管玉皓 中國五洲工程設計集團有限公司
在國家建筑業的穩步發展中,大體積混凝土使用頻率越來越高,對應的結構施工技術受到廣泛的關注,此次研究重點分析混凝土結構施工技術在應用中出現的問題,提出合理化的應對策略,保證穩步地推進國家建筑行業的可持續發展。
大體積往往是針對建筑物來說,若是大體積建筑物,所需要使用的水泥量較大,因此很容易受到水熱化的影響,導致裂縫問題的出現。大體積混凝土在實際施工的時候,針對多種影響因素的控制要求較高,所以若是出現某項因素有偏差的問題,會使得整個混凝土結構產生質量弊端,影響因素中涵蓋著原料配合比、施工溫度等,水泥在水熱化階段,會使得混凝土中的溫度呈現出升高的趨勢,若是內外部產生了溫度差,在溫度差超出了結構承受范圍后,會使得表層結構產生裂縫,由此增加后期養護的工作量[1]。
施工過程中混凝土是有骨料和水泥混合組成,在混合的過程中,需要注水攪拌,保證混凝土中有一定的含水量。由于水泥的特殊性質,溶于水會散發出大量的熱,由于大體積混凝土的體積大,斷層夠,進行澆筑的過程中,內部熱量就會更加集中,這樣就在有限的結構空間內聚集更多的熱量,導致混凝土溫度升高時,散熱困難,混凝土內部和外部環境形成較大的溫差,這樣就導致裂縫的產生。
土木工程建筑往往都是需要在戶外進行施工,在外界溫度的影響下,不管是過高還是過低,都會使得混凝土受到影響,其產生的影響也多是表現在溫度應力上,這是導致裂縫出現的原因之一。外界溫度和混凝土內部溫差越大,則產生的溫度應力就越大。此外,土木工程建筑建設階段,約束力會讓混凝土受到影響,其面積要求較大,建設大面積混凝土會使得混凝土結構增加,由此出現較為明顯的約束力,這樣在約束力不斷增大的時候,使得混凝土承受著較為嚴重的影響,裂縫也就隨之出現。土木工程建筑的混凝土結構需要具備著內部約束力,在外界溫度的變化下,裂縫也就難以避免[2]。
混凝土進行使用的過程中,經過注水操作,自然會產生收縮現象。首選對混凝土進行施工操作時,混凝土會產生一定的熱量,熱量產生時會就會蒸發掉混凝土內部的一分水分,水分蒸發后就會影響標準的混凝土含水量,這樣就造成了水泥中的含水量達不到標準,混凝土在施工過程中就會產生收縮現象。
綜上所述,混凝土的收縮狀況受混凝土中的含水量影響。當混凝土中的含水量達到一定的臨界點就會出現混凝土的收縮現象,我們將這一收縮現象稱作混凝土的自縮值,混凝土的自縮值受多種因素影響。其中包括纖維材料的顆粒大小,以及纖維材料的質量,在對混凝土自縮值進行控制的過程中,需要從多種角度出發,考慮多方因素。
在對混凝土工程進行分析研究時,就需要對混凝土工程重點關注,正常情況下,對混凝土的建筑需要采用合理的方法手段。大體積混凝土子在進行施工操作的過程中,就會產生較大的壓力。作為載體的混凝土形成約束力,在壓力和約束力相互作用的情況下,就會造成整個混凝土結構產生裂縫[3]。
1.合理地控制水泥量
因為混凝土在進行了澆筑之后,水泥會因為水化的問題出現較多的熱量,因此若是可以在混凝土結構施工技術合理運用的時候,適當的控制好水泥的使用量,能夠保證混凝土不會出現裂縫問題。因此施工人員應該積極的運用減水劑與混合材料的手段,將水泥加以替代,由此便能杜絕混凝土裂縫的問題。
2.澆筑溫度的控制
因為土木工程的建設階段大體積混凝土澆筑是不可避免的過程,由此能夠適當地解決混凝土內部和外部溫度不一致的情況,改善裂縫的局面,施工人員適當的運用混凝土澆筑過程控溫的方式,可以適當的規避裂縫問題。施工人員應該及時地避免在高溫天氣下作業,若是需要在這樣的環境中施工,需要積極地做好降溫準備,由此才能減少混凝土裂縫問題的產生[4]。
