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      土木建筑施工中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術探析

      2017-07-07 16:26:23付永偉
      卷宗 2017年8期
      關鍵詞:溫度應力

      付永偉

      摘 要:大體積混凝土結(jié)構(gòu)在土木工程施工中的應用正不斷提高,而建筑物的高度和強度也在不斷提高要求,因此需要更為先進和嚴謹?shù)氖┕ぜ夹g保障施工質(zhì)量。采取各種措施控制裂縫是大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術的關鍵問題。

      關鍵詞:土木建筑施工;大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工;溫度應力;自縮

      大體積混凝土結(jié)構(gòu)厚實,用量較大,澆筑時需要一次性完成,避免施工縫隙的產(chǎn)生。受水化熱以及溫度等因素的影響,容易發(fā)生裂縫問題,從而影響到土木工程的施工質(zhì)量,因此在施工過程中,需要采取先進的技術和工藝保證大體積混凝土的施工質(zhì)量,提高建筑質(zhì)量和安全。

      1 土木工程大體積混凝土結(jié)構(gòu)裂縫出現(xiàn)的主要原因

      1、溫度應力

      混凝土的溫度應力作用是裂縫問題的首要原因。影響溫度應力的主要有兩方面原因,一方面是水泥的水化熱問題,水泥在水化熱過程中會釋放熱量,大體積混凝土普遍結(jié)構(gòu)斷面厚而表面系數(shù)小,因此不利于熱量擴散,導致熱量在混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部大量聚焦,從而使混凝土內(nèi)部溫度不斷提高,與表面溫度差異不斷擴大,產(chǎn)生了較大的溫度應力,而引發(fā)裂縫問題。另一方面是混凝土的澆筑溫度,大體積混凝土施工過程較長,且工序較為復雜,其澆筑溫度會因為外界環(huán)境溫度的變化而發(fā)生改變,氣溫的驟降會使混凝土內(nèi)外溫差加大,溫度應力不斷增加,裂縫發(fā)生的風險也就越高。

      2、混凝土的自縮性

      大體積混凝土中含有數(shù)量較大的水泥,這些水泥會使混凝土內(nèi)部20%左右的水分石化,而其余的水分則會被蒸發(fā)。如果被蒸發(fā)的水分數(shù)量超過了正常蒸發(fā)的水分量,就會產(chǎn)生一定的自縮值,從而引發(fā)混凝土的收縮問題?;炷恋淖钥s值對于混凝土的自縮性有著直接的決定作用。影響大體積混凝土結(jié)構(gòu)自縮值的原因有高效減水劑的使用,這些減水劑提高了混凝土的流動性能,并且降低了其自縮值。此外,礦物質(zhì)的礦渣等摻和物,也會對混凝土的后期自縮值產(chǎn)生較大的作用,而較細的混凝土材料則會影響到混凝土的早期自縮值。此外,水灰比、骨料種類及大小等都會影響到混凝土的自縮值。

      3、約束力過大

      大體積混凝土結(jié)構(gòu)多為整體形式,因此約束力較大,外部約束力和由溫度應力引發(fā)的內(nèi)部約束力都會引發(fā)混凝土的裂縫問題。

      2 土木建筑施工中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術分析

      溫度應力及自縮性等因素,是大體積混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫的關鍵原因,因此,在施工過程中需要采用相應的技術減少這些不良影響。

      1、控制溫度應力

      溫度應力是大體積混凝土裂縫問題的首要原因,通過提高施工技術控制溫度應力是提高施工質(zhì)量的重要方法。

      1)控制好澆筑溫度

      大體積混凝土的溫度控制是一個較為系統(tǒng)的工程,而澆筑溫度的控制是關鍵,這一工序的施工影響到混凝土結(jié)構(gòu)的表面溫度以及內(nèi)部溫度,同時,因為外部氣溫變化對澆筑溫度的影響,又會使?jié)仓囟瘸霈F(xiàn)變化,澆筑溫度一旦出現(xiàn)上升問題,就會進一步影響到混凝土的溫度應力。因此,大體積混凝土的澆筑要盡力避免在夏季施工,氣溫較高的正午也盡量不要澆筑。施工時,根據(jù)外部氣溫的變化采取適當?shù)慕禍卮胧┮部梢杂行Э刂茲仓囟?,如降低材料的溫度或者采取一定的冷卻技術,從而降低澆筑溫度。

      2)減少水泥使用量

      水泥的水化熱是混凝土溫度應力的重要原因,適當減少水泥使用量,就能夠減少水化熱的熱源,有效降低水化熱現(xiàn)象,水化熱所帶來的不利影響也會得到降低。減少水泥使用量的同時,為了不減少混凝土強度,就需要使用其他材料保證混凝土強度符合施工標準,如減水劑及混合材料的增加,攪拌技術的提高等,都能夠在增加混凝土內(nèi)部熱量揮發(fā)的同時,提高混凝土攪拌效果,從而保證了混凝土的質(zhì)量。隨著水泥生產(chǎn)技術的提高,一些低熱水泥不斷出現(xiàn),大壩水泥以及粉煤灰硅酸鹽沙發(fā)等都有較好的降低水化熱功能。

