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      房屋建筑混凝土施工技術(shù)

      2015-10-21 19:27:04王佶華楊壹鈞
      關(guān)鍵詞:房屋建筑施工技術(shù)混凝土

      王佶華 楊壹鈞

      【摘 要】近些年來,國家加大房屋工程建設(shè),某些房屋工程建設(shè),采用混凝土施工技術(shù),對(duì)于施工技術(shù)要求也越來越高?,F(xiàn)階段,對(duì)于各種房屋工程,具混凝土施工特點(diǎn),因?yàn)楦黝愒颍瑯O易出現(xiàn)混凝土裂縫問題,對(duì)整體結(jié)構(gòu)與工程美觀造成嚴(yán)重影響。所以,針對(duì)房屋建筑來說,需分析大體積混凝土的質(zhì)量問題,探討施工技術(shù)優(yōu)化方法。

      【關(guān)鍵詞】房屋建筑;混凝土;施工技術(shù)

      近些年來,我國房屋建筑工程建設(shè)力度不斷加大,混凝土是房屋建筑工程的重要環(huán)節(jié)之一,其施工技術(shù)優(yōu)劣,對(duì)建筑質(zhì)量具有嚴(yán)重影響。而工民建施工中,極易出現(xiàn)的混凝土問題,就是混凝土裂縫問題,尤其房屋混凝土,若未控制好混凝土施工技術(shù),極易導(dǎo)致房屋建筑質(zhì)量問題。筆者根據(jù)自身多年的建筑從業(yè)經(jīng)驗(yàn),分析房屋建筑混凝土的質(zhì)量問題,探討施工技術(shù)優(yōu)化方法。

      1.房屋建筑混凝土概述

      在房屋建筑施工中,混凝土施工十分重要。針對(duì)房屋建筑工程,我國對(duì)混凝土技術(shù)起步較晚。一般而言,針對(duì)房屋建筑施工,混凝土的最小斷面,尺寸超過1m,在施工時(shí),需采取必要技術(shù)措施,對(duì)水化熱進(jìn)行處理,平衡混凝土外部與內(nèi)部的溫度差,有效解決混凝土結(jié)構(gòu)的裂縫問題,優(yōu)化房屋建筑混凝土施工。

      房屋混凝土的施工特點(diǎn):必須進(jìn)行連續(xù)澆筑,確保結(jié)構(gòu)整體性。若建筑結(jié)構(gòu)的體積較大,在結(jié)構(gòu)前后會(huì)有一定溫度應(yīng)力、內(nèi)外溫差。同時(shí),由于房屋混凝土的鋼筋布置密度較高,混凝土的數(shù)量較多,大多數(shù)工程施工的條件比較復(fù)雜,具有較高的施工技術(shù)要求,必須滿足耐久性、整體性要求。近些年來,隨著混凝土技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)不斷提高,在房屋混凝土工程中,大量采取鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),由此產(chǎn)生的裂縫問題也十分突出,是房屋混凝土施工必須解決的問題。

      2.房屋建筑混凝土裂縫的成因分析

      首先,溫差變形。在房屋建筑工程施工中,溫差變形是較為典型、普遍的裂縫,頂層兩端縱墻出現(xiàn)裂縫,為八字形、X形,呈對(duì)稱性特點(diǎn),部分為一端縱墻斜裂縫。當(dāng)為輕微裂縫時(shí),僅在1個(gè)~2個(gè)開端間發(fā)生。當(dāng)為嚴(yán)重裂縫時(shí),主要包含1/2的縱墻分為,由頂層開始一直向下發(fā)展。若未設(shè)置變形縫、隔熱層,其剛性屋面頂極易出現(xiàn)該類裂縫。發(fā)生原因:混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)伸縮性變形,使得磚砌體抗拉輕度超標(biāo)。發(fā)生機(jī)理:當(dāng)在陽光照射情況下,混凝土溫度發(fā)生變化,約為32攝氏度,導(dǎo)致出現(xiàn)較大溫差。同時(shí),由于混凝土膨脹系統(tǒng)增加,由于溫差作用,降低了混凝土的抵抗能力。

      其次,材料特性。在房屋建筑建設(shè)時(shí),所采用的混凝土屬于脆性材料,是由水、水泥、砂石集料等拌合而成。房屋建筑施工之后,隨著水分不斷蒸發(fā),混凝土體積隨之發(fā)生收縮變形。因梁柱墻支座約束了混凝土,無法自由收縮。若約束應(yīng)力大于混凝土最大極限時(shí),導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)開裂。

