吳磊
【摘 要】隨著我國(guó)建筑事業(yè)的不斷發(fā)展進(jìn)步,建筑和建設(shè)工程中對(duì)砼的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,且伴隨著建筑面積的不斷增大,砼的應(yīng)用量以及應(yīng)用范圍也得到了相應(yīng)的正增長(zhǎng),這便進(jìn)一步升高了砼在建筑工程施工中的地位。鑒于砼在建筑工程中的廣泛應(yīng)用,本篇文章從大體積砼的定義入手,對(duì)大體積砼的施工方法與施工工藝作詳細(xì)探討,例舉了多種可行的施工方法,并對(duì)施工中砼的質(zhì)量控制方法進(jìn)行分析與研究,以供相關(guān)人士參考。
【關(guān)鍵詞】大體積;砼;施工技術(shù);裂縫;施工控制
在目前工程的施工作業(yè)中,常常會(huì)遇到大體積砼施工問(wèn)題,基于砼本身所具有的裂縫缺陷,所以在大體積砼施工中,砼裂縫仍然是一個(gè)應(yīng)當(dāng)?shù)玫礁叨戎匾暤膯?wèn)題,且由于大體積砼具有體積大、鋼筋密、結(jié)構(gòu)厚而復(fù)雜等特性,所以在施工中必須要慎選施工方法,嚴(yán)格控制其施工質(zhì)量,避免,甚至杜絕砼裂縫的產(chǎn)生,確保工程的使用價(jià)值。
1.大體積砼的定義
事實(shí)上,大體積砼的定義并不是由截面面積大小來(lái)決定的,而是由其砼施工產(chǎn)生水化熱,并引起了相應(yīng)的溫度收縮應(yīng)力大小來(lái)決定的。但由于砼水化熱的大小與其截面的大小有關(guān),所以在日常生活中,常有人認(rèn)為大體積砼便是截面面積較大,體積較大的砼結(jié)構(gòu)。這其實(shí)是個(gè)大錯(cuò)。
目前,國(guó)際上對(duì)大體積砼并沒(méi)有一個(gè)明確的定義,但從日本、美國(guó)兩國(guó)對(duì)大體積砼的解釋可推知:砼結(jié)構(gòu)斷民厚度超過(guò)了 80cm,且能在施工中產(chǎn)生水化熱,并引起一定的溫度收縮應(yīng)力,使得砼結(jié)構(gòu)內(nèi)部和外部的溫度差值超過(guò)25℃時(shí),這種砼結(jié)構(gòu)便可稱之為大體積砼結(jié)構(gòu),也作大體積砼結(jié)構(gòu)。
2.大體積砼的施工方法
鑒于大體積砼具有體積大、結(jié)構(gòu)厚、鋼筋密等特點(diǎn),所以相比于普通性砼的施工,其對(duì)施工技術(shù)、施工質(zhì)量的要求將更高。這就需要施工人員依據(jù)工程實(shí)際,慎選施工方案,采取科學(xué)、合理的施工方法來(lái)對(duì)其進(jìn)行施工。一般來(lái)說(shuō),大體積砼的施工方法不僅需要滿足工程的施工要求,還需要堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)性、合理性的原則,盡可能的降低工程施工成本。下面介紹幾種在建筑施工中常見的關(guān)于大體積砼的施工方法。
2.1分塊澆筑法
分塊澆筑的作用是為了防止和避免大體積砼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)內(nèi)外溫差問(wèn)題。具體來(lái)說(shuō),分塊澆筑法有兩種澆筑方式,一種是水平分段澆筑,另一種為豎向分層澆筑。后者豎向分層澆筑方式又可分為全面分層、分段分層以及斜面分層三種方式。對(duì)于一些施工工期較長(zhǎng),時(shí)間相對(duì)充足的建筑工程來(lái)說(shuō),其在進(jìn)行大體積砼施工時(shí),可以采用分塊澆筑法來(lái)施工。具體做法為:采取分層多次澆筑方式來(lái)進(jìn)行大體積砼結(jié)構(gòu)的澆筑,各個(gè)施工層之間的連接與結(jié)合工藝均按照施工縫的方式進(jìn)行處理,以使砼結(jié)構(gòu)內(nèi)部所產(chǎn)生的水化熱能得到充分的散發(fā),達(dá)到砼結(jié)構(gòu)內(nèi)外溫度一致的目的。需要注意的是,實(shí)際施工時(shí),要嚴(yán)格控制好每一道施工工序之間的間歇時(shí)間,避免間歇時(shí)間太長(zhǎng)而導(dǎo)致已經(jīng)澆筑并凝固的砼對(duì)新澆筑的砼產(chǎn)生一定的約束力,進(jìn)而引起砼結(jié)合面產(chǎn)生砼裂縫,。當(dāng)然,間歇時(shí)間也不可過(guò)短,否則將不利于下層砼結(jié)構(gòu)的散熱,也會(huì)提高砼裂縫產(chǎn)生的概率。
2.2二次振搗施工技術(shù)
