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      高性能混凝土在住宅建筑中的應(yīng)用研究

      2024-02-08 00:00:00楊冬婷
      工程機(jī)械與維修 2024年11期
      關(guān)鍵詞:抗裂性高性能混凝土耐久性

      摘要:為了提升住宅建筑的結(jié)構(gòu)性能和耐久性,深入研究高性能混凝土在住宅建筑中的應(yīng)用。介紹高性能混凝土的配合比設(shè)計(jì)要點(diǎn),詳細(xì)分析混凝土攪拌、運(yùn)輸、澆筑、振搗與養(yǎng)護(hù)等關(guān)鍵施工環(huán)節(jié),并探討了模板安裝與拆除的注意事項(xiàng)。基于某工程案例,對高性能混凝土的性能進(jìn)行測試,研究結(jié)果表明:高性能混凝土在住宅建筑中的應(yīng)用,能有效提高建筑的強(qiáng)度、耐久性和抗裂性等整體性能。

      關(guān)鍵詞:高性能混凝土;強(qiáng)度;抗裂性;耐久性

      0" "引言

      高性能混凝土具有優(yōu)良的施工性能和體積穩(wěn)定性,能夠滿足高層、大型住宅建筑的施工需求,同時(shí)有利于降低建筑自身質(zhì)量,提高建筑的整體性能[1-2]。為推進(jìn)高性能混凝土在市場內(nèi)的應(yīng)用,本文介紹高性能混凝土的配合比設(shè)計(jì),詳細(xì)分析混凝土攪拌、運(yùn)輸、澆筑、振搗與養(yǎng)護(hù)等關(guān)鍵施工環(huán)節(jié),并探討了模板安裝與拆除的注意事項(xiàng)。同時(shí),對高性能混凝土的性能進(jìn)行全面測試。

      1" "高性能混凝土施工要點(diǎn)

      1.1" "混凝土原材料選擇

      為滿足工程施工需求,開展施工前,需做好對混凝土原材料的選擇,進(jìn)行高性能混凝土的制備。通常應(yīng)按照表1進(jìn)行混凝土原材料的選擇。

      1.2" "混凝土配合比設(shè)計(jì)

      完成原材料的準(zhǔn)備后,確定混凝土制備中的配合比。高性能混凝土制備配合比如表2所示。配合比設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮原材料的性能、施工條件、使用環(huán)境等因素,以確保混凝土的性能滿足要求。

      1.3" "混凝土制備

      1.3.1" "原材料含水量檢測

      為確?;炷列阅艿姆€(wěn)定,需要在拌和之前,對大、小集料的含水量進(jìn)行精確測量。由于氣候變化可能對集料含水率產(chǎn)生影響,因此需進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控[3]。

      1.3.2" "攪拌設(shè)備選取

      混凝土攪拌過程應(yīng)選取先進(jìn)的攪拌設(shè)備,如水平軸式、行星式和逆向強(qiáng)迫式混合機(jī)等,并配備電子計(jì)量系統(tǒng),以確保原料計(jì)量的準(zhǔn)確性。

      1.3.3" "混凝土制備要點(diǎn)

      采用強(qiáng)制攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,攪拌時(shí)間要求較長,一般在5~7min以上,以保證混凝土的均勻性。根據(jù)工程具體需求,可以采用分層投料法進(jìn)行攪拌,以進(jìn)一步保證混凝土的均勻性[4]。為確保制備的混凝土可以達(dá)到工程施工需求標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)如圖1所示的混凝土質(zhì)量控制方案。

      在混凝土制備過程中,原材料需按照施工配合比進(jìn)行精確稱取,以確保混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。對于膠凝材料(如水泥、摻合料等)的計(jì)量,允許的最大偏差應(yīng)控制在±2%以內(nèi)。而拌和用水的計(jì)量精度則要求達(dá)到±1%。

      1.3.4" "高溫與低溫天氣質(zhì)量管控

      在冬季進(jìn)行混凝土拌和時(shí),必須進(jìn)行細(xì)致的熱力計(jì)算,并通過試驗(yàn)確定水、集料的最大溫升,以確保澆注時(shí)的溫度保持在5~30℃的理想范圍內(nèi)。冬季調(diào)節(jié)摻合料溫度時(shí),優(yōu)先推薦采用加熱水的方式進(jìn)行預(yù)熱。但需注意水溫不宜超過80℃,以防對混凝土質(zhì)量造成不良影響[5]。

      可根據(jù)熱力學(xué)第一定律(能量守恒定律)進(jìn)行熱量計(jì)算,其基本表達(dá)式 為:

      Q=VU+AW" " " " " " " " (1)

