关于市政工程混凝土施工技术的养护

(整期优先)网络出版时间:2014-09-19
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关于市政工程混凝土施工技术的养护

李磊

李磊(蓬莱市市政养护管理处山东蓬莱265600)

摘要:在市政建筑施工程中混凝土是最为常见的材料,建筑工程质量的好坏直接取决于混凝土的质量的好坏,混凝土和建筑施工往往因为温度的骤降而受到严重影响。本文论述了如何在施工中保证混凝土符合建筑要求以及如何确保整个工程的质量的问题。

关键词:混凝土;施工技术;养护

1混凝土结构自缩的因素市政工程建筑物的安全性能主要取决于混凝土结构的强度及其承载力。很多因素都会对混凝土结构性能产生影响,这就要求我们必须在实践中研究出更好的方式,以减少或杜绝裂缝的发生,确保建筑物的使用质量。

1.1水泥对混凝土自缩造成的影响一直来钢筋混凝土已成为城市的代名词,导致了人类对生态环境的更高追求性。所以在当下的城市中,钢筋混凝土是城市的主要组成部分,水泥作为混凝土的重要组成材料,同时也是混凝土凝结强度、时间的根本所在。但是不同的水泥所产生的自缩能力是不一样的,比如说铝酸盐水泥以及早强水泥的自缩性能就稍微大一点,而一些低热、中热的水泥,其自缩性能就要稍微小一点。与此同时,水泥的细度也能够影响混凝土的自缩值,较细的水泥早期的自缩速度比较快,其前期的自缩值相对较高。

1.2外加剂对混凝土自缩产生的影响有时候我们为了增大水泥灰浆的流动性,往往会向混凝土混合料里添加减水剂,这也会对混凝土结构的自缩值产生一定的影响。通常情况下,高效的减水剂能够轻微的降低混凝土的自缩值,并且不同类型、规格以及不一样添加量高效减水剂对自缩性产生的影响不大。而干缩减少剂能够对混凝土自缩值造成比较大的影响,可以减少自缩值百分之五十左右。毕竟干缩减少剂可以减少毛细水的表面张力,从而影响混凝土的热量散发条件。而膨胀剂对于混凝土自缩值的影响则要取决于膨胀剂的种类,比如说一些氧化钙类型的膨胀剂可以减少混凝土结构的自缩性,但是其他类型的膨胀剂只是在早期有膨胀,对结构后期自缩所产生的影响并不大。

1.3矿物掺合料对混凝土自缩产生的影响如果我们在混凝土制作的过程中,在其中掺入矿物掺合料,那么这些矿物料也会对混合土的自缩性产生影响。但当矿物料的比表面积不超过338平方米/千克时,混凝土的自缩值便不会发生变化。与此同时,添加不同的矿物料对自缩性的影响也不尽相同。比如说,在混凝土中加入硅灰将使混凝土的自缩值增大,并且会随着掺加量的增加而增大。如果添加的是粉煤灰则混凝土的自缩性将会随着掺加量的增大而减小,特别是早期会有明显的降低现象发生。

1.4其他因素对混凝土自缩性产生的影响能够对混凝土凝结产生的影响因素比较重多,其中既包括内部的条件也包括外部影响因素。前面我们已经对主要的内部影响条件进行了论述,下面我们就来简要的探讨一下,外部因素对混凝土凝结及自缩性所造成的影响,首先,温度是影响混凝凝结和自缩性的首要因素,通常情况下,温度在15到40摄氏度时,混凝土的自缩值和凝结速度会随着温度的增加而提高。其次,水灰之间的配比也是影响混凝土自缩性的重要影响因素,一般自缩性会随着水灰比的减小而增大。最后,养护时间也会对混凝土自缩性产生比较大的影响。通常自缩值会随着养护时间的增加而逐渐增大,早期增加的速度比较快,后期则随着混凝土的逐渐凝结,而速度逐渐减慢。

