分析土木工程建筑中混凝土结构的施工技术刘在原

(整期优先)网络出版时间:2019-11-04
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分析土木工程建筑中混凝土结构的施工技术刘在原

刘在原

北京建筑大学北京大兴102616

摘要:我国经济的发展带动着我国土木工程以及建筑行业的发展。施工质量是人们关注的重点内容,唯有严格控制建筑质量,才能建造出满足人们需求的建筑物。此时相关工作人员的注意力需要集中在对混凝土施工质量产生影响的因素上,并且针对问题提出相应的策略,为我国建筑行业的稳定健康发展奠定坚实基础。

关键词:土木工程混凝土结构施工技术分析

引言:

随着我国经济社会发展速度的不断提升,城镇化的进程也在不断推进中,这也带动了土木工程行业的快速发展,在一定程度上带动了我国国民经济的发展。随着建筑项目施工质量的增强,必须对混凝土结构的品质进行有效管控,这也逐渐成为土木建筑行业的企业关注的重点问题。

1.混凝土结构分析

经济发展速度的提升、科学技术水平的进步,都为我国建筑行业的快速发展奠定了坚实基础。混凝土结构种类随着社会的发展而不断增加,结构的复杂性也在不断提升。土木工程比较显著的特征是时代性,对不同时代背景下人们的精神风貌以及状态进行了映射,凸显出当前时代的经济以及社会的整体水平,处处体现着当下科学信息技术的发展状态。

然而,我们无法否认的问题时,在应用土木工程的施工项目中容易出现裂缝的问题。经过总结分析,我们发现容易出现裂缝的结构主要分为三类,分别是贯穿性的裂缝、在混凝土表面所形成的裂缝以及在混凝土结构当中出现的非贯穿性质的裂缝。这些裂缝的存在抑制威胁着土木工程建筑物的安全性。对这些问题出现的原因进行分析,我们发现水泥化热的现象是引发混凝土裂缝的主要原因。在对混凝土进行浇灌时,位于上层的混凝土会对浇盖部分的散热产生一定的影响,因为混凝土本山存在不易散热的特征,内外部温度的差异使得混凝土结构出现裂缝。究其产生的具体原因,可能是外部温度的剧烈变化造成了混凝土结构的内外部温度的差异性,从而导致混凝土结构出现裂缝的现象。除此之外,混凝土结构本身具有比较强的收缩性,这也可能是裂缝出现的原因,而混凝土结构出现收缩现象主要是由于水分的散失量较大引起的。

2.混凝土施工技术分析

2.1合理管控原材料

在对混凝土进行制备的过程中,需要严格按照化学添加剂的执行标准来对其添加一定量的化学试剂,以此来避免混凝土出现大幅度收缩的现象。在混凝土中添加其他材料时,需要与混凝土本身的结构形成良好的搭配效果。比如,为了对混凝土材料的抗拉性以及抗压性能进行有效提升,可以在配置混凝土的过程中加入一些弹性相对较高的有机棉纺材料或者金属的棉纺材料等,合理分配辅助性材料与混凝土的比例。首先,需要对建筑物的结构图纸进行合理性的规划,对混凝土的配比进行缜密极端,借助科学合理化的手段对混凝土的特性进行调整和优化。在配置混凝土之前,相关的工作人员可以借助实验室开展小试实验,从而初步确定混凝土材料的最佳配比,为混凝土的强度提供有效的保障。

2.2减弱地基对混凝土的约束力

在进行土木工程建设的过程中,混凝土施工工艺的运功可能会对建筑物的地基产生比较严重的影响,因此会直接影响着建筑物的结构。通常情况下,借助降低地基的方式能够有效的降低地基对混凝土结构的约束程度。在对混凝土结构的建筑物进行施工的过程中,混凝土内部结构的温度会提升,地基对混凝土结构的影响往往是多方面的,这主要表现在对混凝土内部约束力的影响上,这时可以将控制混凝土温度作为入手点。因此,需要有效降低混凝土结构内部的温度来降低其约束力,这有助于提升混凝土结构的稳固性。

