張燕青
【摘 要】建筑工程中大體積混凝土施工過程中,只有事前做好建筑施工的準(zhǔn)備工作,事中做好建筑施工的技術(shù)工作,事后做好監(jiān)督檢查工作,同時控制其施工的技術(shù)要點(diǎn)。本文對建筑工程中大體積混凝土施工裂縫產(chǎn)生的原因以及建筑工程中大體積混凝土施工的技術(shù)要點(diǎn)進(jìn)行了分析。
【關(guān)鍵詞】建筑工程;大體積混凝土施工;裂縫;原因;技術(shù)要點(diǎn)
一、建筑工程中大體積混凝土施工裂縫產(chǎn)生的原因
筆者認(rèn)為大體積混凝土施工裂縫產(chǎn)生的主要原因有:(1)溫度的原因。大體積混凝土施工過程中,由于其澆筑的溫度隨著外界溫度的變化而變化。當(dāng)外界的氣溫升高時,都會減少混凝土內(nèi)、外部位的溫差,形成溫度應(yīng)力。溫差越大,溫度的應(yīng)力越大,產(chǎn)生的裂痕也就越大。所以,溫度應(yīng)力和水泥水化熱造成混凝土裂縫的主要原因應(yīng)歸結(jié)于溫度的差值。(2)混凝土自縮的原因。大體積的混凝土都是靠兩成的水分來硬化的,其余的都被外界蒸發(fā)掉了。當(dāng)蒸發(fā)掉的水分超過本質(zhì)上應(yīng)該蒸發(fā)的水分,就會引起混凝土收縮。除此之外,大體積的混凝土材料中夾雜了很多的添加劑和礦渣等,也是對其影響的重要因素。此外,水灰比、骨料的含量及其種類也對混凝土的自縮值有很大的影響。因此,設(shè)計(jì)建筑工程中大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工過程時,應(yīng)該將混凝土裂縫以及自縮原因考慮到其中。繼而保障施工的有效性和科學(xué)性,保證建筑工程的施工質(zhì)量。(3)較強(qiáng)約束力的原因。建筑工程施工中大體積混凝土都是厚重的整體澆筑物體,從而導(dǎo)致了地基對其的約束力。這種來自外部的約束力會導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生裂痕,有時還會出現(xiàn)內(nèi)部的約束力,這主要是因溫度的差值引起的。(4)水泥水化熱產(chǎn)生的原因。在水泥水化的過程中,必然產(chǎn)生一些熱量。由于大體積混凝土結(jié)構(gòu)比較厚,表面系數(shù)低,混凝土散發(fā)的熱量不能及時的疏散,導(dǎo)致了大面積的混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的溫度越來越高。與外界形成了很大的差值,引起了混凝土出現(xiàn)斷裂問題。
二、建筑工程中大體積混凝土施工的技術(shù)要點(diǎn)
1、施工前的技術(shù)要點(diǎn)。(1)要先做好對施工工人的安全技術(shù)交底工作,強(qiáng)調(diào)梁柱、梁板與剪力墻的混凝土標(biāo)號的控制,以及振搗時間、間距等等事項(xiàng)。(2)對鋼筋、控制模板、保護(hù)層等設(shè)備的規(guī)格尺寸進(jìn)行檢查,使其偏差值符合國家驗(yàn)收評定的標(biāo)準(zhǔn)。還應(yīng)該對模版接縫處是否密合完好以及其支撐是否穩(wěn)定進(jìn)行檢查,還要對鋼筋和模版進(jìn)行預(yù)檢,符合標(biāo)準(zhǔn)之后,才能開始澆筑。
2、 施工材料的選擇要點(diǎn)。大體積混凝土裂縫的材料控制,主要是著眼于降低混凝土的水化熱與收縮作用,增強(qiáng)混凝土抗拉強(qiáng)度等方面問題。(1)水:應(yīng)該盡量采用可飲用的水進(jìn)行混凝土的拌合,對于不可飲用的水,在拌合之前應(yīng)該先進(jìn)行化驗(yàn)和抗腐蝕檢驗(yàn)。應(yīng)該避免采用工業(yè)廢水、酸性程度較高的水、生活污水來進(jìn)行拌合。(2)水泥。首先應(yīng)優(yōu)先使用低熱和中低熱、綜合性能好的普通硅酸鹽水泥;如混凝土中摻入外加劑如高效減水劑以控制單位用水量,或優(yōu)質(zhì)摻合料替換部分水泥用量,在保證同基準(zhǔn)混凝土工作性強(qiáng)度的前提下,較高幅度地降低水泥用量,達(dá)到降低水化熱和混凝土收縮作用的目標(biāo)。(3)骨料。其中砂石的含泥量對于混凝土抗拉強(qiáng)度具有較強(qiáng)的影響,控制失當(dāng)可能導(dǎo)致結(jié)構(gòu)嚴(yán)重開裂,因此砂的含泥量應(yīng)≤2%,石的含泥量應(yīng)≤1%;摻加≤混凝土體積25%的粗骨料,將塊石最大粒徑限制在150~250mm范圍內(nèi),不僅可相應(yīng)降低用水量、泌水量與混凝土收縮作用,也能通過減少水泥用量達(dá)到減少水泥水化熱的作用,且石塊本身具有較高的吸收發(fā)熱量的功能,可以有效地控制混凝土的溫升。(4)礦物摻和料。粉煤灰、礦渣、硅灰等礦物摻和料的加入能夠很好地降低膠結(jié)材料的水化熱,其中,粉煤灰具有火山灰活性,對于降低混凝土澆注初期的水化熱,減少干縮,改善混凝土的和易性、抗?jié)B性能和耐久性指標(biāo)均具有明顯意義,工程應(yīng)用廣泛。
