黎府臺
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隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的提升,人們對建筑的高度要求也越來越高。但隨著建筑高度的增加,基礎(chǔ)深度也隨之加深,這也使得基礎(chǔ)施工的復(fù)雜程度越來越大,同時也加大了對地基的穩(wěn)定性要求。施工方式和施工技術(shù)等是大體積混凝土使用的關(guān)鍵所在。因此,在上層混凝土澆筑時不能間斷,還要控制好整個過程的溫度和收縮程度,避免裂縫的產(chǎn)生。
混凝土是當(dāng)前建筑建設(shè)中的常用材料,在實際應(yīng)用時,混凝土的應(yīng)用形式也具有多樣性,大體積混凝土便是其中一種。該種混凝土與普通混凝土存在一定的差異性,在結(jié)構(gòu)上具備以下特點:第一,由于大體積混凝土自身體積較大,在塊體厚度上也有明顯增加;第二,在實際澆筑工作開展過程中,由于澆筑量較大,對整體的結(jié)構(gòu)性能要求也相對提升。在對普通級別的混凝土進(jìn)行澆筑時,由于整體的體積小,即使在澆筑工作開展中產(chǎn)生的水化熱,也能透過自身縫隙散發(fā)出去,從而避免溫度階梯效應(yīng)的出現(xiàn),確保溫度應(yīng)力始終處于建筑結(jié)構(gòu)自身所能承受的范圍。但是混凝土自身體積過大,導(dǎo)致水泥硬化時產(chǎn)生的水化熱不能有效的散發(fā),進(jìn)而形成溫度梯度,出現(xiàn)溫度應(yīng)力。第三,如果大體積混凝土的自身厚度超過了1.5m,施工中需要對其實施分層澆搗,實現(xiàn)水化熱影響程度的有效降低,提升自身穩(wěn)定性。最后,在高層建筑建設(shè)過程中,由于大體積混凝土多用于基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)建設(shè),受外界溫度的影響程度較小,但在抗?jié)B能力上要求較高。因此,在施工時需要避免因為水化熱的存在而出現(xiàn)裂縫[1]。
在高層建筑之中,無論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是建筑整體設(shè)計,大體積混凝土在其中均發(fā)揮著重要作用,尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中,該結(jié)構(gòu)的作用更加明顯,而且對施工質(zhì)量的要求也相對提升。在實際建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,大體積混凝土的應(yīng)用過程十分復(fù)雜,如承臺和底板安裝工作等,而且在建筑工程設(shè)計中十分常見。因此,施工人員需要對相關(guān)施工工藝進(jìn)行編輯專項方案,避免在實際應(yīng)用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
在實際施工時,高層建筑施工必然與普通建筑結(jié)構(gòu)存在區(qū)別,還會涉及到很多不同的處理方式。大體積混凝土中的結(jié)構(gòu)處理工作略顯復(fù)雜,需要對可能出現(xiàn)的影響因素進(jìn)行全面考量,并提前制定好防范措施,防止在突發(fā)事件出現(xiàn)以后,由于無法及時應(yīng)對而對整個建筑結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。但在大體積混凝土施工技術(shù)使用過程中,國際上并沒有制定出一個統(tǒng)一的使用標(biāo)準(zhǔn),每個國家的具體規(guī)定也不相同。在我國高層建筑建設(shè)過程中,對混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計了以下要求:“大體積混凝土及內(nèi)部與表面的溫度差,以及外表面與周圍環(huán)境之間的溫度差不能超過25℃?!?/p>
