土木工程大体积混凝土结构的施工工艺分析

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  【摘 要】 随着建筑行业的不断发展,高层建筑所占的比例在建筑行业中越来越大,它的高度、厚度、强度也在逐渐的增加,所以,大体积混凝土结构被广泛应用于土木建筑工程施工。本文对土木工程中大体积混凝土结构施工技术中出现的问题、采取的施工措施进行了探讨,希望能够保障建筑施工中土木工程建设的质量安全。
  【关键词】 土木工程;大体积混凝土结构;施工;技术;措施
  引言:
  随着经济的发展和建筑行业的兴起,在土木工程大体积混凝土结构施工中,高质量的减水剂和矿物掺合料在混凝土施工中得到了比较广泛的应用。混凝土的水灰比大大的降低,这样就不会发生建筑材料的断裂现象的出现,而且十分的耐久。但是由于各种因素的影响,导致了混凝土施工的质量出现了问题。混凝土出现裂缝,从而影响了土木工程的施工质量。为了保障土木工程建设的质量,要进一步的分析出现的原因以及采取必要的措施进行预防。
  一、土木工程中大体积混凝土结构出现裂缝的原因
  1、外界温度的影响
  大体积混凝土在土木工程施工的过程中,由于它浇筑的温度随着外界温度的变化而变化。当外界的气温升高时,都会减少混凝土内、外部位的温差,形成温度应力。温差越大,温度的应力越大,产生的裂痕也就越大。所以,温度应力和水泥水化热造成混凝土裂缝的主要原因应归结于温度的差值。
  2、水泥水化热产生的因素
  在水泥水化的过程中,必然产生一些热量。由于大体积混凝土结构比较厚,表面系数低,混凝土散发的热量不能及时的疏散,导致了大面积的混凝土结构内部的温度越来越高。与外界形成了很大的差值,引起了混凝土出现断裂问题。
  3、混凝土自缩因素
  大体积混凝土中大约20%的水分是水泥硬化所需要的,其余的都应当被蒸发掉。当蒸发掉的水分超过本应该蒸发的水分——自縮值,就会引起混凝土发生收缩。因此,混凝土自缩与自缩值有着必然关系。通常而言,混凝土的自缩值与其材料有着很大关联。比如,矿渣制成的混凝土的自缩值后期比较大,使用较细材料制成的混凝土的自缩值早期较大。除此之外,大体积混凝土材料中的添加剂、矿物质掺合物(矿渣等),也是非常重要的影响因素。比如,大体积混凝土中添加的高效减水剂增加了混凝土的流动性,同时也降低了混凝土的自缩值;干缩剂的添加可以将自缩值降低50%左右;膨胀剂等。通过这些例子,足见添加剂对大体积混凝土自缩值的影响。另外,水灰比、骨料的含量与种类也会影响大体积混凝土的自缩值。因此,在思考如何设计土木建筑工程中大体积缓凝土结构施工的过程中,应当将导致混凝土裂缝、自缩的因素考虑其中,才能够保证施工设计的科学性和有效性,保证土木工程的施工质量。
  4、减少约束力
  首先,减少内部约束力。由于大体积混凝土的内部约束来自于温度应力,那么只有减少温度应力才有可能减少内部约束。较少温度应力影响的有效措施,上述内容中已经有详细地论述,在此不进行过多论述。除了上述内容中论述的方法,还有一种保温的方法,比如暖棚发、覆盖法和蓄水法等。这些方式都是经过实践论述的、非常有效的保温方法,能够将混凝土内部温度保持在一定范围之内,减少与外部温度差异。其次,减少外部约束力。减少外部约束力,主要应当从如何减少地基对混凝土结构约束力的角度出发。在当前土木建筑工程市场上,减少地基对混凝与约束力的方法主要就是指设置滑动层的方法。所谓的滑动层,就是指在大体积混凝土和地基之间设置的沥青油毡层或砂垫层。滑动层的设置能够减少地基对大体积混凝土约束,保证混凝土地块能够自由变形,进而降低裂缝的风险
  二、土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析
  1、温度应力的控制
  (1)减少水泥的使用量
