[摘要]本文旨在結合我國大面積混凝土建筑施工技術的實際應用情況,在相關建筑理論的指導下,對大體積混凝土施工技術在土木建筑項目中的要點進行深入探討。
[關鍵詞]大體積混凝土;裂縫;降溫處理;技術要點 文章編號:2095-4085(2016)03-0078-02
大體積混凝土結構施工是現代建筑施工中最為常用的施工技術,如何提升混凝土的性能,改善大體積混凝土在施工過程中出現的裂縫問題與散熱問題,成為現階段必須考慮的現實問題。
1大體積混凝土建筑工程的特性
大體積混凝土結構是指建筑結構的實際體積不小于1m3的混凝土結構,或者在溫度變化影響下產生裂縫機率較大的混凝土。大體積混凝土由于體積上的優勢,被廣泛應用于高層建筑、水利水電建設以及大型設備基礎設施等多個方面,與其它混凝土建筑結構相比,有著極為顯著的特性。體積較大,能夠滿足大型施工建設的需要。大體積混凝土對其自身的體積有著較為嚴格要求,通常其實際尺寸要大于1m3,從而形成一個較為龐大的體積。而體積的增加也使大體積混凝土擁有另一個顯著的特性一散熱性較差。大體積混凝土雖然體積較大,但其表面系數較小,造成水泥水化熱釋放十分集中,使得混凝土內部溫度上升較快,而內外溫度的差異,導致大體積混凝土在施工過程中容易出現裂縫,影響大體積混凝土的實際使用效果,對建筑項目的工程質量帶來消極影響。
2大體積混凝土施工過程中的問題
(1)大體積混凝土建筑散熱問題亟待解決。大體積混凝土建筑結構在施工過程中,由于其體積過于巨大,使得混凝土自身水化熱變化較大,內外溫差最高可達25℃,而過高的溫差不僅會造成混凝土的形狀發生一定變化,影響其實際使用效果,還會對建筑結構自身的穩定性帶來負面影響。在內外溫差的影響下,鋼筋與水泥的接觸部分易受到影響產生結構形變。在拆除大體積混凝土結構模具的過程中,使混凝土結構的內外溫差進一步擴大,溫差的擴大使得大體積混凝土結構受到的內力激增,勢必對混凝土結構產生較大的破壞力,造成建筑結構受損,裂縫出現的機率大大增加。因此就需要我們在進行大體積混凝土施工過程中進行必要的降溫處理,減少內外溫差。
(2)大體積混凝土建筑結構的裂縫問題。裂縫的出現原因有多方面,其既受大體積混凝土內外溫度差異的影響,也受混凝土自身塑性收縮程度的制約。當大體積混凝土在受冷狀態下發生收縮時,由于混凝土中存在鋼筋等填充物,使得大體積混凝土會出現收縮裂縫。從相關部門公布的數據來看,塑性收縮在引發各類大體積混凝土裂縫的因素中,表現極為突出,約有45%左右的大體積混凝土裂縫與塑性收縮有關。從內部結構來看,由于混凝土的水泥不斷進行水化作用,其固相體積不斷發生變化,而其他建筑原材料在水化作用下,體積也在發生改變。加之水分的不斷流失,使得大體積混凝土內部濕度不斷降低。變化的體積在水分流失的情況下,受內力的影響效果更加明顯,出現裂縫的概率增加。
3大體積混凝土施工技術的分析
(1)大體積混凝土在施工過程中之所以會出現裂縫,是由于結構受到的內力超過了混凝土的承受界限,因此在進行大體積混凝土施工過程中,就需要采取針對性措施,提升混凝土建筑結構自身的承受能力,降低內力因素對建筑結構的硬性,從而有效防止大體積混凝土裂縫的出現。為了達到這一目標,需要將大體積混凝土化整為零,實現施工區域的科學劃分,在保證單位區域整體性的同時,強化每個區域的結構抗性,實施重點區域的重點混凝土澆筑管理,從而有效提升大體積混凝土對于塑性收縮的抵抗能力,減少內力對建筑結構的破壞,避免裂縫的出現。
(2)從多方面實現大體積混凝土結構的散熱處理,降低溫度因素對大體積混凝土工程質量的影響。為此在施工過程中,要針對混凝土水化釋放熱量的特性,采取有效措施降低水化過程中熱量的釋放量,因此在大體積混凝土制作過程中,要對水泥的種類與用量、砂石的比例與型號等進行科學選擇與控制,通過對水泥型號的合理選取、泥沙比例的高效配比,增強大體積混凝土結構的比熱性質,有效緩解熱量釋放過程。同時在大體積混凝土養護過程中,也需要進行外部的降溫操作,通常用冷水定時對大體積混凝土結構進行降溫處理,借助冷水有效降低混凝土表面溫度,減少內外溫差,保證大體積混凝土結構的結構穩定性。
4結語
總之,大體積混凝土施工技術在建筑工程中的科學高效應用,需要立足于大體積混凝土的材料特性。針對現階段大體積混凝土施工過程中存在的問題,在相關建筑理論的指導下,從多個方面、多個角度、多個層面上進行大體積混凝土施工技術的探討。