3、調(diào)整鋼筋配置方案的技術(shù)要點(diǎn)。通過調(diào)整鋼筋的配置方案,可以增設(shè)大體積混凝土中溫度的傳遞分布筋,將其內(nèi)部的熱量及時傳遞出來,以防止內(nèi)部熱量增高。在鋼筋的配置設(shè)計(jì)上,一般采取在配筋率不改變的前提下、上下皮配筋差異的方案,也就是說底皮鋼筋在沒有柱板帶的地方橫縱均采用Φ25@150,在有柱板帶的地方上下皮筋則采Φ25@130。由于大體積混凝土的厚度約為1米,出于其散熱速度的考慮,可在底皮鋼筋與頂皮鋼筋之間設(shè)置Φ25,溫度分布筋采用每平方米1根的方式,采用搭接焊的方式連接上下。通過這種上下錯位的分布方式,可使鋼筋的直徑減小,鋼筋之間的間距縮短,這樣就減少了混凝土的收縮程度,上下搭接的方式能夠使中間的熱量迅速散發(fā)出來,減少裂縫發(fā)生的幾率。
4、加強(qiáng)約束力控制的技術(shù)要點(diǎn)。(1)減少內(nèi)部約束力。由于大體積混凝土的內(nèi)部約束來自于溫度應(yīng)力,那么只有減少溫度應(yīng)力才有可能減少內(nèi)部約束。還有一種保溫的方法,比如暖棚法、覆蓋法和蓄水法等。這些方式都是經(jīng)過實(shí)踐論述的、非常有效的保溫方法,能夠?qū)⒒炷羶?nèi)部溫度保持在一定范圍之內(nèi),減少與外部溫度差異。(2)減少外部約束力。減少外部約束力,主要應(yīng)當(dāng)從如何減少地基對混凝土結(jié)構(gòu)約束力的角度出發(fā)。在當(dāng)前建筑工程市場上,減少地基對混凝與約束力的方法主要就是指設(shè)置滑動層的方法。所謂的滑動層,就是指在大體積混凝土和地基之間設(shè)置的瀝青油氈層或砂墊層。滑動層的設(shè)置能夠減少地基對大體積混凝土約束,保證混凝土地塊能夠自由變形,進(jìn)而降低裂縫的風(fēng)險。
5、混凝土澆筑的技術(shù)要點(diǎn)?;炷翝仓皯?yīng)該對鋼筋和模板進(jìn)行檢查,以保證其具備混凝土的澆筑條件,還應(yīng)確定澆筑方法的合理性。根據(jù)施工的具體情況及溫度應(yīng)力,可確定應(yīng)選擇整體澆筑還是分段澆筑。在澆筑過程中,遵循"分區(qū)定點(diǎn)、循序漸進(jìn)、一個坡度、一次到頂"原則,根據(jù)混凝土泵形成的坡度,在上層和下層分別布置兩道振搗點(diǎn):第一道位于混凝土的卸點(diǎn),解決上部振實(shí);第二道位于混凝土的坡腳處,解決下部混凝土密實(shí)問題。在澆筑過程中,應(yīng)選擇一個部位進(jìn)行,直到符合設(shè)計(jì)的標(biāo)高,混凝土形成扇形流動趨勢,再在坡面實(shí)現(xiàn)連續(xù)澆筑。當(dāng)混凝土分段澆筑結(jié)束后,可以在混凝土的初凝階段實(shí)現(xiàn)二次振搗或者表面擠壓,排除表面積水,防止產(chǎn)生表面裂縫,提高大體積混凝土的防水性能與表面觀感。一般大體積混凝土澆筑可選擇夜間進(jìn)行,這樣可減少新舊混凝土的溫度差距,減少冷縮變形產(chǎn)生的裂縫。
6、 建筑工程中大體積混凝土施工養(yǎng)護(hù)的技術(shù)要點(diǎn)?;炷琉B(yǎng)護(hù)的核心是防止混凝土早期表面失水,同時養(yǎng)護(hù)可以補(bǔ)充混凝土早期水化需要的水分,有助于水泥水化的進(jìn)行?;炷谅访妗蛎婊虻孛媸┕?,塑性收縮裂縫是長期困擾的問題。過去混凝土泌水量大,一般采用二次收漿,然后開始養(yǎng)護(hù),防止塑性收縮裂縫?,F(xiàn)代高性能混凝土基本沒有泌水,如果風(fēng)大或溫度高,水分蒸發(fā)量大,混凝土表面很快就會出現(xiàn)裂縫,必須在終凝前再次抹面閉合裂縫。
結(jié)束語
城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快,使得建筑規(guī)模日趨增大,并且建筑基礎(chǔ)承受的荷載也越來越大,促進(jìn)了大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工在建筑工程施工的應(yīng)用發(fā)展。因此為了保證建筑工程的質(zhì)量,必須加強(qiáng)對大體積混凝土施工的技術(shù)要點(diǎn)控制。
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