建筑工程施工中的砼结构加固措施及应用实践

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  摘要:建筑工程与人们生命安全密切相关,在建筑工程施工中对建筑砼结构进行加固是确保建筑使用性能以及住户生命安全的必要措施。文章首先分析了建筑工程中砼结构的开裂原因,然后针对性地提出了砼结构的加固措施。
  关键词:建筑工程;砼结构;加固;开裂;施工
  在建筑工程中,砼结构是建筑物的主要支撑,对于建筑的稳定与安全性发挥着极大作用。出于这一缘由,在建筑工程施工过程中,砼结构的加固成为了一项非常值得重视的工作。只有确保砼结构的各项性能符合建筑要求,才能切实保证建筑的安全性。
  1.建筑工程中砼结构的开裂原因
  1.1 材料质量
  水泥、石、砂等建筑工程的原材料若是存在质量问题,就很容易影响到砼结构的各方面性能,进而在外界环境作用下出现砼结构开裂现象。
  1.2 地基变形的影响
  建筑地基的变形很容易导致不均匀沉降问题,而不均匀沉降是引起砼结构开裂的主要原因,砼结构裂缝的方向和大小都会受到地基变形的影响。并且由于地基变形所产生的应力较大,致使砼结构的裂缝具有贯穿性。
  1.3 设计构造的不合理
  砼结构构造设计的不合理,比如断面存在开洞、突变问题、没有设置附加箍筋或者箍筋的设置不当等原因都会导致砼结构的开裂。
  1.4 温度的影响
  砼结构会随着温度的变化而发生热胀冷缩,膨胀系数为1×10-6/℃,环境温度的变化会引起砼结构产生附加应力,当应力超过砼结构的抗拉强度时,就会导致砼结构裂缝的出现。
  1.5 湿度的影响
  砼结构在一定湿度的空气中会出现结硬现象,即为我们常说的干缩。在砼结构的开裂现象中干缩是一种较为常见的现象,主要出现在现浇的框架结构以及板墙式结构中。
  1.6 施工工艺的影响
  施工工艺的影响涉及到很多方面,具体包括以下几点:第一,砼的搅拌、浇捣以及振实等施工操作中存在疏漏和缺陷;第二,模板构造的不当,比如支撑刚度偏小、拆模时间过早以及支撑地基的下沉等。
  2.建筑工程施工中砼结构的加固措施
  2.1通过控制原料实现加固
  在砼结构的施工过程中,控制所用原料的质量可以有效提升砼的各项性能。达到加固效果。具体控制措施如下:第一,水泥的选择。检验不合格的水泥绝对要禁止使用,此外,还应该关注水泥的水化热等信息,选择水化热较低的水泥。第二,粗骨料的选择。含有有害物质或者粘土含量超过规定的粗骨料都不能投入使用,所选用的粗骨料应该确保不会发生碱性反应、空隙率较小、质地坚硬、级配良好并且表面粗糙,第三,外掺加料的选择。减水剂的添加可以有效改善砼结构的工作性能,同时还具有降低用水量以及减少收缩的作用,因此在选择外掺加料时,可以选择减水剂。
  2.2通过控制干缩问题实现加固
  砼结构在发生硬化的过程中需要水泥和水发生水化作用,因此对于干缩问题来说,控制好水是关键。水化作用所需要的水量占全部用水量的20%到25%之间,多余的水分在蒸发以后就会形成空隙,因此导致了砼结构的干缩问题。资料证实,通红结构的干缩现象会持续两年以上,并且早期的干缩比较强烈,因此在砼结构施工的早期最容易出现干缩问题。为了让砼结构得到加固,在建筑工程施工过程中,需要控制湿度的变化,让砼结构处在比较稳定的湿度环境中。具体可以通过以下措施进行加固:第一,在砼结构的施工早期做好养护工作。在砼结构的浇筑工作完成以后,需要及时将裸露在外的部分用草袋或者薄膜覆盖起来,并定期进行洒水,如果遇到高温天气还应该相应地延长养护时间。第二,在砼结构的便面加强抹压。抹压可以有效排出砼结构中的空气,减少气孔的出现,但是也需要注意不可过分抹压。第三,优化配合比。对配合比进行优化可以有效避免水泥过量、砂率过大以及水灰化带来的问题,提高砼结构性能的同时也可以有效减少砼结构的开裂问题。第四,加大楼板的厚度。楼板厚度的加大可以提高砼的表面系数,让楼板的整体刚度得到加强。