2.3控制混凝土温度应力

控制混凝土的温度应力,需要将精力集中于控制水泥用量上,这主要是由于在对水泥进行水化时,会伴随着大量热量的产生,同时混凝土的表面厚度比较大,这样水泥中存续的热量就无法被有效释放出来。这种状况的持续出现会使得混凝土材料内部的热量无法得到有效散发,因此对混凝土结构中的水泥量进行合理化控制存在一定的必要性,这能够实现对混凝土内部积蓄热量的有效控制。新型材料随着科技的发展而不断出现,因此可以借助新型的材料对水泥材料进行替代,如果条件允许,在混凝土结构中加入适量的添加剂,同时控制搅拌的均匀性,实现内部热量的充分释放。在浇筑混凝土时,其温度应力处于不断变化的状态下,这主要是因为混凝土内部的温度在不断变化,因此,在进行浇筑之前需要考虑天气状况,尽量避免温度对混凝土结构产生影响。如果在浇筑过程中出现温度过高的现象,那么需要采取一定的方法对混凝土进行冷却,实现对混凝土温度的合理化控制。

3.对混凝土建筑结构进行质量控制的措施

经过以上分析,我们发现为了有效避免混凝土材料出现裂缝的现象,可以从控制温度应力以及提升混凝土材料本身的性能等方面入手,具体的质量控制措施如下:

3.1控制温度应力

为了对混凝土结构内部的温度应力进行合理化地控制,可以对水泥量、浇筑温度进行控制,从而为混凝土结构的稳定性奠定基础。

3.1.1控制水泥的用量

相关的研究显示,在水化热的过程中,水泥自身会产生一定的热量,并且能量无法在混凝土材料的表面进行散发,因此被继续在材料的内部,这也就产生了温度应力。对混凝土材料中的水泥用量进行合理化地控制,在一定程度上能够减少水泥所产生的热量。也可以选取其他合适的材料替代水泥,或者选取热量释放量较少的水泥材料,实现对浇筑过程中热量的控制。

3.1.2控制浇筑的温度

环境因素是不可忽略的重要元素。在对混凝土进行浇筑时,周围环境的温度会对整体材料温度产生硬性,所以,在浇筑时,需要尽可能选取低温天气。如果外部环境温度不可控,那么就需要选取合适的降温手段,比如低温冷却等,实现对混凝土浇筑温度的有效控制。

3.2提升抗裂性能

混凝土材料之所以出现裂缝,除了与上述的温度应力有关之外,还会受到自身抗裂性能的影响,因此对混凝土材料的抗裂性能进行提升能够实现减少裂缝的效果。首先,将一定量的添加剂加入到混凝土的混合材料中,改变材料的性质,控制混凝土结构的自缩值,而混凝土材料的抗裂性能也会得到提升,需要特别注意的是,添加剂的添加量一定要适量,需要严格按照相关的要求进行控制。其次,在对混凝土进行制备时,可以选择在其中添加抗拉性能较好的材料,实现对其自身抗裂性能的提升。同时,需要保证配比的科学合理性。因为混凝土材料本身包含着多种类型的材料,这些材料的含量会影响材料的抗裂性能,因此对材料配比进行控制,能够对提升混凝土材料的抗裂性能产生帮助。在对混凝土材料进行配备之前,工作人员可以借助实验的方式对材料的配比值进行确定,同时以该数值为依据对混凝土材料进行制备,以此来提升混凝土结构的抗裂性能,有效控制裂缝现象的出现。

结束语:

综上所述,随着生活质量的提升,人们对建筑物的外形以及内部质量都提出了更高的要求,这就要求相关的企业在对土木工程的建筑物进行施工时,充分重视其中的细节问题。由于混凝土本身的结构以及性能会对在很大程度上影响建筑物的质量,因此我们需要借助有效的手段对混凝土结构的施工技术质量进行控制,并且探索出更加科学合理的解决方案,促使土木工程建筑质量朝着更好的方向发展。

参考文献:

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