      式中:Q代表熱量,VU代表系統(tǒng)的內(nèi)能變化,A代表功熱當(dāng)量,W代表物體的膨脹功。

      在夏季高溫天氣攪拌混凝土?xí)r,需在骨料堆場設(shè)置遮陽棚,以阻擋太陽直射。夏季使用低溫水進(jìn)行攪拌,盡量選擇夜間或氣溫較低的時(shí)段進(jìn)行攪拌作業(yè)。這些措施有助于確?;炷猎谶M(jìn)入模具時(shí)溫度維持在5~30℃的適宜范圍內(nèi),從而保證混凝土的質(zhì)量和性能。

      1.4" "混凝土運(yùn)輸

      混凝土運(yùn)輸路面應(yīng)平整,以確保混凝土在運(yùn)輸過程中的均勻性。運(yùn)至澆筑現(xiàn)場時(shí),應(yīng)確保混凝土無分層、無離析、無漏漿現(xiàn)象,并保持其工作特性如塌落度、含氣量等符合標(biāo)準(zhǔn)。

      同時(shí)在運(yùn)輸過程中,應(yīng)嚴(yán)格禁止向混凝土中添加水分,以避免水分蒸發(fā)對混凝土質(zhì)量造成影響。應(yīng)盡可能縮短混凝土從攪拌機(jī)卸料至澆注完成的時(shí)間,以確?;炷猎谶\(yùn)輸過程中其各項(xiàng)性質(zhì)不受影響[6]。

      1.5" "混凝土澆筑、振搗與養(yǎng)護(hù)

      1.5.1" "澆筑與振搗

      在澆注混凝土之前,對保護(hù)層的位置、數(shù)量以及緊固狀況進(jìn)行嚴(yán)格的核查至關(guān)重要。為確保質(zhì)量,特別指派專責(zé)人員進(jìn)行多次復(fù)檢,以保證保護(hù)層的厚度和尺寸均符合預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

      在澆筑過程中,為確保澆筑質(zhì)量與效率雙優(yōu),以下幾點(diǎn)關(guān)鍵要點(diǎn)及注意事項(xiàng)必須嚴(yán)格遵守。首要要選擇合適的振動設(shè)備,并確保在振搗過程中避免與模板、鋼筋和預(yù)埋件發(fā)生碰撞。其次,根據(jù)既定的施工方案與操作規(guī)范,確?;炷翝仓r(shí)的振搗作業(yè)均勻且密實(shí),杜絕隨意增加振點(diǎn)密度或遺漏振搗區(qū)域[7]。

      1.5.2" "養(yǎng)護(hù)

      通常按照圖2所示流程完成對混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù)?;炷两K凝后持續(xù)保濕養(yǎng)護(hù)時(shí)間應(yīng)當(dāng)滿足表3所示要求。

      在混凝土養(yǎng)護(hù)期間,必須重視隔熱處理,以防止外界環(huán)境(如強(qiáng)烈陽光照射或氣溫急劇變化)引起的表面溫度大幅度波動。特別要注意控制混凝土核心與表面的溫差,通常這一溫差應(yīng)保持在20℃以內(nèi)。對于斷面形狀復(fù)雜的混凝土,溫差應(yīng)控制在15℃以內(nèi)[8]。

      1.6" "模板安裝與拆除

      1.6.1" "模板安裝

      模板的安裝與拆除是混凝土施工中的關(guān)鍵步驟,需要精細(xì)操作以確保施工質(zhì)量和結(jié)構(gòu)安全。安裝時(shí),模板的尺寸偏差應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范,并根據(jù)設(shè)計(jì)要求和具體制梁條件,設(shè)定預(yù)留的壓縮量和反拱。

      此外,端部模板預(yù)留孔與設(shè)計(jì)偏差不得超過3mm,后張梁預(yù)留管線、張拉梁預(yù)應(yīng)力筋和鋼筋的布置,也必須符合特定規(guī)定,其中管線的錨固距離不應(yīng)超過500mm。

      1.6.2" "模板拆除

      在拆除模板時(shí),混凝土的強(qiáng)度必須滿足設(shè)計(jì)要求。若設(shè)計(jì)未明確規(guī)定,則必須遵循以下原則:當(dāng)混凝土強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa以上,且脫模時(shí)側(cè)面模具的邊緣和邊緣部分不受損傷時(shí),方可拆除側(cè)模。

      此外,在拆除模具時(shí),還需考慮混凝土的溫度,避免在水泥水化熱導(dǎo)致的高溫下脫模,以免混凝土與空氣接觸后快速冷卻產(chǎn)生裂縫。在混凝土內(nèi)部開始冷卻且溫度達(dá)到最高值之前,不應(yīng)進(jìn)行模具拆除,也不應(yīng)進(jìn)行冷水養(yǎng)護(hù)。

      2" "性能測試

      按照上述規(guī)范,完成高性能混凝土的施工后,對施工成果進(jìn)行性能測試,以檢驗(yàn)高性能混凝土是否能在應(yīng)用中達(dá)到預(yù)期的效果。