在土木工程施工質量控制階段,應該積極的關注外部約束力的控制,在大體積項目實施階段,需要適當的設置滑動層,由此可以逐步地降低地基移位及下沉力度,促使混凝土得到有效的保護。具體的操作過程就是在混凝土及地基間的部分,借助于鋪設瀝青或者是墊砂的方式,設置出相應的滑動層。這樣的情況會使得地基對于混凝土的約束力有所減少,合理地降低混凝土裂縫本身的風險。在溫度應力的控制方面,需要重點關注的是正確方式的采取,比如使用覆蓋和蓄水的方式,能夠起到真正的效果,由此降低內部的溫度變化造成的積聚應力,促使內部和外部的溫度保持著平衡,混凝土的溫度可以適當的控制于較為合理的范圍之內,外部的最小溫差也得以合理的減小,避免出現熱脹冷縮的情況。
抗裂性能技術的采取就是混凝土在實際配制階段的技術控制,在大體積混凝土抗裂性能控制方面,需要依照特定的標準及要求,促使混凝土材料配比更好的實現。避免不依照具體的標準量化要求落實相關工作的 情況,若是隨意地進行混凝土材料配比,在實際調配的過程,工藝技術的操作和技術標準將難以符合施工方案的實際需要,施工技術人員還應該積極地做好全程配比工作,同時重視環節上的科學控制。很多實際操作材料配置的施工人員都需要積極的接受對應的工藝培訓,通過這樣的方式能夠保證的是相關人員的技術到位,在執行任務的時候,可以保證混凝土施工合理,前期的準備工作逐一落實。在材料質量維護階段和施工設計階段,大體積混凝土施工標準化要求應該重點遵循,對混凝土攪拌過程的技術控制提高警惕。施工人員應該積極的依照特定標準落實攪拌工作,確保混凝土材料可以實現充分的混合,由此提升大體積混凝土的抗裂性能,適當的加入配筋材料是關鍵。在混凝土具體攪拌的時候,為避免混凝土自身不斷的伸縮,需要添加相應的試劑,由此讓混凝土的收縮性能控制起來,保證抗裂性穩步提高[5]。
關于大體積混凝土在土木工程中的應用分析,在混凝土的配置上需要采用特殊的手段進行控制,這不僅僅提高了混凝土的配置需求,還對加強了整個施工過程的監管力度。對于大型混凝土的配置和監督還是較為嚴格的,所以在進行方案設計操作時,需要通過較為成熟的施工理念,對整個施工工程進行操作。在進行材料選取上需要格外注意,首先是大體積混凝土的施工工藝和施工流程難度更大,出現裂縫的可能性也受諸多因素影響,所以在進行材料選擇的過程中,需要更加慎重,選取更加優質的材料對整個混凝土操作流程進行分析研究。制定嚴格的選材標準,經行數據整理和比例實驗,采用合適的比例對實現對混凝土的配置工作的優化。基于混凝土在配置過程中受溫度影響這一特點,在配置過程中,就需要對溫度進行準確掌控,調節混凝土在混合過程中以及調節過程中受到的溫度影響。合理采用降溫手段對混凝土進行降溫處理。控制水泥在融合過程中的散熱過程,對不同類型的水泥進行養護操作,進行水泥儲存以及使用過程中,根據水泥特征的不同對水泥所處環境的濕度進行更為合理的控制。對水泥進行一段時間的養護,可以有效改善混凝土的使用效果,另外一些工程在使用混凝土的過程中會添加一定程度的膨脹劑,這樣就讓水泥在使用過程中,發揮出更好的效果。
在土木工程項目量逐漸增多的現代社會,大體積混凝土結構適用范圍逐漸拓寬,在對其進行施工的時候,需要重點關注的是施工方案的科學性和合理性,在逐步提高相關工作人員綜合素質及技能技術的基礎上,強化施工階段的應對舉措,逐步的提高施工質量和技術水準,為國家建筑行業的可持續前進保駕護航。