二次振搗技術(shù)可在很大程度上提高砼結(jié)構(gòu)的抗裂性,降低施工中的砼施工裂縫。以往大量的實(shí)踐證明,對(duì)于一些已經(jīng)完成了澆筑工作,但是還未完全散熱以及凝固的砼進(jìn)行二次振搗技術(shù)施工,可以加強(qiáng)砼結(jié)構(gòu)的抗裂性,提高砼結(jié)構(gòu)內(nèi)部的凝聚力,防止沉降和裂縫的產(chǎn)生。除此之外,二次振搗技術(shù)對(duì)于提高砼密實(shí)度,增加砼結(jié)構(gòu)的剛度以及抗壓強(qiáng)度上也發(fā)揮著一定的積極作用。
2.3優(yōu)化大體積砼的攪拌
改進(jìn)大體積砼的攪拌方式,能有效提高砼的極限拉伸力,避免砼結(jié)構(gòu)的收縮。為了進(jìn)一步保障砼的質(zhì)量,可以通過(guò)二次投料的砂漿裹石或者凈漿裹石等攪拌技術(shù),既能防止水分過(guò)于向石子及水泥砂漿界面集中,又能保障硬化后的界面過(guò)度層更密集,并提高約10%的砼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,提高其極限抗拉值與抗拉強(qiáng)度。
3.保證和提高大體積砼施工質(zhì)量的方法
3.1溫度控制
首先,為了控制由溫差導(dǎo)致的裂縫,大體積砼的澆灌工作應(yīng)選在一天中氣溫比較低的時(shí)間進(jìn)行,優(yōu)先選擇水化熱比較低的水泥,在確保大體積砼的強(qiáng)度等級(jí)前提下,使用一定的緩凝減水劑,以減少水泥的使用量,同時(shí)使水灰比降低,能夠有效減少水化熱;加入外摻料如粉煤灰不僅能代替部分水泥的功能、減少用水,還能夠改善砼的可泵性。其次,要注意控制砼入模的溫度,如通過(guò)向骨料灑水來(lái)減少太陽(yáng)對(duì)砂石料的直接照射;通過(guò)加冰塊來(lái)冷卻材料。在澆筑時(shí),應(yīng)采取分層的方法,能夠更好的控制澆筑的厚度及進(jìn)度,有利于散熱,同時(shí)澆筑的溫度也要格外關(guān)注。
3.2原材料質(zhì)量控制
由于在大體積砼結(jié)構(gòu)中涉及的配筋較密且多,因此為了確保砼的緊密填充,應(yīng)加強(qiáng)石子中最大粒徑及其粗細(xì)集料級(jí)配,如果石子的粒徑過(guò)大,石子就可能卡在鋼筋中,而砂漿的收縮度大于砼的收縮度,拆模后就很可能在鋼筋下方造成裂縫。另外,應(yīng)嚴(yán)格控制砂石料的含泥量,若超過(guò)規(guī)定,會(huì)降低大體積砼的抗拉力并增加砼的收縮力,這種情況下就極易產(chǎn)生裂縫,影響工程質(zhì)量。
3.3適當(dāng)調(diào)整鋼筋配置
通過(guò)調(diào)整鋼筋的配置方案,可以增設(shè)溫度的傳遞分布筋,將大體積砼內(nèi)部的熱量及時(shí)傳遞出來(lái),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(shuō)底皮鋼筋在沒(méi)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。由于砼的厚度約為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,放棄原來(lái)28@200的配筋方案。通過(guò)這種上下錯(cuò)位的分布方式,可使鋼筋的直徑減小,鋼筋之間的間距縮短,這樣就減少了砼的收縮程度,上下搭接的方式能夠使中間的熱量迅速散發(fā)出來(lái),減少裂縫發(fā)生的幾率。
4.結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,在建筑工程施工中,關(guān)于大體積砼的施工技術(shù)和施工方法有多種,在施工時(shí)可根據(jù)工程的實(shí)際情況來(lái)選擇合適的施工方法來(lái)進(jìn)行施工。但需要注意的是,無(wú)論采取哪種施工方法,都需要再補(bǔ)實(shí)際施工中控制好施工質(zhì)量,盡量避免,或者完全杜絕施工裂縫的出現(xiàn)。想要做好這一點(diǎn),就需要施工人員大體積砼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)到施工,包括外界自然因素的影響,都要加以重視,全方位的對(duì)大體積砼施工技術(shù)進(jìn)行分析,采取有效和有力的措施來(lái)保障施工質(zhì)量,保證建筑工程的使用功能得以充分發(fā)揮。
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