陳尤浩
(華兆控股集團運城四建有限公司,山西運城 044000)
由于建筑工程項目是一項復雜化的大型綜合工程,所涉及的施工內容較多且施工周期較長,當某一環節的施工技術不過關,都會直接干擾到下一施工環節的順利推進。再加上我國科學技術的高速發展,建筑施工技術也隨之取得了一定的創新進步,積極對建筑施工技術加以創新,是增強建筑工程施工單位市場核心競爭力的有效路徑。
建筑工程施工建設在應用建筑施工技術時,由于該工程項目的施工周期較長,所以往往還要在雨季施工,若未采取相應的材料保護措施,則會導致施工材料的質量與性能大打折扣,尤其是鋼筋、水泥、混凝土等施工材料。但工程施工單位未嚴格遵守建筑施工技術根本要求來開展作業時,則施工技術出現問題的概率就會加大。若未在施工材料存儲倉庫上方鋪設一層防水布,導致鋼筋存儲不夠妥善,出現受潮生銹情況;當水泥材料也同樣受到潮濕影響,此類施工材料仍被繼續應用在建筑工程當中,則不利于建筑施工技術的性能發揮[1]。建筑施工單位沒有特別考慮到雨期施工對材料以及施工進度的不良影響,為了追趕施工進度以及減少成本投入而沒有落實相應的防護措施。建筑施工技術中存在的具體問題如圖1 所示。

圖1 建筑施工技術中的問題
建筑施工技術中存在的問題,混凝土內外有著過大的溫度差值以及存在收縮狀況,則會極大地影響建筑工程最終施工質量。造成這一問題出現的根本原因在于,在完成混凝土澆筑作業后,由于其內部出現水合現象,使得在短時間內向外釋放大量的水合熱,當其一直在混凝土內部集聚而無法揮發出去時,就會使得其內外部之間的溫度差值較高。而且它還隸屬于拉伸壓力的范疇,當其遠遠超過于混凝土本身所具有的拉伸強度系數時,溫度起伏較大時,就會引起裂縫的出現。對于混凝土收縮來說,受到水化熱反應的影響,混凝土先是余熱下降,之后其內部所含有的水分會逐漸蒸發消失,當其沒有遭受外力條件干擾,混凝土在硬結過程中因收縮而出現變形情況的概率較大,而收縮變形又與鋼筋制約有著十分密切的關系,導致混凝土內部極易出現拉應力,當其高于合理區間范圍后,則就會使得溫度裂縫產生。
建筑工程在施工建設時,為了確保主體結構的承載負荷能力過關,往往會應用模板來對主體結構起到臨時支護作用,當前時期,在建筑工程中應用最為普遍的模板材料為鋼材與木材,模板應用得當以及施工足夠規范化時,則切實有利于保障工程整體質量。然而,由于施工單位為了盡快完成工程交付,往往直接采用普通模板,而沒有根據施工技術的實際需要進行專門設計,兩者的技術標準不夠通用,使用的普通模板質量也達不到標準規范。模板問題已成為施工技術應用中需要考慮的核心問題之一。
應用建筑施工技術,若沒有對主體工程細節予以充分的關注,也會導致其頻頻出現問題。例如,實施混凝土澆筑作業時,負責此項工作的施工人員沒有經受過系統化的技術培訓,使得仍在其處于負溫度下時而進行澆水養護;為了應對低溫條件,還需將防凍劑摻雜在混凝土當中,若未特別注意把控溫度,則很難滿足于養護標準要求[2]。再加上建筑工程還需具備良好的抗震加固性能,確保求其能夠切實應對地震烈度,則主體工程所應用的剪力墻規律有著一定的差異。建筑工程的單跨主體建筑結構,要同時合乎于樓層要求與地震傾覆力矩要求,需有針對性地構建與加設抗震墻,若其數量以及布置區域不夠合理化時,則會使得工程主體結構的承載負荷壓力加大。
對于建筑施工技術的合理創新,主要層面上應該是圍繞在預應力技術創新方面,該技術的創新性體現就是通過對建筑外部預應力結構進行更深入地研究和科學合理的運用。外預應力技術指的是通過科學布局在混凝土段外的預應力筋,區別于建筑工程以往的常規布置方法,主要是利用外預應力筋的粘合特性和被黏結的外預應力材料,該技術的主要創新是實現了外預應力的科學合理使用,其中粘接外預應力是其應用的最為明顯特征[3]。創新預應力技術,將粘接外預應力深化落實在建筑工程中的管道結構當中,它不會產生過大的摩擦力,為之后的維護管理創造了良好條件,對于該技術的應用要重點把控技術應用流程與力度。除此之外,非粘接力外預應力同樣有著良好的適應性,而且整個技術應用操作過程更加簡單,同時還不會出現過大的摩擦損失,由此可以看出,在建筑工程施工建設過程中選擇應用外部預應力,相比于傳統的預應力結構來說,更加科學合理化,能夠帶來更多的預應力,為保障建筑工程整體質量有著突出作用。建筑施工技術有效創新如圖2 所示。

