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摘要:社会进步,建筑业发展迅速,大体积钢筋混凝土在建筑施工中的应用十分广泛,但由于其自身的水化热大、现浇量大、结构体积大的特点对施工要求十分特殊。在实际项目中需要加强施工质量控制工作,明确各项要点,排除其中的隐患,保障大体积钢筋混凝土浇筑质量,符合工程建设的要求。本文分析大体积钢筋混凝土的特点,以及施工质量控制要点,以期能够为相关工程提供参考。
关键词:建筑施工;大体积钢筋混凝土;浇筑;质量控制
引言
大体积钢筋混凝土因其良好的承载力、抗震性和耐久性而备受青睐。然而,由于其体积庞大,存在着混凝土内部温升导致的开裂风险,同时施工精度和质量控制的高要求也面临挑战。因此,探讨大体积钢筋混凝土浇筑的质量控制要点,对于提高建筑工程的整体质量和降低维护成本具有重要意义。
1大体积钢筋混凝土结构施工技术的特点
(1)大体积特征。大体积钢筋混凝土浇筑的体积较大,在养护的过程中与普通混凝土存在着一定的差异。(2)温度控制难度较大。大体积钢筋混凝土在凝固以及硬化的过程中会产生较大的热量,如果不对其进行有效控制,那么将会导致内外部的差异,从而因为温度应力的产生而导致裂缝问题的发生。所以,对于大体积钢筋混凝土结构施工而言,温度控制是其重要内容。(3)控制收缩应力的难度较大。大体积钢筋混凝土在硬化时会出现收缩的情况,如果不能有效控制这种收缩应力,就可能会导致裂缝问题的发生,尤其是初凝时会产生较大的收缩应力,所以需要采取相关的措施来对其进行控制。(4)有着较高的施工技术要求。大体积钢筋混凝土结构施工的过程中,除了要保证操作规程符合要求之外,也需要做好材料配置和温度控制工作,确保施工的顺利开展。
2常见问题及挑战
第1,温度应力是大体积钢筋混凝土浇筑时的一大挑战,由于混凝土硬化过程中的升温和环境温差,使内部应力过大,进而产生非结构性裂缝,影响结构的整体性和耐久性。例如,混凝土内部和表面的温差超过25℃时,极易引发裂缝。第2,混凝土的收缩也是常见问题。大体积钢筋混凝土在硬化过程中会因水分蒸发而收缩,如果收缩应力超过混凝土的抗拉强度,就会产生收缩裂缝。第3,施工过程中的操作失误,如浇筑速度过快导致混凝土分层,浇筑中断引发冷缝,都会影响混凝土的连续性和完整性。
3建筑施工中大体积钢筋混凝土浇筑质量控制要点
3.1施工准备
(1)在进行大体积钢筋混凝土施工前,首先要对原材料的质量进行检测,保证混凝土原材料的各项指标都能够达到设计标准;(2)在进行混凝土施工之前,需要对模板的强度和刚度进行检测,如果出现裂缝或者是变形等问题时,需要及时进行处理。在选择模板时,应该选择强度高、刚度好、稳定性强的材料;(3)在对混凝土进行浇筑之前,需要对模板内的杂物进行清理,避免杂物进入到浇筑环节中,影响施工质量;(4)在混凝土浇筑之前,要对现场的材料和机具等进行检查,保证现场施工工具能够满足施工要求;(5)在对混凝土进行浇筑之前,要合理进行混凝土配合比设计,并要对浇筑体的温度、温度应力及收缩力进行试算。确定浇筑体的温升峰值。
3.2混凝土的浇筑和振捣
在进行浇筑施工时,应该对混凝土的浇筑厚度以及分层等方面进行控制。在对混凝土进行分层浇筑时,应缩短间歇时间,需要先将上层的混凝土振捣密实后并在混凝土初凝前,将下层混凝土浇筑完毕。在对建筑大体积钢筋混凝土进行振捣时,振捣器作用深度应根据混凝土浇筑层厚度确定,整体连续浇筑时宜为250mm~500mm。同时每层间歇时间要小于混凝土的初凝时间。混凝土的浇筑应连续,尽量减少施工缝。当大体积钢筋混凝土浇筑产生施工缝时,应将已初凝混凝土表面的浮浆、松动的石子清理干净并冲洗,且不得有积水,新浇混凝土应振捣密实,并与已浇筑混凝土紧密结合。浇筑过程中要防止钢筋、埋件等偏位。大体积钢筋混凝土浇筑面要进行多次抹压处理。
3.3结构温度控制
首先,要控制好入模温度,入模温度是大体积钢筋混凝土结构施工中的关键指标,控制入模温度能够在一定程度上避免大体积钢筋混凝土内外部温差的出现。其次,要考虑到温度情况来选择合理的浇筑方式。在大体积钢筋混凝土结构施工中,一般会选择推移式连续浇筑的方法,并做好温度控制措施,从而有效消除施工隐患问题。第三,要做好温度测量工作。例如在完成浇筑工序后,应做好温度测量和记录,以此掌握温度发展趋势,从而利用相关的措施来合理调控温度,避免可能出现的误差。进入冬季后,会增加大体积钢筋混凝土结构表面的散热速度,这时应该采用加入早强剂、加热骨料以及搭设暖棚等方式来对大体积钢筋混凝土的早期强度进行提高,避免发生混凝土冻害的情况。进入夏季后,可通过夜间浇筑,冷却骨料等方式来对大体积钢筋混凝土温度进行控制,减少热量积累,避免混凝土裂缝问题的出现。在测量温度时,应保证结果的准确性,重视对测温设备的合理应用。例如可选择电阻温度计来进行定位测量,在这个过程中需要注意对测量点的合理设置,使得测量结果的准确程度获得提升。最后,在大体积钢筋混凝土的管理养护阶段,需要结合温度变化来落实具体的温度控制措施,确保各道工序的质量控制效果能够达到预期。大体积钢筋混凝土结构的温度控制属于系统性工程,其中涉及控制入模温度、合理选择浇筑方式、做好温度测量工作等内容,在这个过程中应综合应用相关技术措施,从而有效控制大体积钢筋混凝土温度变化,保证结构的安全性和稳定性,使得大体积钢筋混凝土结构施工能够达到预期的工程质量目标。
3.4养护技术
控制混凝土内外温差和混凝土表面湿度是大体积钢筋混凝土养护的重难点,若内外温差过大,或表面水分蒸发导致湿度快速变化,会造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝,出现混凝土开裂现象。结合实际施工方案,洒水拉毛后,采用覆盖塑料薄膜的方法进行混凝土养护,计算确定保温覆盖材料厚度,采用棉毡或岩棉保温被对混凝土底板进行覆盖保温,能有效控制混凝土表面温度与内部中心温度之间的差值,使混凝土具有一定抵抗温度变形的能力(抗裂性),降低早期裂缝风险,确保混凝土质量和结构的完整性。终凝硬化前,进行浇水养护,根据气温和混凝土实际情况,控制浇水频次,维持一定湿润度,减少混凝土的收缩和变形,确保大体积钢筋混凝土抗裂性满足结构强度要求。
结语
随着建筑业的快速发展,以高层建筑、大型桥梁、水工大坝等为代表的大体积钢筋混凝土工程项目越来越多,大体积钢筋混凝土施工工艺和技术必将继续得到广泛应用。论文通过分析大体积钢筋混凝土控制的本质问题,从施工管理、施工技术等方面归纳总结了大体积钢筋混凝土施工质量控制措施及施工经验,可供大体积钢筋混凝土工程项目施工参考。
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