相對于傳統(tǒng)的建筑施工技術(shù),大體積混凝土技術(shù)具有更高的溫度防控效果,如外加劑的添加、冰塊攪拌等,對水化熱進(jìn)行有效控制,將裂縫的出現(xiàn)幾率控制在最低水平,實現(xiàn)現(xiàn)代建筑功能的有效完善。因此,在高層建筑實際建設(shè)過程中,大體積混凝土的應(yīng)用具有重要作用。但在實際應(yīng)用時,該項技術(shù)依然存在很多問題。所以說,在高層建筑基礎(chǔ)工程施工過程中,需要積極應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),來提升高層建筑的安全性和穩(wěn)定性[2]。
在一般工程施工之中,前期準(zhǔn)備顯得尤為重要,如果前期準(zhǔn)備得當(dāng),便會為后續(xù)工作提供良好基礎(chǔ),這一點在大體積混凝土施工中同樣適用。在施工準(zhǔn)備工作之中,可從以下幾方面著手:第一,對各種施工設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢修,避免施工中因設(shè)備問題產(chǎn)生的施工冷縫。第二,注重材料準(zhǔn)備工作。為了避免大體積混凝土出現(xiàn)裂縫,需要保證材料具備較高的抗裂能力,并對材料的配合比進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,選擇與各項標(biāo)準(zhǔn)相符的材料類型。首先,在水泥選擇過程中,應(yīng)選擇水化熱較低的水泥,如粉煤灰水泥等。還要確保水泥具微膨脹特性,將大體積混凝土之中的溫差作用徹底削弱。其次,施工人員可以事先在水泥中加入適量的粉煤灰等物質(zhì),避免混凝土受到水化熱的干擾。最后,可對減水劑和抗裂纖維膨脹劑進(jìn)行增加,可有效提升大體積混凝土的抗?jié)B性能;第三,做好施工前的準(zhǔn)備工作。例如水泵、鐵鍬以及掃把等都是施工過程中的必備工具。除此之外,混凝土地泵以及振搗器等對大體積混凝土的施工應(yīng)用也具有重要作用,相關(guān)工作人員在施工之前應(yīng)準(zhǔn)備齊全[3]。
在高層建筑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,施工材料的選擇十分重要,施工技術(shù)人員需要對材料質(zhì)量進(jìn)行合理控制,只有這樣,才能提升整個工程的經(jīng)濟(jì)效益,為國家和社會穩(wěn)定也能做出一定貢獻(xiàn)。因此,在建筑企業(yè)發(fā)展過程中,需要對材料質(zhì)量控制進(jìn)行全面考量。在大體積混凝土施工中,需要利用合適材料對裂縫進(jìn)行防治,一般來說,大體積出現(xiàn)裂縫的原因多種多樣,如內(nèi)部溫度應(yīng)力、表面濕度等。在此過程之中,水泥的水化熱是混凝土裂縫出現(xiàn)的主要原因。在施工時,工作人員可以通過對水泥的實際用量控制來避免裂縫的產(chǎn)生,做到材料的科學(xué)分配和充分?jǐn)嚢?,同時對石子的用量進(jìn)行合理增加。還可以適當(dāng)加入一些硅、鋁等硬化物以及粉煤灰,實現(xiàn)大體積混凝土穩(wěn)定性的有效提升。除此之外,還要對材料質(zhì)量進(jìn)行控制,例如為了控制水泥水化熱對混凝土帶來的影響,可選擇粒徑較大的石子來替代部分水泥,增加大體積混凝土的對外通透性。為了對堿骨料的反應(yīng)進(jìn)行控制,在砂石選擇過程之中,應(yīng)以低堿或無堿砂石材料的選擇為主,實現(xiàn)大體積混凝土結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的有效提升。
3.3.1 澆筑技術(shù)