  由于水热现象的影响,在建筑施工的过程中,混凝土要减少使用。减少了水泥的使用量,就相当于减少了水化的热源。当水泥比较少的情况下,还需要添加其它的材料才能保障水泥的强度,如说减水剂、混合材料等。可以采取比较先进的技术措施,既能在混凝土内部热量全部散发又能保障良好的搅拌效果。
  (2)有效控制浇筑的温度
  由于土木工程中大体积混凝土浇筑的温度随着气温的变化而变化,上升的浇筑温度会影响混凝土发生温度应力。因此,土木工程中大体积混凝土结构施工中对大体积的混凝土浇筑要避免在高温的情况下进行施工。如果一定要在高温的天气下进行施工,就要采取必要的防御措施来降低混凝土的温度,进行冷却来降低浇筑温度。
  (3)有效地强制降温
  在土木工程中大体积混凝土结构施工的必要时刻,要采取必要的措施来降低混凝土的温度。如说预埋水管的方法,向水管中注入冷却水,利用冷却水的方法来降低浇筑的温度。
  2、提高抗裂性能
  (1)控制自缩性
  添加剂的掺和为了有效地控制混凝土的自缩值,要采取相关的措施来弥补收缩混凝土,将混凝土的自缩性控制在土木工程中大体积混凝土结构施工的范围之内。因此,应该严格按照混凝土添加应用技术规范的标准来进行相关的弥补措施。有些规格比较高的,要经过实验的研究或者现场的检验才能投入使用。只有运用科学的技术手段,才能保证土木工程中大体积混凝土具有良好的抗裂性能。
  (2)添加增强材料和添加配筋
  在土木工程中大体积混凝土结构施工的过程中,增加一些有机纤维、金属纤维和无机纤维等增强材料的添加,能够显著地提高混凝土的抗裂性能,增强混凝土的抗拉强度。在土木工程中大体积混凝土结构施工中,由于混凝土的体积混凝土结构的中间配筋比较少,增加一些配筋,可以有效地增强对薄弱部分的有效管理与控制,有效地提高的混凝土的抗裂性能。
  (3)控制混凝土的土材料配比
  在对土木工程中大体积混凝土结构施工过程中,混凝土的配比是有严格的规定的。不是随意就能配比,需要依据科学的手段来获得。在施工前,技术人员应该进行有关的现场试验,经过多方的对比和测试后才能确定哪一种配比是最合理的。这样制出来的混凝土才能满足施工的需要,保障混凝土结构的强化。同时在搅拌的过程中,要严格按照相关的程序进行施工,保证混凝土材料充分的融合。除此之外,在土木工程中大体积混凝土结构施工过程中,还应该注意骨料的配置、骨料的种类、水灰比等,它们对混凝土的抗裂性能都有极其重要的影响,也是混凝土使用过程中不可缺少的材料。
  3、控制混凝土结构的约束力
  大体积混凝土结构内部约束力主要来自于温度应力,减少温度应力也能有效减少结构的约束力。施工技术人员可以通过保温,来控制混凝土结构的约束力。首先应该从技术人员开始,要减少地基对混凝土结构约束力,这个方面主要是减少地基对混凝土与约束力的方法一般常见的有设置滑动层,即在大体积混凝土结构施工与地基之间设置沥青油毡层,或者是通过垫层砂层达到这种效果。滑动层能减少混凝土结构与地基之间直接接触,控制地基对混凝土的约束,保证混凝土结构能够自由变形,进而能降低裂缝产生的频率。因此,为了确保大体积混凝土结构施工质量,技术施工人员要从三个方面着手,首先是混凝土结构的温度应力,其次是混凝土结构的抗裂性能,最后就是减小结构的约束力,通过这些措施确保整个混凝土结构的施工质量,最终才能保证整个土木工程建筑的质量,人们才能放心和安全的使用土木工程建筑。
  三、结束语
  在土木建筑工程中,大体积混凝土结构施工技术涉及诸多方面,是一项综合技术。针对大体积混凝土结构施工中常见的质量通病—“裂缝”问题,本文对其原因进行了详细论述,发现问题主要包括两个方面:一是温度应力,二是混凝土自缩。为了有效解决这两个方面的问题,必须严格设计施工方案、选用科学的构造和符合标准的施工材料,并注意施工工程中的每一项施工技术,最大程度地避免裂缝问题的出现。
  参考文献:
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