C60钢管自密实混凝土配合比设计及质量控制
2015-12-10庄鸿云
庄鸿云
厦门中宸集团有限公司(361000)
C60钢管自密实混凝土配合比设计及质量控制
庄鸿云
厦门中宸集团有限公司(361000)
为了实现自密实混凝土的科学配比以及有效的质量控制,这里结合C60钢管自密实混凝土设计与使用的实际,在相关科学理论的指导下,对配合比以及质量控制进行有效的探索和科学高效的处理,以提升自密实混凝土的使用性能,加速城市建设。
C60钢管;自密实混凝土;配合设计;质量控制
随着我国城市化进程的加快,建筑行业得到了前所未有的发展,开发建设项目的数量不断增加,规模不断扩大。为了迎合城市化进程的需要,开发建设项目在设计、施工、竣工以及验收等诸多环节,不断使用新的建筑材料与技术手段。自密实混凝土作为一种重要的建筑材料,由于其施工的简易性,不需要振动就能够进行施工操作,有效地降低噪声,因而被广泛的应用于现代建筑施工当中。为了进一步实现自密实混凝土的高效性能,我们对C60钢管自密实混凝土的配合设计以及质量控制进行科学探索。
1 C60钢管自密实混凝土配合设计与质量控制的重要性
C60钢管自密实混凝土作为一种新的建筑材料,被越来越多的建筑施工项目所采用,如何进一步实现C60钢管自密实混凝土结构的稳定性,提升其配合设计以及质量控制的高效性与合理性,有着十分重大的现实意义。大面积、高强度的建筑要求,使得C60钢管自密实混凝土有了更为广阔的应用空间。
1)有效地减少混凝土结构出现的裂缝比例。作为混凝土结构裂缝的重要因素,温度变化在裂缝产生过程中扮演着十分重要的角色。在气温变化因素的影响下,钢筋与水泥的接触部分容易受到温差变化的影响产生一些裂缝。在大型混凝土结构施工过程中,如果在较短时间内产生较大幅度的温差,那么混凝土结构内部会因为这种温度变化,受到内力的作用。在这种内力因素的作用下,混凝土结构发生形变,产生裂缝。C60钢管自密实混凝土凭借自身在结构上的特性,能够有效应对气温变化的影响,使得自身对内外力的作用有一个较强的抵抗能力,减少自身的形变量,从而有效减少混凝土结构发生裂缝的可能性,保证了混凝土结构施工的工程质量。
2)能够满足不同施工位置的建筑需要,后期维护的费用较低,节约了投入成本。由于建筑结构的多样性,为了满足不同建筑结构的施工需求,混凝土施工位置相应地也在发生变化。例如,在箱型混凝土基础中,C60钢管自密实混凝土一般设置在柱距三等分的中间地带,而在条形基础或者墙梁架构中一般会布置在结构受力薄弱的环节[1]。C60钢管自密实混凝土的应用使得建筑结构能够根据自身的形状特性对混凝土进行科学合理的安排,以发挥出C60钢管自密实混凝土的最佳使用效果。混凝土结构的耐久性虽然较高,但是其所处环境复杂,使得有害裂缝的危害性不断增加。C60钢管自密实混凝土会因为外界环境的变化而产生相应的变化,充分发挥其在混凝土结构中的作用,减少对混凝土结构施工后期维护的频率,从而有效地降低建筑开发项目的工程建设投入,提升整个项目的建筑质量水平。
2 C60钢管自密实混凝土的配合设计
C60钢管自密实混凝土配合设计是一个复杂的流程,需要对建筑材料的种类、配比以及搅拌时间进行科学准确的判断。只有这样才能真正提高C60钢管自密实混凝土配合设计的科学性与高效性,保证配合设计的实际使用效果。
1)对C60钢管自密实混凝土构成原料的科学选择。为了保证配合设计目标实现,需要对其构成原料进行科学地选择,对原料的品质严格要求。首先,水泥使用硅酸盐水泥,并对其抗压强度作出较为明确要求。一般来说,为了满足实际的使用需要,水泥的抗压强度控制在53MPa左右。其次,对砂石
