于沁源
大同富力城房地產開發有限公司 山西 大同 037000
隨著建筑高度的不斷增加,傳統混凝土結構設計的弊端也日益顯露,高層建筑安全事故的高頻發生在損害企業經濟效益和社會效益的同時,也不利于區域穩定性格局的構建。就目前來講,為全面提升建筑結構的整體性能,革新和優化大體積混凝土施工技術是目前建筑行業可持續發展目標實現的重要戰略基礎。
傳統混凝土在一定程度上雖然具備一定抗壓能力,但抗拉能力卻不足以滿足建筑施工需求,高層建筑安全事故發生率常年高居不下。經調查,將復合型材料混凝土應用到工程施工中,在不斷提高建筑承重能力和抗壓、抗拉能力的同時,也為區域穩定性格局的構建創造了良好條件。
伴隨新市場經濟的不斷發展,與其他建筑材料相比,混凝土這種復合型材料起到了“1+1>2”的效果,在充分彌補傳統施工材料應用不足的同時,還能最大限度地確保兩者優勢的充分發揮。除此之外最重要的一點是,混凝土的生產周期短,制備過程簡單,不需要企業投入過多資金[1]。
在當前高層建筑混凝土施工過程中,結構施工的作業流程主要是:規劃設計混凝土配合比——混凝土制備——混凝土運輸到施工現場——混凝土灌注定型——振搗——表面磨平處理——結構拆模——養護。在進行攪拌過程中,經調查攪拌工序對于高層建筑混凝土施工質量的影響力也是十分巨大的,為此在進行攪拌時,基層產業機構工作人員需嚴格按照“先石子、水,后砂子、摻和料,最后水泥”的順序進行投放、攪拌,并在攪拌過程中確保溫度控制和時間控制作業落實到位,與此同時為避免混凝土泥漿流出和離析情況的出現,當攪拌工作結束后工作人員需加緊混凝土澆筑作業。
在高層建筑大體積混凝土施工過程中,為規避各種施工不良問題的出現,確保溫度控制技術的有效落實現已迫在眉睫。在溫度控制技術應用過程中,為達到預期的施工作業要求,施工單位工作人員需從根本上提高對水泥選擇的重視度,即通過水熱化更容易控制的硅酸鹽水泥進行攪拌處理,由此在規避因水熱化問題而導致混凝土結構出現裂縫,影響工程整體施工成效。除此之外在水泥使用過程匯總,為避免水泥熱量超過可控范圍而影響混凝土整體結構溫度,在澆筑時嚴格控制混凝土溫度和外界溫度、地表溫度也是十分必要的。
作為一種復合型施工材料,與單一化施工材料相比,大體積混凝土在制備過程中極易受到各種外界因素的影響,從而在影響使用質量。根據大量調研數據分析可知,為規避各種安全事故的發生,確保混凝土應用效益的最大化發揮,在進行制備時,施工人員不僅需按照商品砼要確定各項原料配比,與此同時為確保制備作業的連續性,工作人員還要全面檢查混凝土制備儀器,對故障進行排查的同時確保制備的高質性[2]。
澆筑作為高層建筑大體積混凝土關鍵施工環節,澆筑和振搗的不規范、不科學在影響混凝土整體施工質量和效率的同時,也不利于企業的可持續發展。為全面提高混凝土結構整體施工程質量,在進行澆筑和振搗作業時,工作人員除了要采取“分層澆筑、分層振搗”的方式外,為避免澆筑和振搗時施工裂縫的出現,工作人員還要保證澆筑、振搗的連貫性。除此之外在澆筑和振搗前,系統化檢查儀器設備以及嚴格控制振搗棒和鋼筋位置,也是保障預期施工目標實現的重要戰略基礎。
經調查,溫度應力問題的存在是影響工程整體施工質量和效率的重要因素,因此加強對溫度應力的控制,是改善當前建筑施工現狀的重要手段。就目前來看,在控制溫度應力時。施工單位工作人員可分別從水泥用量以及澆筑溫度兩方面進行,具體而言就是在具體施工過程中,工作人員需嚴格控制水泥的用量,避免水泥使用不足影響混凝土品質抑或是過量使用額外熱量產生的出現。除此之外在進行澆筑過程中,施工單位工作人員還要嚴格控制外界溫度,由此在降低外界溫度對工程施工質量影響的同時,推動企業的進一步發展。
在高層建筑混凝土結構設計過程中,耐久性設計作業由于涉及多方內容,因此其設計難度相對較高,且從目前來看,受傳統設計理念根深蒂固的影響,設計工作人員所設計的方案,大多也只是在短期內能保障工程使用的安全性,故此為從根本上有效地解決上述問題,提高工程設計耐久性,加強對建筑新材料、新技術和新理念的運用,確保設計方案的前瞻性現已迫在眉睫。經調查在高層建筑混凝土結構施工過程中,材料的選擇對于后期工程使用壽命而言具有重要影響,而不同施工建材由于其化學成分的不同,建成的工程整體強度和穩定性也存在顯著差異,故此在進行工程設計過程中,設計人員需從根本上提高對水泥選擇的重視度,具體而言就是通過現場勘察數據和水文特點,確定適合的施工設計方案,由此延長工程的使用壽命[3]。
概而言之,伴隨高層建筑和超高層建筑規模和數量的逐年增加,大體積混凝土施工技術的廣泛應用,為行業可持續發展注入了新動力,為此要想進一步提升工程質量,推動區域經濟進一步發展,對高層建筑材料混凝土質量進行不斷優化控制現已迫在眉睫。