在大體積混凝土施工之中,澆筑技術(shù)十分關(guān)鍵。一般來說,大體積混凝土的澆筑過程均有一定的順序要求,各個施工企業(yè)需要對澆筑順序進(jìn)行嚴(yán)格遵守,提升每一道澆筑過程的質(zhì)量。例如,在剪力墻與基礎(chǔ)的節(jié)點澆筑過程中,應(yīng)保證砂漿高度在45cm左右,厚度要保持在5cm左右。另外,鋼絲網(wǎng)的設(shè)計也是澆筑過程中的質(zhì)量保證措施,尤其是在澆筑梁和板混凝土設(shè)計過程中,需要在相同強(qiáng)度的條件下來進(jìn)行,在二次澆筑工作開始之前,應(yīng)保證筏板徹底凝固。在多次澆筑工作開展時,澆筑的時間間隔應(yīng)保持在2h之內(nèi)。除此之外,在大體積混凝土實際澆筑時,振搗時間也要得到有效控制,以混凝土表面泛漿基準(zhǔn),振搗間距也應(yīng)該以重疊范圍的二分之一為主要參考標(biāo)準(zhǔn),還要保證振搗過程的均勻密實,避免出現(xiàn)漏振情況。
3.3.2 溫測技術(shù)
在大體積混凝土使用過程中,溫差的影響十分嚴(yán)重,而溫測技術(shù)可以有效避免混凝土受到溫差影響,同時也能確?;炷恋装宀粫霈F(xiàn)裂縫。在實際測量過程中,不僅需要對圖層中的各項溫度進(jìn)行統(tǒng)計,同時還要對測溫點的分布情況以及測溫線的測量工作進(jìn)行總結(jié)。工作人員在實際工作中,首先要對測量位置進(jìn)行確定,隨后對測量信號進(jìn)行編訂,最終執(zhí)行溫度測量工作。為了防止大體積混凝土內(nèi)部溫度出現(xiàn)應(yīng)力問題,在測量工作中需要保證數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性,還要避免鋼筋和測溫線之間的接觸情況,降低溫測技術(shù)使用時出現(xiàn)較大誤差。
大體積混凝土結(jié)構(gòu)具有鋼筋數(shù)量多、直徑大等特點,為了確保鋼筋位置標(biāo)高的準(zhǔn)確性,工作人員可以通過鋼筋支架的設(shè)立對上層鋼筋進(jìn)行支撐。鋼筋支架可由粗型鋼進(jìn)行制作,每一個鋼筋支架之間的距離為2m左右,以此來維護(hù)整個工程之間的穩(wěn)定。在粗鋼筋連接過程中,可使用對接焊、氣壓焊等方式進(jìn)行連接。另外,為了保證大體積混凝土的合理應(yīng)用,直螺紋連接方式起到了重要作用。除此之外,還有一部分粗鋼筋還要在基坑的底板之內(nèi)進(jìn)行連接,所應(yīng)用到的工具為錐螺紋或套筒。在鋼筋進(jìn)行連接過程中,還需要對螺紋進(jìn)行仔細(xì)檢查,在確定好無油污或者損傷情況之后,手動對鋼筋進(jìn)行旋入,以及來提升大體積混凝土的使用強(qiáng)度,最終避免裂縫的出現(xiàn)。
綜上所述,大體積混凝土技術(shù)對高層建筑的影響十分嚴(yán)重,而大體積混凝土施工質(zhì)量的好與壞,也決定著高層建筑基礎(chǔ)的品質(zhì),可對高層建筑整體建設(shè)質(zhì)量提供保障。因此,在相關(guān)施工單位進(jìn)行施工過程中,需要對大體積混凝土的技術(shù)應(yīng)用提高重視程度,加大對施工過程的監(jiān)管力度,同時對大體積混凝土自身質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),以此來促使建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
[1] 龍云.高層建筑筏板基礎(chǔ)大體積混凝土施工技術(shù)分析[J].建材與裝飾,2017(35) :27-28.
[2] 徐志斌,張彥鴿.轉(zhuǎn)換層大體積混凝土施工技術(shù)在高層建筑施工中的應(yīng)用[J].漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2017,16(2) :50-53.
[3] 周維,徐倩,馬亞航.大體積混凝土施工技術(shù)在房屋建筑中的應(yīng)用分析[J].赤峰學(xué)院學(xué)報 (自然科學(xué)版) ,2017,33(5) :73-74.