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水利水电工程砼施工过程中的施工方法分析

2014-08-15江西国金建设工程有限公司江西南昌330000

江西建材 2014年24期
关键词:石子水利水电分层

■黄 凯 ■江西国金建设工程有限公司,江西 南昌 330000

时代在进步,科学技术也在快速发展以及创新,在这种新形势下我国对新技术以及新材料也提出了更高的要求。如今,在水利水电的施工过程中大体积砼的使用已经逐步得到广泛推广,然而这种砼施工技术也时不时出现部分关键性的漏洞。由于目前水利水电工程的建设复杂度不断加大,因此砼施工的体积也随之有变大的要求。然而,由于砼体积在变化的同时会影响砼内部的变化,特别是在砼体积在增大的时候,其内部逐渐出现水化现象,导致热量不断聚集且越来越严重,而且由于砼内部存在分布不均的结构,造成不均匀的热量散失,因此导致混凝土的内部出现温度效应,这样直接导致承台砼有裂缝产生,因此会存在严重的安全隐患。因此,在进行水利水电施工过程中降低砼内的温度是很重要的,想方设法降低砼内外温差,以防裂缝的出现,保证砼施工的质量以及企业良好的信誉。

1 砼施工过程中的施工方法

进行科学合理的施工不仅能够节约施工成本,而且可使大体积砼内外存在的温差得到有效避免,使出现裂缝的可能性大大降低,对于砼施工过程中的施工方法有以下几种:

1.1 分块浇筑法

要使大体积砼存在的内外温差问题得到很好解决,那么在施工时通常使用分块浇筑法。对于分块浇筑法来说,能够将其分为竖向分层浇筑以及水平分段浇筑二类方式,然而又可以把分层浇筑分为斜面分层、分段分层以及全面分层这三类。如果有充足的竣工时间,就可以根据具体情况对大体积砼的结构使用分层多次浇筑,当然各施工层相互之间的结合都要根据施工缝进行处理,这就是所谓的薄层浇筑技术,此类技术可将砼内的水化热进行充分散发。在进行施工时,要严格观察施工中每道程序的间歇时间,避免过长的间歇时间,使竣工受到影响,当然还会造成旧砼对新浇筑砼产生约束力,从而就会有难以发现的裂缝在上下层砼结合面之间出现;但是如果存在过短的间歇时间,那么可能因为施工过程正处于下层砼的一个升温过程,由于表面温度比较高,如果再将上层砼对其覆盖,就严重影响到下层砼的顺利散热,同时还可能导致上层砼的沉降问题出现,更加容易产生裂缝。

1.2 二次振捣技术

对于二次振捣技术来说,能够很好地提高砼的抗裂性,同时很多水利水电施工实践表明,将已经实现浇筑却又还没凝固的砼进行二次振捣工作,可使因为水平钢筋下部出现的空隙以及水分等问题的砼得到有效避免,通过二次振捣技术可以很好提高砼与钢筋两者之间的凝聚力,以防因为砼沉降造成裂缝的产生,同时可使砼内的微裂现象得到有效降低,使砼的密实度得到提高,同时使砼的抗压强度能够增强10%~20%左右,使裂缝的产生得到有效防止。

1.3 优化砼的搅拌技术

过去在进行大体积砼的搅拌时,施工过程中的水分会和湿润的石子外表面进行接触,这样使得砼在静置或成形的过程中,这些水就会集中流向石子以及水泥砂浆的界面,接着在石子表面出现一层水膜。当砼开始进行硬化之后,因为水膜层的存在,将会导致界面的过度层越来越疏松且多孔化,使石子和硬化水泥砂浆两者之间的粘结性大大减弱,最终成了施工砼结构中最容易出现漏洞的环节,容易影响到砼的抗压力和其他物理学性能。因此,对大体积砼的搅拌方式进行改善,可使砼的极限拉伸力得到很好提高,使砼结构的收缩得到很好的避免。为了使砼的质量得到进一步保障,也能够利用二次投料的净浆裹石或者砂浆裹石等相关搅拌技术,不仅可避免水分不断集中流向水泥砂浆和石子的界面,而且可使硬化后的界面过度层不会过于密集,同时可使砼结构强度提高10%的,其极限抗拉强度和抗拉值也得到一定的提高。很多的水利水电施工实例也已经证明,在保证砼结构的强度一样的条件下,可合理减少水泥的使用量,这样的方式也可防止水化热的出现。

2 砼质量问题的解决措施

2.1 合理控制温度

通常情况下,在水利水电工程中对砼进行施工时要尽量保持在较低温度下,同时需要添加一些能够防止砼快速凝结的溶液,然后掺入粉煤等一些添加剂。利用这些因素严格控制由于温差产生的裂缝,同时可达到减少水泥用量以及产热值得到作用。还要严格控制进入模具的砼的温度,在进行浇筑时要合理选择浇筑方法,通常情况下采用分层法。

2.2 合理控制原材料

通常情况下,严格控制石子粗细以及粒径的级配。如果若出现石子粒径过大的情况将导制砂浆的收缩度变大,如果进行拆模就会使钢筋产生裂缝。同时,对材料的含泥程度也有严格要求。并且,要恰当选择合适的水泥。由于不一样的水泥配比都不一样,因此想要被配置的砼也会有所不一样。在对水利水电工程砼进行施工时,特别注重水泥的选择。不一样品牌、不同类型的水泥有不一样的组织,所以配置出来的大体积砼特性也不一样,根据层层的平衡选择,通常选取粉煤灰水泥。原因是此类水泥可在很大程度上降低裂缝产生的可能性,还同时能够有效控制水热化,从而使工程施工的质量得到进一步提高。

2.3 合理调整钢筋配置

要想合理地调整钢筋配置,通常采取错位法,上下错位地排列钢筋,尽量使钢筋直径减小,同时缩短钢筋间距,这也可使散热量增大,同时裂缝发生几率也得到减小。

2.4 合理设置细钢管

在浇筑砼的模具中合理设置细钢管,将其当做导管,然后在细导管中连续注入冷水,使散热量增加,这样可使其及时得到降温。特别是在进行浇筑时或对砼进行养护时此类方法更加适合。

2.5 合理养护砼结构

要想很好地养护完工后砼的结构,就要随时关注并调整好其温度,防止产生过大温差从而造成裂缝的产生。为了保证浇筑完成后的砼表面热度的散失更慢,可在砼表面选择铺盖草袋,同时再盖一层尼龙薄膜在草袋的上面,这样能够很好确保砼表面的持续湿润,降慢它的降温速度。因为砼结构养护的初期工作非常关键,可确保在后期的使用中不出现裂缝现象,同时可减少一定的麻烦,因此不可小觑,且应把养护期延长到15天左右。

3 结束语

综上所述,水利水电工程大体积砼施工的技术非常的复杂,要想很好地防止裂缝的出现,从设计一直到大体积砼的施工,当然还有施工的材料以及环境等各方面的因素,都要十分警惕。需要从各方面因素加强对水利水电工程大体积砼施工的探究以及分析,然后实行正确合理的防控措施,最终使综合治理原则得以实现,可从根本上使水利水电工程大体积砼施工质量得到提高,从而确保水利水电工程大体积砼施工技术能够得到很好的发挥,使水利水电工程获得最大的经济效益。

[1]姚燕著.高性能砼的体积变化及裂缝控制.中国建筑工业出版社,2011年2月.

[2]葛新友.大体积砼温度裂缝产生的因素及控制措施[J].中国科技博览,2010(4).

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