      第三,結(jié)構(gòu)約束。主要包含內(nèi)約束與外約束:其一,內(nèi)約束。在房建筑混凝土中,內(nèi)約束指構(gòu)件質(zhì)點(diǎn)與質(zhì)點(diǎn)間的互相作用力,在混凝土澆筑時(shí),由于混凝土內(nèi)部存在較高溫度,混凝土表面的溫度較低,進(jìn)而產(chǎn)生內(nèi)高、外地的溫差。根據(jù)熱脹冷縮特點(diǎn),在一定溫度狀態(tài)下,質(zhì)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)變形,使得各質(zhì)點(diǎn)之間產(chǎn)生互相內(nèi)約束力。溫度應(yīng)力比極限抗拉強(qiáng)度明顯要高,混凝土表面形成細(xì)小裂縫,進(jìn)而產(chǎn)生表面裂縫;其二,外約束。由于外界物體阻礙,而使構(gòu)件發(fā)生變形,例如構(gòu)件與構(gòu)件互相作用,地基與基礎(chǔ)的互相作用,形成外約束力。在大體積混凝土澆筑之后。7d內(nèi),水泥水化熱基本完成釋放,混凝土降溫時(shí)產(chǎn)生一定收縮作用力,混凝土固結(jié),蒸發(fā)了多余水分,進(jìn)而加劇收縮,地基結(jié)構(gòu)形成約束力,不能產(chǎn)生自由變形。處于該類情況下,內(nèi)外溫差產(chǎn)生裂縫。

      3.房屋建筑混凝土施工技術(shù)優(yōu)化方法

      首先,混凝土配合比設(shè)計(jì)。對(duì)于房屋建筑工程而言,在混凝土采購時(shí),應(yīng)選擇大吸收骨料,若骨料含泥量過大,或干縮過大,會(huì)增加混凝土的干縮性。若骨料級(jí)配過大,或粒徑過大時(shí),可減少泥漿用量,以降低混凝土的干縮率,減少混凝土的體積收縮率。摻入粉煤灰過程中,可減少水泥用量,以降低水化熱,降低混凝土的體積收縮率。若摻入高效減水劑,可提升混凝土的抗力性與可泵性,增強(qiáng)混凝土的抗?jié)B性與和易性,進(jìn)而使身稅率下降,降低裂縫發(fā)生率。對(duì)于配合比設(shè)計(jì)人員,需深入施工現(xiàn)場,按照施工現(xiàn)場的實(shí)際情況,結(jié)合澆搗工藝、構(gòu)建截面等,合理設(shè)計(jì)坍落度,按照砂石質(zhì)量,及時(shí)調(diào)整施工混凝土的配合比,加強(qiáng)構(gòu)件養(yǎng)護(hù)。根據(jù)骨料級(jí)配,合理摻入粉煤灰、高效減水劑,進(jìn)而降低水化熱、水泥用量,合理選擇外加劑、水泥,屬于低碳性、無堿性質(zhì)量。

      其次,加強(qiáng)混凝土澆筑。由于混凝土具有泌水性,當(dāng)骨料下沉?xí)r,容易出現(xiàn)收縮性裂縫。因此,待初凝完成后,在終凝前,對(duì)混凝土表面進(jìn)行二次壓實(shí)與抹光。澆筑結(jié)束后,在1d內(nèi),僅允許做測量、定位與彈線工作,堅(jiān)決減值吊卸大量材料,避免出現(xiàn)沖擊振動(dòng)。待1d后,采用分批方式,運(yùn)入少量小型材料,運(yùn)輸過程中注意輕卸與輕放。第3d時(shí),允許正常開展墻板支模施工與混凝土施工。對(duì)于吊卸材料位置,設(shè)置塔設(shè)前,預(yù)設(shè)加密立桿與橫桿,增加支撐架剛度,保護(hù)應(yīng)力與擴(kuò)散應(yīng)力,避免發(fā)生裂縫。

      第三,加強(qiáng)混凝土養(yǎng)護(hù)。在房屋建筑混凝土施工過程中,需加強(qiáng)保溫養(yǎng)護(hù),降低混凝土內(nèi)部與外部溫差值,增加混凝土的抗拉強(qiáng)度,進(jìn)而提升混凝土的抗裂能力、承受能力,進(jìn)而防止溫度裂縫。保護(hù)養(yǎng)護(hù)環(huán)境溫度,降低內(nèi)部與外部溫差,使降溫速度有所下降,進(jìn)而降低溫度應(yīng)力。松弛混凝土應(yīng)力,提升混凝土強(qiáng)度,避免因?yàn)榛炷帘砻娓闪?,而產(chǎn)生塑性收縮裂縫。在混凝土養(yǎng)護(hù)期間,合理控制混凝土表面溫度、中心溫度,實(shí)現(xiàn)兩者的平衡,最好控制小于25攝氏度。

      4.結(jié)束語

      綜上所述,房屋建筑混凝土由于溫差變形、材料特性、結(jié)構(gòu)約束等原因,進(jìn)而產(chǎn)生混凝土裂縫。若想保證工程質(zhì)量,確保不發(fā)生混凝土裂縫,必須優(yōu)化施工技術(shù),優(yōu)化混凝土配合比設(shè)計(jì)、加強(qiáng)混凝土澆筑、加強(qiáng)混凝土養(yǎng)護(hù)等,保證大體積混凝土的施工質(zhì)量,確保建筑工程的整體性與穩(wěn)定性。 [科]

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]閔旺榮.論房屋建筑混凝土施工技術(shù)[J].科技風(fēng),2010,(12):96.

      [2]梁兆忠.試論房屋建筑混凝土施工技術(shù)[J].中小企業(yè)管理與科技,2011,(24):158-158.

      [3]周燕明.關(guān)于房屋建筑混凝土施工技術(shù)的探討[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì),2014,(23):49-49.

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