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        土木工程施工中混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)的應(yīng)用探究

        2018-10-21 11:37:26郭瑞
        裝飾裝修天地 2018年23期
        關(guān)鍵詞:混凝土結(jié)構(gòu)土木工程施工技術(shù)

        郭瑞

        摘 要:混凝土是土木工程建筑中使用最多的工程材料,隨著我國(guó)土木工程相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,混凝土施工技術(shù)也在不斷的提高,對(duì)混凝土施工的質(zhì)量和性能要求越來越高。同時(shí)混凝土結(jié)構(gòu)的安全性及后期使用的結(jié)構(gòu)耐久性也是整個(gè)土木工程關(guān)注的重點(diǎn),所以研究土木工程施工中混凝土施工技術(shù)十分必要。本文主要對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)施工中的裂縫問題進(jìn)行分析并提出了一定的解決措施。

        關(guān)鍵詞:土木工程;混凝土結(jié)構(gòu);施工技術(shù)

        1 引言

        隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的全面建設(shè),建筑行業(yè)也在迅速發(fā)展,土木工程建筑的主體材料主要是鋼筋混凝土,因此混凝土施工質(zhì)量是整個(gè)土木施工的關(guān)鍵。但混凝土施工過程中仍存在很多問題,尤其是混凝土裂縫問題。因此對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)進(jìn)行研究,解決混凝土裂縫問題十份的必要。

        2 混凝土產(chǎn)生裂縫的原因

        2.1 水泥水熱化導(dǎo)致

        水泥會(huì)釋放出一定的熱量在攪拌水化的過程中,因?yàn)橥聊竟こ探ㄔO(shè)中相對(duì)較大的混凝土施工面積和混凝土結(jié)構(gòu)中比較厚的斷面,所以其表面系數(shù)相對(duì)較小,使水泥熱量無法良好的揮發(fā),聚集在混凝土結(jié)構(gòu)的內(nèi)部,從而讓混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的溫度上升,混凝土表面和內(nèi)部的溫度差異越來越大,造成混凝土裂縫的出現(xiàn)。內(nèi)部還可能出現(xiàn)氣泡,對(duì)混凝土的整體質(zhì)量造成了嚴(yán)重的影響。

        2.2 混凝土自縮導(dǎo)致

        導(dǎo)致混凝土自縮的原因大致有三種:水泥因素、外加劑因素和礦物摻合料因素。在混凝土結(jié)構(gòu)中只有百分之二十的水分提供給水泥硬化過程,而有百分之八十的混凝土內(nèi)部水分是被蒸發(fā)出去的,一旦混凝土蒸發(fā)的水分超過混凝土中水分蒸發(fā)的自縮值,就會(huì)出現(xiàn)混凝土收縮現(xiàn)象。為了加快混凝土的流動(dòng)度,在混凝土施工中一般會(huì)使用高效減水劑,但是這樣就影響了水泥的自縮值。高效減水劑并不會(huì)因?yàn)椴煌牧隙鴮?duì)混凝土自縮值產(chǎn)生不同的影響,但是干縮減水劑就會(huì)嚴(yán)重影響混凝土的自縮值,并且膨脹劑等也會(huì)影響到混凝土的自縮值。生產(chǎn)混凝土?xí)r通常會(huì)加入一些硅灰在水泥中,硅灰會(huì)隨著使用量的增加而提高水泥的自縮值,而煤灰的添加恰恰與硅灰相反。在生產(chǎn)過程中摻合礦物影響混凝土的自縮值從而產(chǎn)生裂縫。

        2.3 外界溫度變化導(dǎo)致

        在土木工程建筑施工中外界溫度很容易影響混凝土的澆筑?;炷羶?nèi)部與表面的溫差會(huì)隨著外界溫度的降低而增大,形成溫度應(yīng)力,溫度應(yīng)力與混凝土表面與內(nèi)部的溫差變化成正比例關(guān)系,溫度應(yīng)力越大混凝土裂縫出現(xiàn)的概率就越高。由于土建工程中大面積使用的混凝土建筑結(jié)構(gòu)比較厚重,地基在一定程度上約束了混凝土,混凝土澆筑結(jié)構(gòu)越厚重地基產(chǎn)生對(duì)混凝土的約束就越強(qiáng)。這種外部約束力影響了混凝土,使混凝土發(fā)生嚴(yán)重的裂縫問題,同時(shí)在混凝土澆筑結(jié)構(gòu)中也存在著內(nèi)部約束力,溫度效應(yīng)的形成使裂縫更加劇烈。