圖2 建筑施工技術有效創新
現階段,建筑工程的主體結構通常為鋼筋混凝土結構,若其施工技術應用不規范,導致該結構施工質量不過關,則會對工程的整體質量造成消極干擾。建筑工程的鋼筋混凝土施工質量問題覆蓋在眾多的施工環節當中,包含了物料選擇、配比混合、輸送、澆注以及模具拆除等環節。就現代施工技術中的鋼筋混凝土材料使用的實際情況分析,主要表現為混凝土施工質量不均勻化、后期發生水泥開裂的概率較大,以及耐久性一般等。所以針對于鋼筋混凝土材料的實際應用情況,在材料選用問題上來看,應該優先選擇或者考慮采用高強度以及優異特性的鋼材和水泥材料,以提高其耐久性能。落實自密實混凝土技術還有助于保障混凝土的可塑性以及流動性處于科學合理的區間范圍下;借助于后澆帶與加強帶能夠大大降低因混凝土收縮而引起的超長結構裂縫出現概率。在纖維混凝土技術與預應力技術的共同配合下,則能夠很好地規避因溫差起伏所產生的拉應力,實現對裂縫問題的有效把控。再加上現階段的建筑工程的規模與高度在不斷提升,使得工程結構所承載的負荷壓力持續增加,為了滿足建設項目的不同承載要求,所使用的混凝土類型越來越多樣化。為了提高其有效性,必須同時創新各種混凝土施工技術,這是施工技術創新的重點之一。創新的鋼筋混凝土技術還應包括實施素混凝土技術,增加鋼纖維混凝土材料的使用,在現有基礎上創新鋼筋連接施工技術,采用直螺紋接頭連接方式取代傳統連接形式。
由于當前時期高層建筑在建筑工程中的占比越來越大,對工程的承載能力以及質量都有著更高要求,尤其是抗震設計與地下空間建設層面,為了最大程度上加強其質量以及提升穩定系數,則要科學應用深基坑支擋技術(圖3)。對于深基坑支擋技術的創新,應當創新性地使用樁錨支擋體系,在開展地下空間建設作業的過程中,由于要對土層進行深層次挖掘,所以需對建筑工程施工所處區域的地質條件有著全方位以及系統化地了解[4]。若工程不具備良好的地質條件,土質呈疏松狀態,而且坑壁密度也處于較低水平下時,則要同步應用預應力錨桿與灌注樁體系,以此來保證深基坑支擋施工效果。建筑工程的地下空間施工建設,還要考慮到地下水因素,若有著較為復雜的地下水文土層條件時,則應當選擇應用套管水沖法成錨工藝。針對于建筑工程中的臨時支擋加固樁以及承載著地下支撐作用的支擋樁,可統籌規劃出一體化的深基坑支擋技術施工方案,確保支擋系統同時具有顯著的承重功能,合乎工程施工質量標準規范要求。創新深基坑支擋技術,將其落實到位,有助于縮短建筑工程施工建設周期,降低施工材料與資源使用總量,減少成本投入,經濟利潤更加可觀。有一點需要特別強調的是,創新該技術,要最大程度上確保旋挖灌注樁施工質量過關,以免干擾后續施工環節。

圖3 深基坑支擋實錄
漏水問題作為建筑工程的常見質量問題,是建筑工程施工建設過程中需密切關注以及妥善解決的重點問題,因為當建筑出現漏水問題時,一方面會極大地影響住戶的居住體驗,另一方面還會埋下一定的質量隱患與安全隱患。對于建筑施工技術中的防滲水技術創新,應當重點圍繞在防水材料創新層面上。在實施防水卷材施工作業之前,應在重點位置上方均勻性地涂抹一層非固化橡膠瀝青防水涂料,此防水材料的核心優勢在于它能夠長時間維持在良好的粘接狀態下,是一種蠕變性的黏性膏狀體,同時具有突出的環保性能,是防水性能優越的新型材料。在建筑工程防滲施工建設過程中應用此防水涂料,它可以密封建筑結構中基層中的裂縫和細孔。即使長時間與空氣直接接觸,也不會發生一般防水材料中常見的固化反應。相反,它將保持在穩定的粘性黏接狀態下,并具有顯著的自動愈合能力。當它與建筑結構接觸時,它可以立即完成粘合作業,有效地處理好建筑物中的漏水問題。除了固化橡膠瀝青防水涂料之外,還可選擇使用聚氯乙烯防水卷材、改性瀝青材料以及603 防水材料等,此類材料的表現都較為突出。
在建筑工程施工建設過程中會用到大量且繁雜的施工材料,材料成本投入在工程整體成本資金中占有很大的比重,從以往的工程施工經驗來看,面臨著較為嚴峻的材料以及資源過度消耗以及浪費問題,使得工程施工成本較高。因此,創新建筑施工技術還應當圍繞在材料創新層面,著重加大節能技術材料的應用力度。在我國可持續發展戰略提出背景下,全社會的綠色環保意識有所提升,使得國家對于建筑行業的節能環保標準要求不斷提高,各種新型的節能環保材料與技術層出不窮,并且逐漸運用于建筑工程施工建設當中。其中在建筑工程施工建設中應用較廣泛且有著突出技術表現的節能技術為隔熱技術[5]。
隔熱技術主要被應用在建筑工程中的圍護結構與屋面結構,當建筑工程的結構有所不同時,其應遵循的隔熱標準也有著一定的差異,應根據工程實際結構來創新優化隔熱技術,積極應用新型的現代化隔熱材料,由此妥善處理好傳統隔熱技術所引起的隔熱質量不過關,室內各區域的溫差較大等不良問題。而對于供暖技術的創新則是要基于建筑工程的實際室內結構以及空間布局等眾多要素內容,由此為住戶打造出舒適感更強的供暖體系,同時兼顧建筑功能性與舒適性雙層要求。保溫隔熱材料如圖4 所示。

圖4 保溫隔熱材料
綜上所述,創新建筑施工技術是提升建筑工程整體質量,為住戶帶來更加舒適良好居住體驗的關鍵舉措,技術創新主要圍繞在新型預應力技術、鋼筋混凝土技術、深基坑支擋技術、防滲水技術幾方面創新以及加大節能技術材料應用力度,由此從根本上切實妥善處理好建筑施工技術中的問題,創造出更加可觀的經濟效益。