曾祥軍
【摘 要】隨著社會的進(jìn)步和建筑行業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)代建筑工程施工已經(jīng)愈來愈不能離開混凝土澆筑技術(shù)了。作為建筑工程施工的關(guān)鍵部分之一,混凝土的澆筑施工質(zhì)量直接影響到工程質(zhì)量層次的高低。但是,由于施工技術(shù)或人為的原因,混凝土澆筑施工時(shí)出現(xiàn)了很多的問題,給工程施工帶來了不良影響。本文分析了混凝土施工中易出現(xiàn)的問題,并探討了相關(guān)的解決措施。
【關(guān)鍵詞】混凝土澆筑;出現(xiàn)的問題;解決方法
混凝土澆筑技術(shù)在建筑施工、路橋工程等領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛。由于現(xiàn)代工程建設(shè)已經(jīng)發(fā)展到了相當(dāng)高的層次,這就要求相應(yīng)的混凝土澆筑技術(shù)也要滿足現(xiàn)實(shí)需求。尤其是在混凝土澆筑的施工階段,絕不能出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題,以免影響到建筑品質(zhì)。
1.混凝土澆筑時(shí)應(yīng)注意的幾大問題
1.1裂縫問題
在混凝土澆筑過程中,如果操作不當(dāng)或者受外界條件的影響,很容易出現(xiàn)裂縫問題。裂縫的出現(xiàn)不僅是使得混凝土澆筑體的密實(shí)度、承壓能力、安全性等收到較大影響,還會在一定程度上影響施工進(jìn)度,進(jìn)而造成一些不必要的損失。
1.1.1裂縫出現(xiàn)的原因
引起裂縫的出現(xiàn)一般有兩個(gè)方面的因素,即自然因素和施工因素。前者主要是水泥化熱、外界溫差變化等引起的;而后者主要是混凝土振搗、壓實(shí)工序不到位造成的。下面對其進(jìn)行逐一的分析。
(1)水泥水化熱因素分析。
水泥組成成分中含有一定量的生石灰和熟石灰等成分,當(dāng)這些成分遇到水時(shí)就會發(fā)生物理化學(xué)反應(yīng)而放出熱量。當(dāng)混凝土澆筑時(shí)冷卻不充分或者混合不均勻,就會在澆注體澆筑完成后持續(xù)的產(chǎn)生熱量,由此引發(fā)澆注體的熱脹冷縮而出現(xiàn)裂縫(分為內(nèi)部裂縫和外部裂縫兩種)。如果澆注體體積較大、厚度較厚、表面系數(shù)較小時(shí)就會造成散熱不及時(shí)而在內(nèi)部累積,時(shí)間一久就會引發(fā)較大裂縫的發(fā)生,嚴(yán)重?fù)p害澆注體的質(zhì)量。經(jīng)研究,單位時(shí)間混凝土釋放的水泥水化熱與混凝土單位體積中水泥用量和水泥品種有關(guān),并隨混凝土的齡期而增長。由于混凝土結(jié)構(gòu)表面可以自然散熱,實(shí)際上內(nèi)部的最高溫度,多數(shù)發(fā)生在澆筑后的最初3~5天。因此在澆筑后的3到5天內(nèi)應(yīng)特別注意散熱問題。
(2)外界溫差變化。
外界溫差變化較大時(shí),也會造成混凝土澆筑時(shí)內(nèi)外溫度不均勻而出現(xiàn)裂縫,這種情況在北方出現(xiàn)的更為頻發(fā)。其原因就在于北方地區(qū)晝夜溫差較大,特別在東北和西北地區(qū),晝夜溫差可達(dá)20度。而混凝土澆筑時(shí)一般在白天進(jìn)行,其溫度相對較高,而混凝土成型時(shí)間一般會經(jīng)歷夜間,這就導(dǎo)致了澆注溫度和成型溫度相差太大而超出了材料可承受的范圍,自然會出現(xiàn)各種各樣的裂縫。尤其對較大體積的混凝土澆筑結(jié)構(gòu),其溫度應(yīng)力受溫差影響更大(相對表面積較小,吸熱和散熱均比較困難),溫差越大溫度應(yīng)力也愈大。同時(shí)在高溫條件下,混凝土內(nèi)部的最高溫度一般可達(dá) 60~65℃,并且有較長的延續(xù)時(shí)間,一旦遭遇溫度驟降,就會引起內(nèi)部結(jié)構(gòu)的劇烈變化,從而容易形成中空型裂縫或者外部裂口。
(3)混凝土澆筑時(shí)振搗問題。
一般而言,混凝土澆筑和混凝土振搗應(yīng)當(dāng)是同步進(jìn)行的,目的是使得混凝土澆注體能夠最大限度的提高密實(shí)度,從而提高其性能。但如果振搗跟不上澆筑進(jìn)度,或者振搗機(jī)器的震動頻率抑或震動力度不能滿足混凝土壓實(shí)要求時(shí),就會造成澆注體內(nèi)部硬度和密度不均勻,從而引發(fā)相對沉降,導(dǎo)致裂縫的出現(xiàn)。
1.1.2裂縫的預(yù)防的處理方法
(1)混凝土澆筑前應(yīng)充分冷卻。