        3 土木工程施工中混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)的應(yīng)用

        3.1 混凝土溫度應(yīng)力的把控

        對(duì)混凝土溫度應(yīng)力的控制有三種方法:減少水泥的用量、嚴(yán)格控制混凝土澆筑溫度、進(jìn)行強(qiáng)制降溫。由于溫度應(yīng)力隨著水泥用量的的增加而增大,因此要想減少混凝土內(nèi)部的熱量就要相對(duì)的減少水泥的用量。在生產(chǎn)過程中可以使用其他材料來代替水泥,加入適量的高效減水劑,也可以選擇大壩水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥這種本身熱量比普通水泥低的低熱水泥。對(duì)混凝土的攪拌技術(shù)進(jìn)行提升使內(nèi)部熱量充分揮發(fā),減少水熱現(xiàn)象對(duì)混凝土溫度變化的影響。外界環(huán)境溫度大大的影響著混凝土的澆筑溫度,因此混凝土的澆筑工作要盡量避開夏季高溫時(shí)期,特別是大面積的澆筑。如果在環(huán)境溫度高時(shí)開展混凝土澆筑工作,就要合理采用冷卻降溫措施,嚴(yán)格的把混凝土澆筑溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)。為了減少溫度造成的混凝土問題出現(xiàn)的情況,保證混凝土的施工質(zhì)量,使用降溫措施對(duì)混凝土溫度進(jìn)行強(qiáng)制性控制??梢栽诨炷羶?nèi)部結(jié)構(gòu)做好水管的鋪設(shè)工作,用冷水注滿管道來降低混凝土內(nèi)部溫度。

        3.2 減少地基對(duì)混凝土的約束力

        可以從混凝土內(nèi)部和地基外部?jī)蓚€(gè)方面思考如何降低地基的約束力。混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的溫度應(yīng)力使內(nèi)部約束力增加,要想降低內(nèi)部約束力就要降低混凝土內(nèi)部的溫度應(yīng)力。還可以采取暖棚法、覆蓋法、和蓄水法等保溫措施來保持混凝土外部溫度,減小內(nèi)外的溫度差控制混凝土內(nèi)部溫度應(yīng)力?;炷翝仓^程中如果大面積的澆筑厚度比較厚,地基就會(huì)產(chǎn)生外部約束力。設(shè)置滑動(dòng)層來降低混凝土的厚度,使用該方法可以有效的使外部約束力減小。內(nèi)外結(jié)合使地基對(duì)混凝土的約束力大大降低。

        3.3 提升混凝土抗裂能力

        避免混凝土裂痕出現(xiàn)的根本方法就是提升混凝土的抗裂能力,混凝土的抗裂性能強(qiáng),裂痕出現(xiàn)的概率就會(huì)大大降低,因此提出以下三種有效方法。在混凝土中摻加進(jìn)一定的添加劑是一種控制混凝土自縮值的有效方法,但是在添加過程中要嚴(yán)格遵守混凝土外用添加劑的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,合理科學(xué)的摻合添加劑。生產(chǎn)混凝土的過程中可以加入增強(qiáng)材料,比如有機(jī)纖維、無機(jī)纖維或者金屬纖維。適當(dāng)?shù)奶砑永w維可以提升混凝土的抗拉伸性能,使混凝土的抗裂能力得到提升。混凝土材料的配比直接關(guān)系到混凝土的質(zhì)量和性能,所以混凝土材料的良好控制在混凝土施工中至關(guān)重要。通常情況下經(jīng)過嚴(yán)密的計(jì)算和科學(xué)的技術(shù)手段才能得到混凝土材料的合理配比,因此在正式生產(chǎn)混凝土之前,技術(shù)人員要不斷的實(shí)驗(yàn)計(jì)算,對(duì)混凝土材料不同配比進(jìn)行驗(yàn)證,在繁多的配比比例中尋找到最合適最佳的配比方案,確保混凝土的質(zhì)量和混凝土結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。

        4 結(jié)語(yǔ)

        混凝土施工作為土木工程的重要環(huán)節(jié),也作為土木工程建筑的重要組成部分,有著戰(zhàn)略性的地位。對(duì)整體工程的質(zhì)量、施工的安全性能、建筑的使用壽命都有著不容輕視的影響。必須對(duì)混凝土施工過程中的每個(gè)步驟進(jìn)行全面的安排計(jì)劃,針對(duì)混凝土施工中出現(xiàn)的問題重視起來,盡快實(shí)行有效的措施解決問題,提高技術(shù)水平落實(shí)管理控制工作,確保混凝土施工的順利進(jìn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 路亞男.土木工程施工中混凝土施工技術(shù)研究[J].建材與裝飾,2018(5):23~24.

        [2] 徐劍榮.土木工程施工中混凝土結(jié)構(gòu)施工技術(shù)的應(yīng)用研究[J].建材與裝飾,2017(50):44~45.

        [3] 劉向陽(yáng).土木工程施工中混凝土施工技術(shù)探微[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2016(17):107~108.

        [4] 蘇園園.土木工程施工中混凝土施工技術(shù)分析[J].科技視界,2016(6):151+184.

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