关于房屋建筑大体积混凝土 施工技术的研究
2021-03-31熊沙沙
熊沙沙
近年来我国社会发展水平显著提升,城镇化建设的速度也越来越快,这使得我国的建筑行业飞速发展,各类新型建筑技术手段被广泛应用,其中大体积混凝土施工技术以其独特的优势,在房屋建设中发挥着重要的作用和价值。因此本文针对房屋建筑大体积混凝土施工技术进行研究,希望能够进一步推动当前建筑领域的持续化发展,提高房屋建筑施工建设的安全性和高质量。
一、房屋建筑大体积混凝土施工技术主要影响因素分析
1.水泥的热量因素影响
在应用大体积混凝土施工技术时,水泥和水会产生一定的化学反应,要释放较多热量,同样也会使得混凝土结构内部的温度逐渐提升,最高可以达到600℃甚至是更高的温度,而此类大量的温度和热量散发往往集中于大体积混凝土浇筑完成之后的3-5天左右,再加上混凝土浇筑完成之后,其自身的散热水平相对较差,这也使得此类积聚的热量会不断在混凝土内部聚集。当混凝土内外温差达到一定程度时,会产生温度应力,特别是对于大体积混凝土而言,发生温度应力和体积膨胀的情况与混凝土的整体结构呈正比例发展。因此大体积混凝土的温度应力情况更高,出现膨胀的效果和几率更强,而在温度逐渐降低之后,混凝土同样也会发生体积收缩问题,同时提高了混凝土产生内部裂缝的几率。
2.内外约束条件影响
大体积混凝土施工技术在实施期间,不仅需要考虑到水泥的热量因素,同样也要对内外约束条件进行全面分析。首先,在内部约束条件方面,主要体现于水泥的水化热作用以及其中释放的较高能量,使得混凝土结构内部温度不断增加,并出现了热膨胀的问题。其次,在外力约束条件的影响下,混凝土表层存在一定拉应力,如果超出原有的混凝土约束条件,也会导致混凝土表面或内部出现裂缝问题,除此之外,大体积混凝土如果与地基施工部位进行连接,在受到温度变化影响时,其所受到的约束力和抗拉应力更强,再加上混凝土弹性模量相对较小,更加容易受到内外约束条件的影响而产生垂直裂缝,影响整体混凝土结构的稳定性和安全性。
二、房屋建筑大体积混凝土施工技术分析
1.大体积混凝土的配比技术
为了保证大体积混凝土的质量水平和有效应用,需要合理把握大体积混凝土的配比,也就是对于混凝土中水泥、拌和材料、砂骨料以及其他类型的添加剂等进行科学合理的配置。其中针对水泥而言,于水泥的应用和用量情况能够直接影响大体积混凝土的水热化现象,因此可以在科学合理的层面下,对水泥的用量进行适当缩减,同时也要保障大体积混凝土的抗压强度,需要通过全面的实验和分组适配之后,才能合理地确定水泥的正确用量。在此期间,可以根据大体积混凝土的实际施工要素和施工现状等,对大体积混凝土的防裂缝问题制定专业性的方案和计划,明确现有施工条件,并合理计算水泥的水化热温差情况,了解水泥和大体积混凝土的收缩应力,并对其进行有效预估,确保混凝土的抗拉强度维持在适当的范围,也可以采取更有针对性的防裂缝措施,提高混凝土的整体强度和效果。除此之外,也可以对于砂骨料和拌和材料等进行优化选择,同时也要保证相关原材料的质量水平,避免不合格的材料应用到施工之中,影响大体积混凝土施工技术的有效开展。
2.大体积混凝土的运输技术
受到很多房屋建筑施工地点区域的限制和影响,很多大体积混凝土在进行配比和拌和时需要在额外的场地进行拌和,对此需要应用专业的运输设备将混凝土提前运送到施工现场,期间可进行大体积混凝土的输送施工。在输送开展之前,首先,需要相关技术人员全面了解混凝土的拌和量以及成型时间等,同时要对混凝土运输的相关操作技术有所了解,特别是针对运输过程中容易发生破损的环节和部分要提前做好防范措施,并应用相关处理手段,针对混凝土运输过程中的突发情况进行有效的应对。在安装混凝土泵管时,需要针对泵管内部遗留的混凝土进行处理和观察,避免在运输过程中出现漏浆问题。除此之外,当停止泵时也要将拖泵应用起来,充分发挥混凝土泵的具体性能。
