劉葆華
隨著現階段社會經濟不斷發展,城市化建設速度逐漸提升,城市人口數量增加,但是城市面積是有限的,為了保證人們的生活質量,解決人均占有面積小這一問題,促使建筑行業向著更廣闊方向發展。對于建筑工程而言,其質量與安全是人們關注的內容,其采用的大體積混凝土結構施工技術是工程建設的基礎,直接影響人們的生活質量。對此,本文主要闡述大體積混凝土結構概念,分析建筑工程中大體積混凝土出現質量問題的原因,并提出大體積混凝土結構施工技術要點。
現如今,建筑行業飛速發展,我國建筑工程數量逐漸增多,人們對建筑工程質量的要求也越來越多。在這種情況下,逐漸將大體積混凝土結構施工技術應用于建筑工程中,滿足建筑工程現代化建設的同時,還能結合人們需求對其進行改善。然而,在一些建筑工程結構中,由于混凝土的使用要求較高,比如溫度控制、澆筑技術等等,在建筑施工中成為重要的結構要點。對此,應該深入研究建筑工程中的大體積混凝土結構施工技術要點,才能保證施工質量,保證建筑工程結構強度。
通常大體積混凝土主要是指的體積較大的混凝土,一般在1m3以上,這種體積大的混凝土在使用的過程中會因為各種因素產生裂縫問題,如水泥水化熱之后,混凝土內外部的溫度相差較大,或者產生溫度硬度,都會導致裂縫的出現,影響建筑工程的質量。因此,大體積混凝土結構具有內外溫差大、表面系數低的特點,在施工過程中需要施工人員全面分析,當出現裂縫問題時,及時采取有效措施,阻止裂縫的進一步擴大,保證施工質量。
大體積混凝土的結構較厚,而且表面系數普遍偏低,在施工過程中,混凝土的內部容易聚集大量的水泥水化熱無法散發出來,進而促使混凝土內部的熱量急劇增加,內外部溫差增加。需要注意的是,混凝土中的水泥水化熱和水泥的類型、使用方式等有著直接的關系,混凝土放置時間越久,其水泥水化熱也會越大。
在一定程度上,混凝土外界的溫度發生變化也會對其內、外部的溫度造成影響,產生溫差。在對大體積混凝土進行施工的過程中,澆筑溫度會與外界溫度一致,在氣溫下降時,混凝土內外部的溫差也會快速增加,減弱混凝土的性能。通過研究和分析,發現外界溫度變化決定了混凝土內外部溫差,產生溫度應力,因而出現混凝土質量問題。
在對混凝土進行運輸的過程中也會對其質量造成一定影響,假如在長距離運輸的過程中,沒有根據相關標準規范對混凝土進行搬運,可能會導致其出現積淀的情況,影響混凝土的性能、功能。同時,長時間的運輸也會導致混凝土出現稀釋的情況,降低其強度,影響混凝土質量。
在建筑工程中采用大體積混凝土結構施工之前,應該做好原材料準備工作,選擇符合質量標準的混凝土原材料,如符合設計與規范的水泥、品種多摻量小的外加劑、經過嚴格檢驗的粉煤灰、考慮施工要求選擇的混凝土膨脹劑等,在施工之前需要將這些原材料進行充分的攪拌,而且施工方與混凝土攪拌方應該建立良好聯系,保證混凝土充分供應,促使施工正常進行。在實施混凝土試配的過程中,原材料的選擇主要是把控水泥的性能,可以選擇低熱、中熱、微膨脹或者收縮性小的水泥,保證原材料的選擇能夠在一定程度上保證施工質量。另外,在選擇外加劑時,需要提高重視程度。外加劑的使用能夠對混凝土的特性進行改善,減少水泥的使用量,避免出現較大的溫度差。在混凝土中添加一定量的粉煤灰,不僅可以優化混凝土的特性,還可以替代一些水泥,減少水泥使用量,并降低水泥水化熱,但是需要注意的是,在混凝土中添加粉煤灰之后會降低其強度。將混凝土膨脹劑應用于混凝土中,添加量應該在水泥總量的10-12%,能夠實現建筑工程大體積混凝土結構無縫隙施工的要求。
