深圳市市政工程总公司518034
摘要:城市建筑可用的土地资源逐渐减少,推动着当前建筑行业朝向高层住宅及超高层住宅方向上发展。通常意义上的超高层住宅是高度高达百米的建筑物,该类超高层住宅的出现在很大程度上缓解着城市可用土资源减少压力,显著提升着城市可用土地资源的利用率。但因超高层住宅的高度较大、层数较多,给混凝土结构的施工提出了更高的要求。
关键词:超高层住宅;混凝土结构;施工技术
1.超高层住宅混凝土结构的施工特点及要求
超高层建筑与传统的建筑存在施工技术上的显著差异,而施工技术的应用主要表现于这几个方面,如工程投资金额大、建设周期长、资金压力大;独特的高层建筑效果及高度大,增加着建筑结构施工的难度;因上部承担的荷载较重,使得基础的埋深需要设置的更大,混凝土基础底板及混凝土结构裂缝的控制技术要求较高;施工作业的空间相对狭小,施工时间及施工空间等给施工作业组织管理工作增加着难度;另外,超高层建筑的施工作业还会受到交通、场地及环境保护等因素的制约,施工过程中的平面布置面临较大的阻碍,以上施工特点等给施工技术提出较高的要求。尤其是对于超高层住宅建筑而言,其作为人们日常生活中的主要场所,建成后的服务对象是城市中的居民,因此,为了确保城市居民的生命财产安全,就必须要掌握超高层住宅建筑的施工技术,保障建筑物的整体质量。在超高层住宅中大体积混凝土基础的施工和工程量庞大的主体结构混凝土施工已然成为常态。其主要施工技要求如下:
1.1超高层住宅基础深、层数多,需要混凝土质量高、数量大,应尽量采用预拌泵送混凝土。
1.2高性能混凝土以耐久性为基本要求,并根据不同用途强化某些性能,形成补偿收缩混凝土、自密实免振混凝土等。
1.3超高层住宅不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体商议解决。
1.4混凝土施工缝留置的具体位置和浇筑应符合本规程和有关现行国家标准的规定。
1.5如工程需要适当提前浇筑后浇带混凝土,应采取有效措施,并取得设计单位同意。
2.超高层住宅混凝土结构施工技术分析
2.1配合比设计
可以说,配合比设计是超高层住宅混凝土施工技术中主要的施工环节,其配比率是否准确将会直接影响到混凝土结构的完整性。因此,施工单位必须高度重视混凝土配合比设计问题,需要在施工前期,对混凝土的配合比进行认真的试验,直到最终得出的配合比比率完全符合实际施工要求,从而确立最终的混凝土配合比。以自密实混凝土为例,如果是强度大于C50自密实混凝土,在施工过程中,不仅需要混凝土、水泥、粗估细料的施工材料,还需要增加适量的添加剂,以此来加快自密实混凝土硬化的速度。此外,为了保证混凝土结构的使用质量,尽可能将粗骨细料大小以及砂含量成分控制在合理的范围内,避免影响下一道工序的正常作业。
2.2计量搅拌
当得到最终的混凝土配合比方案以后,就要根据得出的比例数据,对混凝土进行配制,而在混凝土配制过程中,施工人员要充分掌握搅拌时间,采取正确的搅拌方法,并对所使用的施工材料进行严格的质量把关,从而确保原材料质量真正达到国家规定的使用标准要求,并观察其性能是否与试验原材料性能相同,如果发现存在差异,就要及时进行调整,并重新确认新的混凝土配合比。有时候,在实际的混凝土搅拌过程中,由于受到天气环境的影响,导致混凝土结构水分含量较大时,是工人员就不需要再加入过多的水含量,从而避免破坏混凝土结构的强度与抗渗能力。
2.3运输