也有着较为明确的要求。例如,在进行砂石细度选择时,要根据配合设计的技术要求,选择细度在2.8~3.0的中等粗细的砂石。因为这一细度范围内的砂石,其氯离子、泥含量以及表面密度等都符合国家相关技术标准的要求。再次,钢材选用C60钢管,其稳定性、抗压性、抗拉性都极为优秀,将其作为自密实混凝土的原料能够有效地提升混凝土的整体性能及使用质量。最后,减水剂、膨胀剂等添加剂的使用能够最大化地提升C60钢管自密实混凝土的抗压、耐腐蚀等固有属性,保证水泥、砂石以及各种建筑原材料性能充分发挥,同时又不会对C60钢管的内部结构产生破坏,实现了C60钢管自密实混凝土配合设计的科学性[2]。
2)C60钢管自密实混凝土配合设计的途径与方法。自密实混凝土与传统混凝土相比有着较强的流动性,在混凝土结构的浇筑时不需要外力作用,在重力的作用下就能够自行流动,对浇筑模板进行填充。自密实混凝土流动性的强弱与集料颗粒的大小有着较为直接的联系。一般来说,混凝土的集料颗粒越大,其受到重力作用所产生的屈服剪应力就越大,其流动性就越强。反之,当混凝土集料颗粒较小时,屈服剪应力较小,混凝土自身的流动速度与沉降速度相应减慢。为了实现流动性的最优化,在进行C60钢管自密实混凝土配合设计时一般采用5~10mm与10~30mm的两种集料进行科学搭配。为了保证自密实混凝土的稳定性,需要对其自身的黏性进行调节与监控。从实际情况来看,自密实混凝土的黏性与砂浆的数量与黏合程度有着紧密的联系。在配合设计的过程中,对砂浆的数量以及黏合程度进行优化,可有效地提升自密实混凝土的稳定性,使得自密实混凝土能够在运动的过程中,不产生断裂现象,降低离析率,保证自密实混凝土的高效使用。
3 C60钢管自密实混凝土质量控制的方法
1)加强工程管理与监督机制,根据实际的需要在,制定科学高效的施工建设计划,将C60钢管自密实混凝土质量控制放在工程建设的首位。在保证结构强度的前提下,加快建设速度,在保证C60钢管自密实混凝土结构质量的同时,最大限度地减少开发项目施工建设所需要的时间,从而降低C60钢管自密实混凝土结构前期出现裂缝的概率,保证其使用效果,提升建筑工程的质量。加强对相关从业人员的培养,通过高素质的职业人才,实现C60钢管自密实混凝土施工的科学性,减少人为因素造成的损失,充分发挥专业技术人才在工程建设中的作用,从人才层面提升我国建筑行业的水平,促进其健康发展。
2)在C60钢管自密实混凝土质量控制的过程之中,要严格执行科学规范的作业流程。这种作业流程,不仅仅能够加快建设速度的周期,减少不必要的资金支持,提高投资的利用效率,保证建设开发项目的顺利进行,还能够在进行C60钢管自密实混凝土结构模板拆除过程中,最大限度地降低拆除对C60钢管自密实混凝土结构的破坏,防止裂缝的出现[3]。
3)对C60钢管自密实混凝土的生产质量与施工质量进行联合控制。C60钢管自密实混凝土的质量控制是一个较为复杂的过程,需要我们在实际操作的过程中对其进行区分,在不同的阶段将质量控制的注意力放在不同的领域。例如,在C60钢管自密实混凝土的生产阶段,为了保证生产质量需要对混凝土搅拌机的计量精度进行调节,尤其是对水量的控制必须精确,只有这样才能够保证水量既能够满足自密实混凝土的建筑使用需求,又不会因为用水量过多使得混凝土的扩展性受到影响,造成建筑材料的浪费。在施工质量监控的过程中,要对C60钢管自密实混凝土的使用方式、钢管内混凝土的浇筑方法以及建筑结构的浇筑时间进行安排,只用这种方式才能够最大限度地提升C60钢管自密实混凝土的实际使用效果,保证建筑开发项目的顺利进行。
[1]孙璐楠,何立鹏,张志娟,董丹.自密实混凝土楼板裂缝原因浅析及防治[J].中国水运.2012(3).
[2]郝钢.浅论C60钢管自密实混凝土的科学配比[J].混凝土技术,2011(10).
[3]杨振波.C60钢管自密实混凝土现浇结构中的施工质量监控[J].民营科技,2013(15).