  2.3 通过控制施工工艺实现砼结构的加固
  (1)钢筋的配置
  在钢筋的配置之前,钢筋品种、数量以及规格需要根据构件的抗裂性能确定。配置过程中要确保位置的正确性以及保护层的大小,因为不管保护层是偏大还是偏小,都有可能造成砼结构开裂。此外,钢筋的间距也应该把握好,间距过大是造成砼结构开裂的主要原因。
  (2)模板工程的制作
  确保模板构造的合理可以防止由于杆件变形所引起的砼裂缝,这是因为构造越合理,模板和支架的刚度就越高,所能承受的施工载荷也就越大。此外,拆模时间的把握也非常重要,如果偏早会造成早期砼损坏,而拆模时间过晚则可能会错过砼的最佳养护时间,影响砼的性能。
  (3)砼的浇筑
  在砼的浇筑过程中,需要防止离析现象的出现,因此在进行砼的振捣时,要确保均匀与适度。在浇筑完成以后需要根据气温、风速以及湿度等因素的影响进行养护并确定养护时间。
  2.4 混凝土置换法
  混凝土置换法指的是在砼结构的加固过程中将原来建筑中需要加固部位的砼结构拆除掉,换上新浇筑的砼。这一做法的优点是建筑的布局不会发生改变,构件也可以保持原本面貌,但是这种做法的施工量比较大,因此需要首先清除掉原来的砼结构,同时还需要在加固部位结构特点的基础上再次进行砼浇筑以及采取相应的支撑措施。因此这种方法比较适用于存在严重砼缺陷以及质量问题的情况。
  2.5 粘贴纤维复合材料
  此方法指的是使用胶结材料将纤维复合材料粘贴到砼结构的加固部件上,让纤维复合材料与砼结构部件一起发挥作用,增强受拉区域的承载性能。这种方法具有自重轻、耐腐耐潮、维护成本低并且经久耐用等优点,主要适用于一般建筑物和同时承受多种受力性质的砼结构构件中。
  2.6 喷射砼加固方式
  喷射砼方法指的是在压缩空气提供动力的条件下将已经按照适当比例拌和好的原料喷射到砼结构表面,待其硬化凝结以后就可以起到加固的作用。对于钢材、混凝土以及砖石来说,所喷射混凝土的耐久性、力学性能以及粘合强度均比较好,可以通过结合表面将剪应力以及拉应力传递给砼结构,使其获得加固。
  2.7 绕丝加固措施
  绕丝加固指的是将直径为4毫米的冷拔退火钢丝缠绕到受压的砼结构上,让其在钢丝的约束下获得延展性以及承载性能的提升。在应用此种加固措施时,首先需要检测构件的砼强度,一般适用于位移延性钢筋砼柱的加固。使用该种方法进行加固以后,被加固构件的自重与形状均不会发生太大变化,并且操作起来比较容易。但是由于其难以有效提升矩形截面砼结构的承载性能,因此应用范围比较小,在实际应用过程中如果使用不当,反而会造成人力和物力的损失。
  结束语
  综上所述,在建筑的施工过程中,材料质量、地基变形、设计构造的不合理、温度和湿度以及施工工艺等因素均可能影响到砼结构的性能,导致其出现开裂现象。对此,我们可以通过控制原料、控制干缩问题以及控制施工工艺等实现加固。在具体操作中,施工工艺的控制主要可以从钢筋的配置、模板工程的制作以及砼的浇筑这三个方面入手。此外,混凝土置换法、粘贴纤维复合材料、喷射砼法以及绕丝加固等措施也可以有效实现砼结构的加固。
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