2.1混凝土的养护与修补冬季浇筑的混凝土,正温转入负温时需要对混凝土进行养护工作,针对不同的结构需要使用不同的养护方法,无论是采用蒸汽加热养护还是采用暖棚法,但总的方针还是不变的,即使用物理方法来解决混凝土的冬季施工养护问题。

1)从源头抓起,从混凝土的搅拌开始进行控制,对储存水泥的仓库进行保温,临时的仓库需用保温材料(麻袋、草料)保持干燥,在温度低于-15℃时还需要对砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料进行加热。搅拌用的水箱加热到70℃左右,在这个温度范围内能够有效的保护水泥的特性。

2)需要在施工现场周围搭建暖棚,施工现场需要暖棚提供的热量。

3)控制好混凝土的浇筑时间,避免温度的损失,对混凝土的早期强度奠定基础。在混凝土浇筑完成以后及时的进行养护,在盖梁浇筑完成后,顶面上需要覆盖相关的材料进行保温,侧面与底面同样需要保温,应对其进行封闭,做好以上措施避免因为温度骤降时而产生的裂痕。

4)对冬季混凝土施工后所存在的缺陷,一定要进行及时的修补工作。针对泌水性问题和偶然的漏浆问题,及时的反馈并改善。混凝土拆模后,也同样需要进行清理和补缺。

3.1水泥水化热降低施工技术水泥水化热是混凝土凝结以及伸缩的根本所在,我们通过降低水泥水化热的方法来减少混凝土极度伸缩引起的质量问题。具体的措施主要有以下几个方面:①选用中低水化热的水泥。比如说,火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰水泥以及矿渣硅酸盐水泥等等。②充分利用水泥的后期凝结强度,降低水泥使用量。据有关研究调查表明,每立方米的混凝土每减少十千克的水泥使用量,混凝土水化温度将降低1摄氏度。③尽量选用颗粒比较大、质地优良的集料,添加剂等。④我们还可以在不影响钢筋配置的情况下,掺入不超过总体积百分之二十的大石块。

3.2加强混凝土温度控制鉴于温度对于凝结强度和伸缩性的重要影响,我们通过科学的控制混凝土温度,也能够有效的控制混凝土的伸缩性能。具体的措施一般有两个方面:①对混凝土骨料即砂石材料进行降温处理,在夏天应该避免阳光照射,也可以通过喷洒水雾以及冷气遇冷进行制冷处理。同时,也可以采用冰水搅拌或者是其他的降温处理方法。②在大体积混凝土浇筑施工完毕以后,进行长期的保温养护,循序渐进的对混凝土结构内部、外部进行降温,避免内外温差过大,内外部伸缩不均匀导致裂缝产生的现象发生。同时,加强定期的测温、控温工作,及时的调整保湿养护措施,始终将混凝土的内外温差控制在25摄氏度以内。

3.3改善一些约束性的条件对于大体积混凝土,我们可以采取分层浇筑以及妥善处理施工缝的方法,来改变大结构一次性施工所造成的水化热量过大的现象。此外我们还可以采取处理大结构混凝土基础的方法来改变一些约束性的条件,比如说在岩石地基以及混凝土垫层之间设置滑动层,比如说铺设卷材、刷沥青等等,以消除两者之间的嵌固作用,释放约束力。

4结束语本文主要从以上几个方面进行论述。具体的施工技术措施还应该根据工程的实际需要以及施工的具体条件来综合性的考虑。本文旨在与同行业从业人士进行学术上沟通与交流,在此也希望有更多的人员参与到这项课题的探讨中来,为保障建筑工程的科学发展而共同努力。

参考文献:[1]易兰芳.大体积混凝土配合比设计及研究[J].才智,2009,(12).[2]贾龙.大体积混凝土裂缝的施工质量控制[J].科技资讯,2010,(01).[3]张秀华.冬季混凝土的施工技术要点[J].现代商贸工业,2013(06)[4]孟芳.工程施工中水泥混凝土质量问题及控制措施[J].黑龙江科技信息,2009,(06)._