基于超高层住宅所使用的混凝土总量较大,因而需要建立一定规模的搅拌站来保证混凝土的持续供应。一般所设置的搅拌站点与实际的施工现场都存在相对较远的距离,因而要将搅拌站配制完成的混凝土运送至施工现场,就必须要进行合理的运输。在运输的过程中,要防止混凝土发生离析现象,并且在夏季要做好防晒措施,而冬季则要做好保温措施。
2.4泵送
在超高层住宅混凝土开始浇筑时,一般采用泵送的方式进行浇筑。在泵机开动后,不能立即浇筑混凝土,应当先用水对泵送管道进行湿润,以免混凝土粘附在管道壁上,影响泵送效果,同时也可以实现对泵送管道的检查,保证其不会出现渗漏现象。在开始进行混凝土的泵送时,要以现缓慢且均匀的速度进行浇筑,继而再逐渐加速,到达一定程度后开始以正常匀速的状态进行泵送。混凝土泵送应连续进行。如须中断时,其中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间。泵送混凝土时,活塞应保持最大行程运转。在混凝土泵送过程中,若需接长3m以上(含3m)的输送管时,仍应预先用水和水泥浆润滑管道内壁。在混凝土泵送过程中,有计划中断时,应在预先确定的中断浇筑部位停止泵送;且中断时间不宜超过1h。混凝土泵送结束前,应正确计算尚需用的混凝土数量,并及时告知混凝土搅拌站。另外,在浇筑的过程中需要注意进行合理全面的振捣,不可有漏振的现象。
2.5混凝土结构的养护
在养护阶段,常用的方法是在混凝土表面贮水蓄热,以满足保温保湿的要求。混凝土终凝后应该在混凝土表面砌筑贮水池贮水。水具有蓄热保温的作用,这样混凝土表面就有了一层保温屏障,为避免水分散失,应该用薄膜覆盖贮水池,这样能有效避免因雨水或天气温度变化而影响贮水池保温保湿的作用。实践证明,这种养护方式能对混凝土的硬结温度进行控制,从而有效避免裂缝的出现。
3.超高层住宅混凝土结构的裂缝控制措施
在超高层住宅的施工建设中,因建筑主体结构的复杂性,需要涉及到大量的钢筋混凝土结构,这使得混凝土结构裂缝成为发生较为常见的现象。超高层住宅施工建设中会使用到大量的混凝土结构,水化热反应现象更为严重,如果出现裂缝现象,将会给超高层住宅的建成使用埋下较大的安全隐患。常规状态下,较小的混凝土裂缝对建筑的质量不会有过大的影响,但在超高层住宅中,小的混凝裂缝可能在复杂的结构下扩大,给超高层住宅埋藏下非常大的安全隐患。
针对混凝土裂缝的控制技术相对较多,首先控制早强高类水泥的应用量,按照混凝土强度等级要求进行参料及混凝土外添加剂用量的合理设定,严格控制混凝土原材料制作中水泥的含量,从经济的角度考量外添加剂的用量,并确保外添加剂对混凝土早期强度的影响值。其次要选用粒径规格等符合要求的沙石,尽量选用粒径稍大的沙石从而确保水机水泥用量的有效控制,以混凝土沁水及水化反应的降低,控制混凝土结构裂缝。然后是在施工过程中采用的施工工艺尽可能的减少过振及漏振现象的发生,适宜采用二次振捣及二次抹面施工工艺,使得混凝土结构中产生的水气和气泡等可以及时的排出结构体系中。最后在墙体的砌筑接近于梁底的时候,要预留出适宜的未堆砌高度,以便于在堆砌施工结束之后的十五天左右进行补砌,采用合理的分块及分缝施工方式,加强混凝土结构的后期养护管理,控制混凝土结构裂缝的产生和已产生裂缝的扩大。
结束语:综上所述,超高层住宅建筑物的安全性能主要取决于混凝土结构的强度及其承载力。很多因素都会对混凝土结构性能产生影响,这就要求我们必须科学合理掌握超高层住宅混凝土结构的施工技术,并采取一定的措施减少或杜绝裂缝的发生,确保建筑物的使用质量,保障居民的生命财产安全。
参考文献
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