热量无法分散,短时间内混凝土内部和外部的温差不断增加,如果差值超过25度,所形成的温度应力会导致建筑工程混凝土内部贯穿性结构裂缝的出现。所以,混凝土浇筑过程中必须合理控制浇筑温度,同时根据外部环境温度使用科学、合理的防范措施,防止由于温度应力造成较大的结构形变问题,混凝土质量无法达到标准[1]。

针对温差问题,建筑工程大体积混凝土施工时,需要根据施工天气进行实际防控,但是由于现阶段建筑工程普遍需要跨越夏季和冬季两个特殊气候,因此在混凝土浇筑和混合环节上不仅需要实现内部散热技术处理,同样需要强化冬季结构保温,比如:夏季天气如果比较炎热那么建筑工程施工时需要减少原材料的基础温度,并且在混凝土材料整个浇筑过程中确保自身能够充分散发热量,而在冬季施工或者在北方地区开展建筑工程时,则应该选择具有抗冻性较高的混凝土材料,有效防止混凝土内部结构中的水分冰冻造成结构裂缝。

(二)混凝土水化热

由于混凝土整个水化过程会产生大量的热力,如果水化流程持续增加,混凝土内部结构中会逐渐聚集大量的热量物质造成材料温度不断提升,加上大体积混凝土内部结构较厚,材料表面的散热系数相对较低,导致所产生热量无法及时排出,一旦混凝土内部与外部的温度不断提高,所产生的拉应力随之增加,最终导致混凝土结构裂缝问题。然而不同混凝土所产生的热量具有明显的差异性,同时混凝土物质不同材料和混合比例所散发出的热量物质具有一定差异性,并且混凝土使用方式同样与水化热具有极大的联系,因此在混凝土水化热控制环节上需要从各个方面控制混凝土收缩程度,有效减少结构裂缝问题的产生。

(三)混凝土收缩

建筑工程大体积混凝土在实际施工过程中必须使用混凝土材料,其中混凝土进行水化时会吸收小部分的水资源,其他绝大部分水资源会被外部环境所蒸发,因此如果所蒸发的水量过大甚至超出标准范围时,施工时的水资源则会降低,产生较大的材料收缩应力,如果混凝土材料产生了内部结构收缩问题,混凝土材料内部结构会产生较为明显的膨胀问题。除此之外,大体积混凝土材料普遍具有自身体积较大、浇筑面广泛等特点,因此极易出现结构性裂缝问题,为了有效防止收缩裂缝的产生,需要针对裂缝位置增加添加试剂,合理调整材料混合比例[2]。

二、建筑工程大体积混凝土施工技术要点

(一)混凝土配置

在建筑工程大体积混凝土浇筑环节上,不同浇筑位置对于大体积混凝土使用性能的基础需求各不相同,所以,混凝土材料的结构配比应该根据大体积混凝土实际施工需求和条件,经过专业材料检验机构进行性能确定,为此材料配置之前应该进行结构受力计算,并且针对原料质量、使用性能进行详细检测,以此有效检测混凝土材料的基础抗压强度,需使用模型建立技术手段针对建筑工程混凝土材料数量进行详细计算,以此控制混凝土原材料使用数量,致使材料内部配比能够更加科学、合理,此外在混凝土配置过程中还应该充分考虑不同建筑工程结构的特殊性能需求,合理增加减水试剂、结构粘结试剂等各种外部添加试剂,以此不断增加混凝土的基础抗裂性能,提高建筑工程结构稳定性和安全系数。

(二)混凝土浇筑

第一,混凝土浇筑之前应该验收结构模板以及钢筋的施工质量水平,并且详细检查钢筋以及预埋件在安装环节上是否准确和稳定,保证混凝土浇筑质量能够达到方案设计要求,为了混凝土浇筑质量还应该及时清理结构模板涂刷界面试剂。第二,根据建筑工程施工现状选择符合需求的浇筑模式,并且有效控制混凝土运输之间,防止长时间运输和储存造成混凝土使用性能降低。第三,为了完成混凝土结构的无缝浇筑,需要确保浇筑的连贯性,防止浇筑中断。第四,在混凝土浇筑温度的控制上,进入浇筑模型时的温度需要有效控制在28度左右,并且根据现场温度评测结果控制混凝土内部结构和外部环境的温度差异性[3]。

(三)混凝土养护

由于混凝土完成结构浇筑之后需要一定时间的凝结才能达到标准强度要求,因此在此时间内,混凝土会由于自身水化放热、外部气候以及温度等因素造成混凝土产生裂缝或者其他质量问题,所以混凝土的基础养护工作成为了施工的关键环节。而在混凝土养护环节上需要根据建筑工程实际建筑情况、温度报告、混凝土结构种类以及混凝土实际检测温度的动态变化,制定出适应性较高的养护方案,最终将温度和湿度控制在合理的范围内。

比如:混凝土保温养护操作时,应该合理选择外部结构覆盖材料,并且防止结构直接接触所造成的表面损伤问题,当混凝土表面温度和外部环境温度差距大于20度时,需要分层拆除保温覆盖层。除此之外,实际开展保湿养护时,需要选择适合的洒水模式和质量合格的水源,一般基础保湿和养护持续时间不少于2周,并且基础养护工作需要安排专人执行和巡查,及时检查塑料薄膜和养护涂层完整情况下,混凝土材料表面的湿润程度,并且通过标准、有效的养护流程确保整个建筑工程质量水平达到标准。

结束语:

由此可见,为了确保大体积混凝土技术合理高效运用,提高混凝土建筑质量,需要根据该技术的实际需求做好相应的准备工作,严格选材,科学设计配合比。

参考文献

[1]崔凯.建筑工程大体积混凝土施工技术要点研究[J].居舍,2022(01):47-49.

[2]黄步玉.浅析建筑工程大体积混凝土施工技术要点[J].中国建筑金属结构,2021(12):119-120.

[3]邵意.浅谈大体积混凝土建筑工程施工技术[J].四川水泥,2021(11):173-174.

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