由于对混凝土进行运输时,其灌注的时间消耗较长,一旦在此过程中,运输设备或混凝土的搅拌机出现问题,则会导致房屋建筑施工建设受到影响,拖延施工周期进度。因此为了避免发生此类问题,需要提前做好应急预案,可以以备用机械为基础,避免此类问题的发生,与此同时,也要合理把握混凝土的凝固时间和搅拌时间,对各个搅拌阶段进行全面的检查和适当的调节,如果两辆混凝土运输车相遇,也会对互相之间造成一定干扰,因此需要保障运输路径的畅通无阻,且相对平整,这也需要相关技术人员对混凝土运输的道路进行提前了解和路径规划。针对坡度较大的地区可以应用工作平台的形式进行混凝土施工,与此同时也要避免此类坡道的坡度问题,避免坡度过于陡峭而造成混凝土运输车辆难以有效爬坡施工;与此同时也要做好坡度的防滑和运输期间的防滑工作,合理规划混凝土交换工作平台的空间,既要满足运输车辆的掉头需要,同时也要满足混凝土灌注需求,确保整个工作平台的牢固和稳定,同时也要保证混凝土的浇灌速度以及浇灌质量。
3.大体积混凝土的浇筑技术
房屋建筑施工过程中,大体积混凝土的浇筑施工尤为重要,也是直接影响整座房屋建筑施工建设水平的核心要素之一。在针对大体积混凝土进行浇筑时,需要特别强调浇筑的速度水平、力量以及具体的浇筑类别,通过此类问题对大体积混凝土的浇筑施工进行全面地规划与合理的分析,并严格按照大体积混凝土的浇筑步骤进行施工。在进行大体积混凝土的浇筑时,需要从房屋建筑中心部位的铜墙、柱以及梁板等多个位置依次开展混凝土的浇筑。在开展墙体浇筑的过程中,要合理控制混凝土的浇筑厚度,大多数情况下需要维持在50毫米的范围内,而墙体的高度要控制在450毫米范围内,这样才能有效保障大体积混凝土浇筑过程中建筑物墙体的统一规格与质量水平。在浇筑时间方面要将混凝土浇筑时间控制在两个小时之内,只有这样才能避免混凝土在浇筑期间发生凝固问题。
为了有效推进混凝土的浇筑施工,可以提前根据梁板等多个位置规划钢丝网网片,特别是在进行梁板施工和浇注时,要保障两板的坡度一致,等到梁板已经凝固之后,可以有序开展二次浇筑,此种浇筑形式能够有效提升混凝土的浇筑质量水平。值得注意的是,在进行大体积混凝土浇筑时,受到混凝土水灰的影响,如果在浇筑过程中发现泌水问题,将很难进行有效的清理,并进一步影响大体积混凝土浇筑施工以及整体的浇筑水平。在完成大体积混凝土的浇筑之后,在2至6个小时左右混凝土的表层会受到内外因素的影响而发生塑性裂缝,对此需要采用适当的手段对混凝土裂缝进行维护,其中也可以应用二次浇筑和压光处理形式,确保房屋建筑的施工建设水平。
4.大体积混凝土的养护技术
完成大体积混凝土的浇筑和二次浇筑压光处理之后,需要对混凝土容易出现的裂缝问题、温湿度问题等进行合理的控制与规划。前文中提到在进行大体积混凝土浇筑的过程中容易受到水泥的水化热影响以及内外约束条件的影响,而导致混凝土内部结构出现较严重的问题,此类温度的变化也会直接影响大体积混凝土的拉伸强度效果以及凝结情况。因此需要将大体积混凝土的内外温度控制在合理的范围内,以进一步保证大体积混凝土自身的拉伸强度状态。
在施工过程中要避免出现受到压力或结构拉力所影响而出现的各类裂缝问题,对此需要对混凝土浇筑施工中温度状况进行有效把握。为了更好地完成降温,可以应用砂石材料提高混凝土的透气效果,满足降温需求;如果选择在夏季时期进行施工,要避免太阳光对混凝土结构的直射,与此同时也可以应用冰水搅拌等多种形式对混凝土进行迅速降温。
在完成混凝土初步浇筑建设之后,也要对其进行适当的保温,避免混凝土表面温度流失过快,而导致内外温度温差过大。因此可以应用篷布保温或塑料布保温的形式,对浇筑好的墙体进行适当的保温。与此同时,也要相关施工操作人员进行温度测量,并根据具体的温度变化情况,采取更有针对性的保温措施或降温措施,既保障混凝土的良好温度,也可以对其进行适当灌水,确保混凝土表面的湿度状态能够维持在良好的效果,避免混凝土表面过于硬化而出现裂缝。
三、结语
总而言之,在现阶段我国房屋建设施工开展的过程中,很多建筑会应用到大体积混凝土,为了不断提高大体积混凝土的施工质量水平,本文首先分析了大体积混凝土施工期间主要受到的影响因素,其次,从混凝土配比、运输、浇筑、养护四个方面深入论析了大体积混凝土的施工技术,希望能够进一步提升我国大体积混凝土的应用水平,有效提高房屋建筑的施工质量和整体效果,促进我国建筑领域的发展和进步。