大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程的应用探究李煜

(整期优先)网络出版时间:2016-12-22
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大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程的应用探究李煜

李煜

身份证:41052119881124xxxx

摘要:改革开发的日渐深入使得城市化建设速度越来越快,建筑企业因此获得了更大的发展机遇,高层房屋建筑的产生使得施工企业不得不面对越来越的挑战,如房屋体积越来越大、对建筑质量的要求越来越高,因此施工企业需要在房屋建设工程中尝试使用大体积混凝土施工技术等各项先进技术,以此来确保房屋建设工程的顺利完成。本文选择大体积混凝土施工技术作为研究对象,试探究其在房屋工程中的具体应用。

关键词:大体积混凝土施工技术;房屋建筑工程;应用效果

现阶段,房屋建筑工程大多使用大体积混凝土施工技术进行工程建设,相较于传统的混凝土施工技术,其可以大大简化施工工作环节,缩短工期、加快施工进度,是一项非常重要的施工技术。然而,大体积混凝土施工技术有一些问题需要注意,如材料选择与温度控制等,因此施工企业应做好对大体积混凝土施工技术的应用,以确保房屋建筑工程可以取得良好的建设质量。

一、概述

大体积混凝土是现浇混凝土中的一个类别,无论是尺寸还是规格,都需要采取一定的措施进行保护,此外还需要控制混凝土的温差,使其不会超过一定范围,以免混凝土因温差较大而出现变形,产生应力来影响混凝土的稳定性。其结构特点如下:其一,体积较大是大体积混凝土所具有的典型特点。其二,由于浇筑时需要耗费大量混凝土,因此,为了确保大体积混凝土具有足够的强度与施工质量,需要针对施工缝隙进行强化质量控制,并且尽量做到一次浇筑便能成功。其三,需要为大体积混凝土进行加强养护,一般情况下,若环境温度>25℃,大体积混凝土便有可能产生裂缝,或是于凝结中发生程度不一的形变,混凝土巨大体积中的“水化热”无法彻底排除。

二、施工工艺

(一)运输施工工艺

混凝土从搅拌所运输到施工现场,需要考虑到室外温度变化给大体积混凝土本身性能带来的影响,若温度过低将会导致混凝土搅拌质量出现变化,在整体上出现明显的下降,企业无法使用这些不达标的混凝土,产生了本可避免的资源与资金浪费。对于大体积混凝土的运输,应在确保混凝土质量不变的前提下尽快将其运输到施工现场,以减少温度变化给大体积混凝土性能带来的影响。此外,还应该选择尽量安全平稳的道路,如此可以减少给大体积混凝土整体带来的物理伤害。

(二)水汽加热施工工艺

混凝土搅拌时需要达到一定的温度要求,否则将会影响到最终的“水化热”效果,因此需要加强大体积混凝土的水汽加热工艺,即要求相关人员借助蒸汽炉设备加工与处理施工现场中的搅拌料,确保搅拌过程中混凝土所接触的室内温度与室外气温处于相同或相近的状态,如此可以保证混凝土整体质量水平都能达到相关标准。

(三)电加热施工工艺

冬季通常气候条件恶劣,温度低且空气湿度小,干燥的寒冷气候使得混凝土很容易在搅拌过程中出现问题,因此必须加强对大体积混凝土的搅拌。一般而言,相关人员可以借助适宜的线缆将变压器和搅拌器结合在一起,进行联动式电加热搅拌,如此可以充分发挥出混凝土的“水化热”效果。当然,需要注意做好漏电防电保护,以提高变压器的实用性。

三、具体应用

(一)配合比设计

大体积混凝土能否顺利用于现场施工取决于其配合比是否合理,而大体积混凝土内部掺有水泥、掺合料、砂骨料、外加剂等各种各样的材料,必须按照实际需求进行科学选择,各材料之间也需要优化配比。一般而言,为了降低“水化热”问题带来的不良影响,应尽量减少水泥的用量,而水泥具体用量的选择则取决于施工之前进行的为期2个月的抗压强度试验结果。同时,还需要以拟选防裂方案与实际施工条件为基础,继续进行混凝土水泥化热最大温差值的试验,结合最大温差下的收缩应力进行分析与估测。假若混凝土具有合适的抗拉强度,那便证明所选择的防裂措施是正常的,反之则对施工工艺与文化热温差等参数进行调整,如此可以确保配合比符合施工要求。

材料的选取也非常重要,应选择粒径平均大于0.5mm且细度模数达到2.7的中砂,选料后使用筛孔为0.32mm的细筛进行筛选,筛选结果应为中砂占比≥15%,含泥量<3.5%。此外,对于混凝土收缩可以通过加入复合型膨胀剂来进行弥补;为了强化混凝土,使其可塑性更强,可以基于经济性原则向大体积混凝土中加入适量的1级粉煤灰作为掺料。

(二)温度控制

温度应力产生的原因在于混凝土中具有较高比例的水泥,这些水泥“水化热”程度较高,通常含有大量水分,在搅拌和浇筑过程中产生了内外部温度差。对此,可以选择矿渣水泥等水化热程度不高的水泥,也可以减少水分的掺加与水泥的添加,还可以加入适量的粉煤灰。若室外温度较高,可在施工时掺入深井水,以降低拌合水的温度。当然,也可以在浇筑之前预埋好钢管,随后采取分层浇筑的方式进行施工,待浇筑完毕后再使用循环冷却水为混凝土降温。为防止混凝土外表温度骤降,可以为其采取保温手段,以免混凝土凝结能力下降,产生裂缝。此外,对于房屋建筑,还应选择一些点进行测温,以便随时采取降温或保温措施,具体可见图1:

(三)搅拌和浇筑过程中的质量控制

对于大体积混凝土来说,其施工搅拌必须按照严格的流程要求进行,各种材料的投放时间也有既定的顺序。一般而言,由于大体积混凝土中混入了粉煤灰、各种添加剂等大量物质,必须对其加以半小时左右的搅拌,以确保各种材料混合充分,还要安排专人计算好材料投放量,以确保混凝土的科学配比。

在大体积混凝土的实际施工过程中,需要选择逐层施工方法,待上一层的浇筑初凝后再试试下一层的施工,而在施工中需要合理运用振捣器与平板振捣器,以确保在尽可能短的时间内完成浇筑施工。平板振捣器在使用中应选择先横后纵的顺序,这样加快施工速度,提高工程的整体施工效率。

结语:

对于大体积混凝土来说,质量控制非常重要,而质量控制贯穿于整个建筑工程始终,本文首先介绍了大体积混凝土施工技术的相关工艺,随后又对其该技术的应用进行了阐述,旨在点明该技术的重要意义,扩展该技术的应用范围,促进房屋建设工程的进一步发展。

参考文献:

[1]刘珩.大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].江西建材,2016(17)[.

[2]叶加建.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术探析[J].江西建材,2016(18).

[3]姜星.大体积混凝土施工技术在房屋建筑中的应用[J].建筑技术开发,2016,43(05).