張渠 聊城銀田置業有限公司
混凝土是一種通過將水泥、沙子、石頭與水混合制成的建筑材料。隨著建筑工程的進展,配制混凝土的材料在不斷改進。混凝土對建筑物的質量影響很大,因此在建筑工程中得到了廣泛應用。混凝土和其他建筑材料之間的主要區別在于,混凝土易于操作、易于模制,并且具有運輸簡便的特點。混凝土材料主要用于二手地板,運輸快速,并且節省時間,因此使得建筑工程項目可以如期完成。中國經濟社會的飛速發展,帶動了建筑業的快速發展,但是同時也間接提高了建筑質量和標準以及對建筑整體管理的要求。混凝土作為建筑材料的重要組成部分,已成為社會推動土木項目快速發展的有效動力。目前中國的建設項目的整體結構仍處于原始狀態,混凝土結構的穩定性對建筑物的整體結構影響很大。因此,必須對建筑材料進行全面評估,從而確保建筑工程的整體質量。
水泥水化過程,是一個放熱的過程。在施工過程中,對于大體積混凝土施工最小斷面、平面尺寸、內外溫度都有一定的規定。由于體積較大,表面系數偏小,在實際應用過程中,水泥水化過程易出現熱集中釋放的情況,大體積混凝土內部升溫速度快,當存在較大內外溫差時,如果沒有提前進行溫度控制或控制措施不當,造成溫度應力過高,混凝土拉力無法承受時則容易產生裂縫,這對于建筑結構、工程質量安全都有著直接的影響。在單位時間內,混凝土釋放的水泥水化熱主要與水泥材料、用量以及齡期有關,一般在混凝土澆筑厚的第三至第五天其內部溫度將達到最高。
由于水泥水化過程放熱,因此對于混凝土的溫度控制是非常重要的,施工過程中大體積混凝土內部水化過程延續時間較長,如果外部氣溫過低或短時間內降低,都可能增加大體積混凝土的內外溫差,溫度應力不斷增加,進而造成混凝土裂縫的出現。溫差的存在會引發溫度應力的作用,溫度應力的大小與溫差成正相關。如果外部氣溫較高,會造成大體積混凝土更難散熱,其內部最高溫度可能會達到 60℃左右,因此外部氣溫變化也是大體積混凝土裂縫產生的重要影響因素。
混凝土的組成是水和水泥,其中水泥硬化所需的水分僅占全部水分的 20%,而內部剩余水分的蒸發過程就是混凝土收縮的過程。混凝土具有較好的吸水能力,收縮后如果再次處于水飽和狀態則依然可以進行恢復性膨脹。因此混凝土會由于干濕情況的不同進行體積的變化,這對于混凝土質量穩定是不利的。在先進研究情況下,混凝土收縮情況的主要影響因素包括:水泥品種、配合比、外加劑、摻合料以及養護條件等諸多方面。
大體積混凝土施工過程中,對于施工工藝的要求是較高的,對于施工工藝的保障不僅需要施工技術達到要求,還需要施工人員具備相應的專業技術能力水平。目前一部分大體積混凝土裂縫問題的產生,是由于施工工藝不足的情況造成的。
大體積混凝土結構的穩定性以及其他性能的好壞都與混凝土材料配比有著直接的關系,因此控制好大體積混凝土結構材料配合比設計技術至關重要,科學進行材料的配比可以有效的提升大體積混凝土結構的抗裂性能,減少施工過程中的出現裂縫的概率。比如在水泥的選擇上應該盡量選擇水化熱較低的礦渣水泥,與此同時應該適當的在混凝土結構中增加鋼筋以及添加劑的使用,根據大體積混凝土結構相關性能的要求合理的選擇鋼筋和添加劑的種類以及使用量,在實際的施工之前相關技術人員要針對配合比進行多次的實驗,最終確定下最科學最合理的混凝土材料配合比,既能實現大體積混凝土結構的各方面性能,又能使其更好的適應實際的施工環境,從而提升施工的質量。
混凝土的溫控技術對于提升混凝土結構的穩定性也具有重要的作用,在實際進行混凝土溫控過程中可以從以下幾方面進行:第一,合理的控制好混凝土澆筑過程中的溫度。混凝土澆筑過程中受外界溫度影響情況相對嚴重,為了減少外界溫度對于混凝土結構的影響,在進行澆筑的過程中應該根據實際溫度需求選擇合適的時間進行澆筑;第二,合理的控制混凝土中水泥的使用量。水泥的使用對于混凝土結構的強度具有重要的作用,但是水泥水化產生的熱量又會對混凝土結構造成嚴重的影響,因此在滿足混凝土結構強度需求下應該盡量減少水泥的使用量,或者可以選擇一些其他性能相近的材料代替,從而解決水泥水化產生的熱能對于混凝土結構的影響。
在進行大體積混凝土結構訂單養護過程中特別要注意混凝土溫度以及濕度訂單控制,這兩方面是造成大體積混凝土結構產生裂縫的關鍵因素。在溫度控制方面需要根據當地的氣候環境進行針對性的控制,對于高溫地區應該采取避光存放,并結合有效的降溫措施進行相關的養護;在濕度控制方面根據需求可以采用浸濕的麻袋將其覆蓋,以確保大體積混凝土保持在一個濕潤的環境中。
總而言之,建筑工程中大體積混凝土結構施工技術具有一定的復雜性,其中涉及很多的施工細節。大體積混凝土結構施工是建筑工程必不可少的環節,二者在質量方面的作用是相互相承的。因此,只有大體積混凝土結構施工質量得到了保障,才能提高建筑工程的整體質量,這就需要科學、有效解決大體積混凝土施工過程中出現的所有問題,為保障建筑工程質量奠定堅實的基礎。