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分析土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)

2015-10-21 18:07:03梁敏敏
基層建設(shè) 2015年2期
關(guān)鍵詞:混凝土

梁敏敏

蘇州市合景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 215000

摘要:在目前土木工程建設(shè)中,建筑物的高度正在上升。伴隨建筑物變高、容積變大等等情況,建筑所承載的壓力也愈來(lái)愈大。因此,大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)開(kāi)始普及。為確保大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)能夠順利實(shí)施,筆者將在下文中簡(jiǎn)析土木建筑工程大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù),為建筑的質(zhì)量的提升提供一定的參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞:土木工程;混凝土;結(jié)構(gòu)施工

伴隨建筑領(lǐng)域的進(jìn)步,土木工程動(dòng)工效率也正在穩(wěn)步提升,大體積混凝土在土木建設(shè)工程中已開(kāi)始普及。大體積混凝土是一類全新的混凝土原料,與普通的混凝土對(duì)比,它有水與石灰的比率偏低、強(qiáng)度高、滲入性優(yōu)良、壽命周期長(zhǎng)等明顯的優(yōu)點(diǎn)。雖然外部壓力極難引發(fā)大體積混凝土產(chǎn)生裂隙,但是其干枯問(wèn)題極易引發(fā)收縮現(xiàn)象,致使混凝土產(chǎn)生裂隙給建筑工程造成安全隱患。為確保土木建設(shè)工程的開(kāi)工效率,討論大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)有著巨大的現(xiàn)實(shí)意義。

一、大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工設(shè)計(jì)的原理

雖然有關(guān)大體積混凝土產(chǎn)生裂隙的原理的著述甚多,然而歸納起來(lái)看,主要有兩點(diǎn):那就是氣溫應(yīng)力以及收縮性。以上述兩類原因?yàn)榍疤岷椭匾绊懸兀┕し桨傅脑O(shè)計(jì)要權(quán)衡怎樣組織施工,并權(quán)衡到以上兩類要素的不利影響等等。(見(jiàn)下圖)

二、土木工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工的技術(shù)解析

(一)管控氣溫應(yīng)力

1.減少水泥的比率

因?yàn)樗鄷?huì)生成熱化效應(yīng),因此在大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工的過(guò)程中應(yīng)減少水泥的比例。減少水泥的比例,等同于縮減可水化的能源,其熱化效應(yīng)才能得到有效遏制。而當(dāng)水泥比例較低時(shí),還必須摻入它類原料來(lái)保障混凝土的堅(jiān)固程度。例如:可以摻加一部分減水劑、混合原料,還能采用一部分前衛(wèi)的攪合模式;這樣,既能讓混凝土內(nèi)熱蒸發(fā),還能讓攪合更為均勻。

目前,市面上開(kāi)始出售新式的低熱水泥。例如:挑選壩堤水泥、高貝利特水泥等低熱水泥。利用該類水泥,能夠降低熱化效應(yīng)引發(fā)的溫差變動(dòng)。

2.管控澆灌氣溫

因?yàn)榛炷翝补鄽鉁貢?huì)伴隨氣候的改變而改變,攀升的澆灌氣溫會(huì)引發(fā)混凝土生成氣溫應(yīng)力。所以,土木建筑工程中的大體積混凝土的澆灌應(yīng)規(guī)避在氣候過(guò)于炎熱的夏季動(dòng)工,并盡可能規(guī)避在中午動(dòng)工。假如為了加快工程進(jìn)度,必須要在夏季中午動(dòng)工,則應(yīng)采用一部分舉措降低原料氣溫,甚至實(shí)行預(yù)冷卻處置來(lái)降低澆灌氣溫。

3.強(qiáng)制降低溫度

關(guān)鍵時(shí)段,需要強(qiáng)制降低混凝土的氣溫。例如:在混凝土內(nèi)部預(yù)設(shè)水管,并向管內(nèi)傾注冷凝水,利用溫差的變化來(lái)管控大體積混凝土的氣溫。(后附澆灌圖)

(二)提升抗裂特性

1.摻入添加劑

為合理管控混凝土的伸縮值,需要對(duì)混凝土的自縮進(jìn)行管控,并將混凝土的自縮性管控在工程可以接受的范疇內(nèi)。所以,應(yīng)依照混凝土添加劑技術(shù)的需求來(lái)實(shí)行彌補(bǔ)舉措。

而要想了解到精準(zhǔn)的膨脹率臨界值,就必須在試驗(yàn)中實(shí)行膨脹率的測(cè)試。唯有透過(guò)前衛(wèi)的技術(shù)才可能獲取精確的膨脹率臨界值,并呈現(xiàn)大體積混凝土的膨脹特性。

2.摻加強(qiáng)化原料

強(qiáng)化原料是指在特定范疇內(nèi)能夠提升混凝土抗拉能力的原料。例如:有機(jī)纖維、無(wú)機(jī)纖維、金屬纖維等等。如果在大體積混凝土的動(dòng)工過(guò)程中普遍使用這類原料,那么就能明顯強(qiáng)化混凝土抗裂特性。