將混凝土與水按一定比例混合后,要不斷的攪動,這個(gè)過程最好在混凝土攪拌機(jī)中進(jìn)行。不間斷的攪拌非常有利于水泥水化熱的散失,能使其很快的達(dá)到澆注溫度要求,并使得混凝土混合充分。需要注意的是,攪拌時(shí)間不易過長,以免混凝土發(fā)生變性或者凝固。
(2)外部防護(hù)。
在夏天要采取幫助砼體散熱,如可以在澆筑后的砼表面噴適量的溫水,利用水蒸發(fā)吸熱降低砼內(nèi)部和表面的溫度,或者在砼表面附在一層遮蔽物,防止暴曬;在夜間要注意保溫,如可以覆蓋一層稻草等。在冬天要考慮的是砼的蓄熱,例如可終凝前收平拉毛后 2 小時(shí)左右覆蓋一層塑料薄膜,薄膜搭接 15cm,上蓋一層麻布。在養(yǎng)護(hù)時(shí)觀察薄膜表面水珠,若水珠過少或砼表面出現(xiàn)白板時(shí),應(yīng)澆熱水進(jìn)行補(bǔ)水養(yǎng)護(hù),水溫為 60℃ 左右為宜。
1.2混凝土澆筑時(shí)的分層問題
當(dāng)混凝土教主的砼體積較大時(shí),應(yīng)當(dāng)采取分層作業(yè)的方式。分層澆筑一般分為全面分層,分段分層,斜面分層等幾種。
1.2.1全面分層
全面分層就是從第一層澆筑完畢開始,在混凝土初凝前進(jìn)行第二層的澆筑,以此類推直到最后一層澆筑完畢。這種分層方式要求砼結(jié)構(gòu)與平面要始適中,可以雙向施工。這種方法可以優(yōu)化施工工序,可以在一定程度上縮短工期。
1.2.2分段分層和斜面分層
混凝土從底層開始澆筑,進(jìn)行一定距離后回來澆筑第二層,按照這種方法逐步完成混凝土澆筑;而斜面分層與全面分層較為類似,只不過分成界面由橫截面變成了斜截面罷了。
1.2.3分層澆筑時(shí)應(yīng)注意的一些問題
(1)無論使用哪種分層方式,都應(yīng)當(dāng)在第一層混凝土初凝前進(jìn)行第二層澆筑,切不可使兩層施工時(shí)間間隔過長,造成第一層混凝土全面凝固變性而失去黏著能力。
(2)應(yīng)當(dāng)按照澆筑砼提的特點(diǎn)嚴(yán)格選取分層方式。這就要求澆筑前仔細(xì)研究澆筑砼體的技術(shù)要求和施工要求,切記盲目開工。
(3)保證振搗密實(shí),嚴(yán)格控制振搗時(shí)間,移動距離和插入深度,嚴(yán)防漏振及過振。
(4)按照1.1所討論的溫度控制方法做好砼體的溫度控制工作。
1.3質(zhì)量控制問題
混凝土澆筑施工的質(zhì)量控制主要包括施工前的質(zhì)量控制、施工中的質(zhì)量控制、施工后的質(zhì)量控制等三個(gè)方面,這三個(gè)大的控制方面同時(shí)又包含很多小的質(zhì)量控制內(nèi)容。澆筑前,主要的質(zhì)量控制方面有混凝土原材料、混凝土配比、澆筑方案的制定等。尤其是混凝土的配比方面,是這個(gè)階段質(zhì)量控制的關(guān)鍵部分。其原因就在于混凝土材料的配比對混凝土的結(jié)構(gòu)性能具有關(guān)鍵性的影響。施工單位應(yīng)當(dāng)在施工地區(qū)采集土樣,監(jiān)測器含水量、含沙量等等,并結(jié)合混凝土原料的質(zhì)量,科學(xué)的確定出混凝土骨料、砂土、水泥、粘合劑和水的用量配比,以滿足具體的使用要求。而且還要對設(shè)計(jì)出的配料進(jìn)行預(yù)先試驗(yàn),制作出混凝土成品的樣品,對其性能進(jìn)行檢驗(yàn)和測試,以確保萬無一失。而施工中的質(zhì)量控制一般就是指施工用模板的選配、混凝土澆筑量的計(jì)算、振搗的頻率、力度以及振搗時(shí)間的控制。主要控制內(nèi)容包括施工用混凝土的配比是否嚴(yán)格執(zhí)行了設(shè)計(jì)比例;加料的順序、攪拌時(shí)間是否正確、合適;向模板中傾倒的混凝的土量、濕度、濃度是否合適;混凝土的振搗方式、振搗時(shí)間是否科學(xué)等等。另外,還要進(jìn)行混凝土現(xiàn)場取樣,并盡快進(jìn)行質(zhì)量檢測,以確定施工質(zhì)量是否滿足了工程建設(shè)要求等等。而澆筑后的質(zhì)量控制主要就是對砼體溫度的控制了,前文已有詳細(xì)的論述,再次不做贅述了。
2.結(jié)語
混凝土澆筑是一項(xiàng)比較復(fù)雜的施工工藝。在實(shí)際作業(yè)中也很容易受各種因素的影響而出現(xiàn)各類問題,采取切實(shí)有效的預(yù)防措施解決問題對保證澆筑質(zhì)量具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。
【參考文獻(xiàn)】
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