徐生軍
(山東萊鋼建設有限公司,山東 濟南 250100)
混凝土結構是工程建筑施工的關鍵,其施工質量對工程的質量有較大影響。和鋼筋結構相比,混凝土結構具有施工方便、硬度高、施工質量有保證等優勢,是目前工程建筑中常用的結構形式。
混凝土結構是建筑工程施工比較常用的技術,應用得當可大幅度提升建筑工程施工質量和結構的穩定性,其具有的特性主要體現在以下幾個方面:
第一,具有良好的可塑性。在建筑工程混凝土結構中,可通過模板塑造,形成建筑工程所需的各項樣式,滿足對建筑工程結構多樣化的需求。
第二,具有良好的堅固性。混凝土結構在塑造過程中需,需要進行多次振搗和夯實,而且在混凝土結構中布置了大量的鋼筋結構,既能大幅度提升建筑工程結構的穩定性,也可以提升抗震性,符合現代化建筑的要求。
第三,具有良好的普遍性。組成混凝土結構的原材料容易獲得,施工成本較低,無論是施工,還是運輸都比較容易。
在混凝土結構施工中,水泥是主要原材料,但水泥自身具有水化熱的特性,在固化過程中,必然會引起收縮問題,從而導致混凝土結構發生裂縫,影響整個混凝土結構的質量和穩定性。大量工程實例表明,如果水泥種類不達標,必然會導致混凝土結構發生裂縫。而在具體施工中,多數施工單位,為降低施工難度,降低施工成本,經常選擇鋁酸鹽水泥和早強水泥,在大面積施工中,極易發生裂縫。
在混凝土存儲和運過程中,如果運輸條件、運輸方式、存儲環境等控制不當,必然會導致混凝土強度降低。此外,混凝土的質量等級,也會影響整體混凝土結構的穩定性和質量。混凝土配比不合理、不科學,也會影響混凝土結構的強度,如果情況嚴重,會影響建筑工程的安全性和質量[1]。
在混凝土結構施工中,除混凝土的配置、運輸、存儲之外,施工技術和標準,也會影響混凝土結構的質量。對混凝土施工技術而言,需要對混凝土的配比、投料順序、投料量、拌和時間等進行嚴格控制,任何一個環節控制不當,都會影響施工質量。
在混凝土結構施工中,溫度應力對混凝土結構的影響比較大,因此,在具體施工中,必須加強對混凝土溫度應力的的控制,具體而言,可從以下幾個方面同時入手:
第一,合理降低水泥用量。水泥遇水之后,會釋放出一定的熱量,如果這些熱量得不到有效釋放,就會聚會在混凝土內部,增加混凝土內部和外部的溫度差,從而引發溫度應力。在具體施工中為最大限度上降低混凝土的溫度應力,可適當降低水泥用量,減少混凝土內部的熱量。并且在混凝土施工過程中,可加入適量的減水劑,或者采用其他材料代替水泥,并加強混凝土攪拌技術的應用,提升攪拌質量,促使水泥水化反應形成的熱量能夠得到及時釋放[2]。
第二,嚴格控制混凝土的澆筑溫度。在混凝土澆筑過程中,必然會受到外界溫度的影響,在具體澆筑過程中,一旦混凝土的澆筑溫度發生變化,必然會導致混凝土發生溫度應力。所以,在混凝土結構施工中,混凝土澆筑要盡量避免在炎熱的天氣下澆筑,而且在夏季澆筑時,要盡量對石料、沙子等進行灑水降溫處理。
地基對混凝土會造成嚴重的約束,從而影響施工質量和穩定性,為解決這一問題,可從兩個方面同時入手:
第一,減低混凝土內部的約束力。通過降低溫度應力來減少混凝土結構的應力。除降低混凝土內部的溫度應力之外,也可以采用一定的保溫措施,常用的保溫措施有暖棚法、覆蓋法、蓄水法等,以降低混凝土結構內部和外部的溫度差,以控制混凝土內部溫度用力。
第二,降低外部地基約束力。混凝土澆筑是混凝土結構施工的核心環節,建筑工程混凝土用量普遍比較大,在澆筑過程中難免會導致地基形成約束力[3]。在混凝土澆筑時,可采取分層澆筑法,為熱量散失提供良好的條件,降低外部約束力。
為抗裂性能是衡量混凝土施工質量的主要標準之一,為最大限度上提升混凝土結構質量,就需要保證混凝土具有足夠的抗裂性能,具體而言,可從以下幾個方面同時入手:
第一,加入適量的添加劑。在混凝土結構施工中,加入適量的添加劑,可有效控制混凝土的自縮值。添加劑添加過程中,需要嚴格按照混凝土外用添加劑的技術標準和規范合理添加。
第二,加入適量的增強材料。在混凝土生產中,為提升混凝土結構的強度和抗裂性能,可加入適量的增強劑,如有機纖維、無機纖維等,以提升混凝土結構的抗拉性能和抗裂性能[4]。
綜上所述,本文結合理論實踐,分析了工程建筑中混凝土結構的施工技術,分析結果表明,混凝土結構質量,對建筑工程的總體質量、抗震性、穩定性等方面兼有較大影響。