此外,建筑工程中的大體積混凝土結構施工采用的各種材料,都需要獲取相關質量監督體系的認證,這樣能避免材料出現質量問題對整體工程造成影響。通常大體積混凝土結構的施工需要對混凝土溫度進行有效的控制,在4 月、5 月、9 月、10 月期間,混凝土的最適溫度為4-10℃,6 月、7 月、8 月期間混凝土的最適溫度為14℃,混凝土澆筑的最適溫度為12-14℃,在混凝土澆筑的過程中,其入模溫度應該低于28℃,澆注體的溫度變化應該在45℃以內。
在實際建筑工程施工過程中,很容易受到外界環境、施工技術等因素的干擾,導致大體積混凝土出現裂縫問題。對此,應該合理把控大體積混凝土后澆帶施工技術的應用,盡可能提升整體結構的性能,減少裂縫的出現,而且還能對施工工序進行優化,保證施工質量。在對大體積混凝土結構進行劃分時,應考慮區段劃分情況,包括施工長度、施工范圍等,對結構進行細分。另外,針對施工縫實施組合施工,減少混凝土產生的溫度應力差。同時,在后續的施工過程中,經過后澆帶施工能夠促使大體積混凝土形成一個整體,并且具備工程施工要求的抗拉能力、韌性等。在一般情況下,后澆帶施工是在混凝土澆筑之后的40 天進行,在進行澆筑之前應該對鑿毛進行合理處理,保證混凝土接觸面的清潔性和濕潤性,并關注溫度控制,避免出現熱脹冷縮情況,對建筑施工造成影響。
對于大體積混凝土結構而言,鋼筋是其結構的主要構成,會對整體穩定性、強度等造成影響。在大體積混凝土結構中設置數量同等的砌塊,能夠保證整體結構的安全性、耐用性。比如,基礎底板結構的下部鋼架可以連接到線臂上。在完成地板鋼筋施工之后,可以對墻壁、圓柱上的鋼筋進行調整,進而優化整體建筑的結構功能和性能。通常鋼筋需要被深埋在混凝土中,其質量檢查存在一定難度,需要在完成鋼筋施工之后,對施工現場進行清理,對鋼筋進行精密性清潔和監測,進而保證整體施工質量。
在對大體積混凝土結構進行澆筑時,應該先明確整體建筑工程施工要求、結構指標、鋼筋疏密程度等,并采取有效措施實施澆筑技術,不同施工位置選擇不同的施工技術,進而才能獲取良好的澆筑效果。在進行底板澆筑的過程中,可以實施斜面分層澆筑技術,對其進行平面分條、斜面分層,在底板下端實施澆筑。需要注意說的是,澆筑的過程中應該堅持循序漸進原則,每一層的澆筑應該根據從下向上、以坡澆筑的方法。同時,在進行層間澆筑采用間歇方式時,假如間歇的時間較長,或者超出混凝土初凝的時間,需要結合施工縫處理要求進行,保證澆筑的可靠性。
在實施大體積混凝土結構施工時,應該根據60 天強度進行,滿足設計要求,重視水泥、粉煤灰、礦渣粉等材料的質量,進一步保證混凝土的防水效果。在夏天進行施工的過程中,由于外界溫度較高,需要對混凝土原材料的溫度進行降低,內部預埋管道時可采用水冷散熱的方式降分,更好地保證大體積混凝土結構澆筑效果。
建筑工程中采用的大體積混凝土結構施工技術在應用的過程中還需要關注振搗技術的實施,要保證混凝土的密實性、平整性等,可以在澆筑帶采用插入式的振搗器,結合混凝土自然凝固的狀態,在混凝土三個部分均等設置振搗器,從而保證振搗的密實性。在夜間施工的過程中,要保證充足的照明,并看到底層鋼筋。在實施混凝土振搗技術時,振搗棒的應用應該上下抽動,將混凝土上下層充分震動,每一次的振搗需要保證混凝土的表面的均勻性、平整性,不再出現混凝土下沉、氣泡為基準。假如鋼筋混合較大時,震動角可以適當傾斜,震動速度保持50cm。主要注意的是,在振搗過程中,振搗器應該遠離鋼筋、預埋件、管道等,避免出現碰撞,影響振搗效果。
現階段,建筑行業飛速發展,其建設過程中采用的大體積混凝土結構施工技術的應用也對保證混凝土質量、建筑結構穩定性具有良好作用。在應用該項施工技術時,應該明確施工原材料質量控制要點,保證大體積混凝土后澆帶施工技術、鋼筋施工技術、澆筑技術、混凝土振搗技術的實施質量,做好溫度控制,進而保證混凝土的質量,提升建筑工程的安全性和穩定性。