3.摻加配筋

科學(xué)研究表明,在大體積混凝土中摻加適當(dāng)比例的配筋能夠提升混凝土的抗裂特性。而假如運(yùn)用的配筋直徑小、散布距離小,其抗裂性能將更加明顯。例如:配筋散布距離在10厘米之內(nèi)時(shí),混凝土的裂隙寬度就能縮減到0.005厘米之下。因?yàn)樵谕聊窘ㄖこ讨写篌w積混凝土結(jié)構(gòu)的中部位置缺乏配筋,可以恰當(dāng)?shù)卦谥虚g位置設(shè)置一部分溫度筋,強(qiáng)化對(duì)脆弱位置的保護(hù)。

4.管控混凝土原料的比例

大體積混凝土的原料比例的調(diào)配并非沒(méi)有規(guī)律可循——它需要有合理的技術(shù)才能得到。在正式動(dòng)工前,技術(shù)人員應(yīng)在試驗(yàn)中測(cè)試混凝土原料比例的調(diào)配是否科學(xué),透過(guò)全方位的對(duì)比后才能獲得符合標(biāo)準(zhǔn)的原料配比數(shù)據(jù)。這不但能使大體積混凝土的強(qiáng)度提升,還能迎合建筑工程的需求。與此同時(shí),在攪合混凝土?xí)r,應(yīng)依照流程進(jìn)行,保障混凝土原料攪合均勻,規(guī)避離析情況的出現(xiàn)。

(三)降低約束力

1.降低內(nèi)部約束力

因?yàn)榇篌w積混凝土的內(nèi)部約束來(lái)源于氣溫應(yīng)力,那唯有降低氣溫應(yīng)力才能降低內(nèi)部約束力。其具體做法,筆者在上文中已做過(guò)闡述,此處不再贅述。

除了上述辦法外,另有一類保存溫度的辦法,例如暖棚法、覆蓋法以及儲(chǔ)水法等等。這類辦法都是經(jīng)歷了實(shí)際操作的檢驗(yàn)的,它們可以讓大體積混凝土的內(nèi)溫被管控在特定范疇之中,縮小溫差。

2.降低外部約束力

降低外部約束力,關(guān)鍵是要以降低地基對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的約束力。在目前的土木建筑工程市場(chǎng)上,降低地基對(duì)混凝土約束力的做法主要是設(shè)立滑動(dòng)層。而滑動(dòng)層則是指:在大體積混凝土與地基間設(shè)立的瀝青油氈層或砂墊層。滑動(dòng)層的設(shè)立能夠降低地基對(duì)大體積混凝土的約束力,保障混凝土結(jié)構(gòu)能夠伸縮自如,進(jìn)而預(yù)防裂隙的產(chǎn)生。

(四)恰當(dāng)調(diào)節(jié)鋼筋的配備

透過(guò)調(diào)節(jié)鋼筋的配備預(yù)案,能夠布置大體積混凝土中的傳遞分布筋,將其內(nèi)部的熱能第一時(shí)間遞送出來(lái),以預(yù)防內(nèi)部熱能過(guò)高。在鋼筋的配備中,通常不變更配筋率和上下皮筋差別,即是說(shuō):底層鋼筋在缺乏主板帶的位置的橫向和縱向都配備Φ25@150鋼筋,在有柱板帶的位置上層和下層均配備Φ25@130鋼筋。

因?yàn)榇篌w積混凝土厚大致為1米,權(quán)衡到其熱能散發(fā)的速率,可在底層鋼筋和頂層鋼筋間設(shè)立@25鋼筋,溫度分布筋則采取1條/平方米的形式,采取搭接焊的形式實(shí)現(xiàn)聯(lián)接。透過(guò)這類錯(cuò)開(kāi)位置的分布形式,能使鋼筋的直徑縮減,增強(qiáng)混凝土的自縮力度。

結(jié)束語(yǔ):

目前,大體積混凝土施工技術(shù)已開(kāi)始普及使用,為了保證其結(jié)構(gòu)特性能得以發(fā)揮,需要重視施工預(yù)案的編制并加強(qiáng)管控,讓大體積混凝土的施工工藝再上一層樓。通過(guò)以上內(nèi)容的闡述,筆者希望融合土木工程的實(shí)際開(kāi)展?fàn)顩r,最大程度地預(yù)防裂隙的大規(guī)模出現(xiàn)。伴隨大體積施工技術(shù)的日臻健全,土木工程建設(shè)的質(zhì)量必定能再上一個(gè)臺(tái)階。

參考文獻(xiàn):

[1]李苑.論土木工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)的作用[J].商品與質(zhì)量·建筑與發(fā)展,2014,(9):364-364.

[2]丁昕顯.探討大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)在土木工程中的應(yīng)用[J].中華民居,2014,(27):360-360,361.

[3]梁敬琳.大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)在土木工程中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2014,(25):2404-2405.

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