      3)強制降溫

      強制降溫是通過強制措施對已澆筑完成的混凝土結(jié)構(gòu)進行降溫的方法。預埋冷卻水管,通過水管中的冷卻水溫度控制混凝土內(nèi)部溫度是較為常見的技術。

      2、減少約束力

      減少約束力需要從減少外部約束力和內(nèi)部約束力兩方面進行。

      1)減少外部約束力

      外部約束力的控制主要措施是控制好地基對于混凝土結(jié)構(gòu)的約束力。主要技術是通過滑動層的設置來控制?;瑒訉泳褪前训鼗痛篌w積混凝土的接觸層用瀝青油氈層或者砂墊層設置一層滑動層,從而減少了地基對于大體積混凝土的約束力,能夠使混凝土地塊的變形更為自由,也能夠減少裂縫問題的出現(xiàn)。

      2)減少內(nèi)部約束力

      大體積混凝土結(jié)構(gòu)的內(nèi)部約束力主要來源于溫度應力作用,因此需要通過控制溫度應力的方式減少內(nèi)部約束力。通過保溫技術能夠在一定程度上減少溫度應力,如蓄水法、覆蓋法以及暖棚法等,都能夠在一定程度上保證混凝土的內(nèi)部溫度,從而降低混凝土內(nèi)外溫差,減少溫度應力。

      3、提升抗裂性能

      1)加入添加劑

      自縮性是混凝土裂縫產(chǎn)生的重要原因,添加劑的摻加對于混凝土自縮值的控制有良好的效果。通過適當?shù)募夹g對混凝土進行補償收縮,就能夠使混凝土自縮性更符合施工要求。在摻加添加劑時,要根據(jù)外加劑的應用技術嚴格按照相關標準進行補償,通過嚴謹?shù)膶嶒灚@取限制膨脹率,從而保障技術的精確性,提高抗裂性能。

      2)優(yōu)化材料配比

      混凝土材料配比在施工之前就要通過科學的試驗進行驗證,確定科學合理的材料配比。要確保材料配比能夠滿足施工強度的要求。攪拌時要根據(jù)現(xiàn)場材料條件結(jié)合試驗配比做好材料的配比調(diào)整,攪拌過程要確保材料融合的充分度,避免材料發(fā)生離析問題。

      3)添加配筋

      混凝土結(jié)構(gòu)中配筋的合理添加對抗裂性能的提高有良好的效果。選擇直徑較小的配筋,在綁扎時要采取較小的間距分布配筋位置,就能夠產(chǎn)生顯著的抗裂效果。配筋的分布間距在10cm以下時,就能夠使混凝土不會出現(xiàn)高于0.005cm的裂縫寬度。土木工程的大體積混凝土結(jié)構(gòu)中間只有較少的配筋,因此,適當添加一定數(shù)量的溫度筋,能夠有效的控制好混凝土結(jié)構(gòu)的薄弱部分。

      4)添加增強材料

      能夠有效提升混凝土抗拉強度的材料即增強材料,主要包括金屬纖維、無機纖維和有機纖維等。添加增強材料,即能夠提升混凝土結(jié)構(gòu)的抗裂性能,還能夠提高抗拉強度。

      5)其他方式

      混凝土水灰比、骨料配比以及骨料的選擇都會影響到混凝土的抗裂性能。骨料作為混凝土材料的重要組成部分,其光滑度及粒徑大小等都會影響到混凝土強度。

      3 結(jié)語

      土木建筑行業(yè)的發(fā)展使大體積混凝土結(jié)構(gòu)有了更為廣泛的用途,但也對施工質(zhì)量提出了更高的標準。為了保障施工質(zhì)量,必須從混凝土結(jié)構(gòu)特點出發(fā),不斷提高施工技術,避免裂縫的出現(xiàn),提高土木建筑工程質(zhì)量。

      參考文獻

      [1]蔣萬東. 土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術分析[J]. 建材與裝飾, 2016(26).

      [2]姚丹東. 土木工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術分析[J]. 城市建筑, 2013(10):79-79.

      [3]楊成余. 試論土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)的施工技術[J]. 門窗, 2016(7):102-103.

      [4]楊輝. 土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術的研究[J]. 江西建材, 2016(24).

      [5]劉波. 土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術分析[J]. 科技創(chuàng)新與應用, 2016(33):274-274.

      [6]袁陽平. 試論土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)的施工技術[J]. 建材與裝飾旬刊, 2013(9):109-110.

      [7]程宏宇. 土木建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工技術分析[J]. 科技與企業(yè), 2012(13):204-204.

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