      2.1" "強(qiáng)度檢驗(yàn)方法

      根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求,在住宅建筑的作業(yè)面上合理選擇測點(diǎn)。測點(diǎn)的選擇應(yīng)考慮到結(jié)構(gòu)的受力情況、關(guān)鍵部位以及可能存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。測點(diǎn)的數(shù)量應(yīng)足夠,以確保能夠全面反映建筑結(jié)構(gòu)的整體強(qiáng)度情況。在選擇測點(diǎn)時(shí),應(yīng)使用專業(yè)的測量工具和設(shè)備,如測距儀、激光定位儀等,以確保測點(diǎn)的準(zhǔn)確性和可靠性。

      選用鉆芯取樣法進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收,在預(yù)設(shè)芯點(diǎn)位置上安裝鉆孔設(shè)備,確保鉆機(jī)穩(wěn)定并垂直對準(zhǔn)取樣位置。安裝合適直徑的空心鉆頭,啟動鉆機(jī)并緩緩壓下鉆桿,使鉆頭逐步進(jìn)鉆。同時(shí),應(yīng)確保有冷卻水流出,以冷卻鉆頭和混凝土,防止過熱。當(dāng)鉆到預(yù)定深度時(shí),停止鉆進(jìn),取出芯樣對其進(jìn)行編號。

      2.2" "測試結(jié)果分析

      通過以上步驟,獲取到具有代表性的混凝土芯樣,對其進(jìn)行強(qiáng)度檢測和分析,再對檢測結(jié)果進(jìn)行匯總分析。某住宅高性能混凝土芯樣強(qiáng)度檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)如圖3所示。從圖3可以看出,隨機(jī)選擇混凝土芯樣強(qiáng)度均>50MPa,可以達(dá)到C50標(biāo)準(zhǔn),遠(yuǎn)高于普通混凝土的抗壓強(qiáng)度,說明通過優(yōu)化配合比、科學(xué)施工,高性能混凝土抗壓強(qiáng)度得到了顯著提升。

      3" "結(jié)束語

      高性能混凝土具有優(yōu)良的施工性能和體積穩(wěn)定性,能夠滿足高層、大型住宅建筑的施工需求,同時(shí)有利于減輕建筑自重,提高建筑的整體性能。使用高性能混凝土,可有效降低裂縫的數(shù)量和寬度,提高結(jié)構(gòu)的整體性和耐久性。本文介紹高性能混凝土的配合比設(shè)計(jì)要點(diǎn),詳細(xì)分析混凝土攪拌、運(yùn)輸、澆筑、振搗與養(yǎng)護(hù)等關(guān)鍵施工環(huán)節(jié),并探討了模板安裝與拆除的注意事項(xiàng)。

      本文基于某工程案例,對高性能混凝土的性能進(jìn)行測試。測試結(jié)果說明:隨機(jī)選擇混凝土芯樣強(qiáng)度均>50MPa,可以達(dá)到C50標(biāo)準(zhǔn),遠(yuǎn)高于普通混凝土的抗壓強(qiáng)度,說明通過優(yōu)化配合比、科學(xué)施工,高性能混凝土抗壓強(qiáng)度得到了顯著提升。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 劉朋.埃塞斜拉橋項(xiàng)目高性能水泥混凝土C55配合比設(shè)計(jì)[J].中華建設(shè),2024(5):121-123.

      [2] 楊煊,馬芹永,施宇航,等.堿激發(fā)綠色超高性能混凝土早期力學(xué)性能研究[J].河南城建學(xué)院學(xué)報(bào),2024,33(2):27-34.

      [3] 嚴(yán)尚勇,陳寧淵,楊朋,等.高性能減水劑在機(jī)制砂混凝土配合比優(yōu)化中的應(yīng)用技術(shù)研究[J].交通科技與管理,2024,5(7):76-78+154.

      [4] 唐寧,王正君,喬偉毅,等.生物質(zhì)電廠灰作高性能混凝土摻合料的試驗(yàn)分析[J].廣東建材,2024,40(4):19-22.

      [5] 毛翔,楊鼎宜,曹忠露,等.基于圖像法對自密實(shí)超高性能混凝土性能提升的研究[J].硅酸鹽通報(bào),2024,43(4):1398-1409.

      [6] 陸強(qiáng).地鐵車站飾面高性能混凝土抗裂性能提升技術(shù)研究[J].建筑機(jī)械化,2024,45(4):144-146.

      [7] 鄭琨鵬,葛好升,李正川,等.河砂與石英砂對蒸養(yǎng)超高性能混凝土(UHPC)性能的影響及機(jī)理[J].材料導(dǎo)報(bào),2024,38(07):83-88.

      [8] 張延年,朱德斌,李雪萌,等.多固廢超高性能混凝土性能及微觀結(jié)構(gòu)研究[J].非金屬礦,2024,47(2):85-88+93.

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