防渗漏技术在钢筋混凝土建筑施工中的应用
2024-04-24谭富华
谭富华
摘要:为解决钢筋混凝土建筑在投入使用后存在的渗漏问题,引进防渗漏技术,对此项技术的应用展开研究。在墙体缝隙位置填充一定的材料,加強结构之间的压力,根据实际情况,进行钢筋混凝土外墙的预处理。为防止细部结构或门窗等预留孔洞位置发生渗漏,加强门窗洞口与穿墙孔洞的渗漏处理。根据工程施工的具体需求,调节砂浆密度,进行防渗漏砂浆制备中单元配比的设计与建筑结构抹灰浇筑施工。以隆林民俗文化交流中心项目为例,按照设计的防渗漏技术应用方案,设计实例应用实验。实验结果表明:使用设计的方法进行建筑防渗漏施工处理,可以减少测区单元渗水量,说明该方法能够提高建筑的综合防渗漏能力。
关键词:防渗漏技术;穿墙孔洞;抹灰浇筑;建筑施工;钢筋混凝土
0 引言
在部分住宅建设项目中,若其结构之间的连接性降低,将容易产生渗漏,而渗漏现象又会影响到住宅墙体之间的受力平衡[1-2]。在产生裂缝之后,若结构中出现过多的积水,会造成房屋墙壁的渗漏,严重时还会使墙体结构或主体结构出现失稳现象[3]。
此外,在配制建筑施工浇筑材料时,如未按照规范和技术标准,会导致房屋建筑工程的墙体结构出现坍塌、滑落等各种问题,进而严重影响房屋建筑工程的安全性。
为解决此方面的问题,提高工程建造质量与居住施工年限,本文以某钢筋混凝土建筑工程项目为例,引进防渗漏技术,对此项技术的应用展开研究,旨在通过此次设计,有效规避建筑渗漏问题,提高建筑安全性。
1 钢筋混凝土外墙预处理
为确保相关工作的实施可以达到预期效果,施工前,通常需要进行建筑外墙结构的预处理。对于钢筋混凝土结构建筑,通常需要在外墙框架的构建与设计过程中,先在墙体缝隙位置填充一定的材料,加强基础结构与砖砌结构之间的承压[4]。
1.1 计算填充材料的温度膨胀系数
为确保填充后结构压力值可以起到加固与防渗效果,可按照下述公式计算填充材料的温度膨胀系数:
(1)
式中:N表示填充材料的温度膨胀系数;R表示材料对墙体的内侧单向压力值;E表示墙体特征向量。根据实际情况,通常需要将填充材料的温度膨胀系数控制在2.05~2.66之间为最佳。
1.2 钢筋混凝土外墙预处理要点
在此基础上,利用灰泥对墙体接触面进行细化处理,增加外墙面的密实度[5]。在墙体浇筑完毕后,可采用自下而上的施工方式,加强对建筑体受力的控制,以此实现对后续施工裂缝的初步预防。此外,需利用墙体灰浆的弹性特性,加强外墙面的防渗性能。
2 防渗漏处理技术要点
2.1 加强门窗洞口渗漏处理
完成结构预处理后,为防止细部结构或门窗等预留孔洞位置发生渗漏,还需要加强对建筑结构中门窗洞口与穿墙孔洞的渗漏处理。具体可以从下述三个方面进行门窗洞口的防渗处理:
其一,在门窗施工时,应注意对门窗框架的边沿进行有效处理,设置钢筋混凝土现浇带,以增强对门窗洞口渗漏的抗性,通过此种方式,使门窗洞口达到良好的施工效果[6]。
其二,在处理时,需要加强窗盖的安装水平。安装过程中,技术人员要确保窗檐滴水槽的深度、宽度都要超过11mm,以满足门窗的安装要求。
其三,因铝合金型材与墙体结构构成材料的热膨胀系数存在差异,所以在外界环境与温度影响下,连接位置极易出现裂缝,针对于此可采用对墙体结构与窗框结构进行弹性连接的方式处理,在连接位置的缝隙处嵌入木条,以实现对门窗洞口的全封闭。
2.2 穿墙孔洞渗漏处理
完成门窗洞口处理后,还需要做好对结构中穿墙孔洞的渗漏处理。防止穿墙孔洞渗漏是钢筋混凝土建筑防水、防渗漏中的关键技术,在实际工作中,要求施工人员将外墙处理作为工作的重点[7]。在处理穿墙孔洞时,应注意清理孔洞中的塑料管,再用水冲的方式将孔洞抹平,通过此种方式解决传统施工造成的结构渗漏问题[8]。
此外,在具体的工程实施中,建设单位应根据实际情况进行穿墙孔洞渗漏处理。对于穿墙外部管线,需对埋置的套管作加固设计,以确保相关工作在实施中可以达到预期效果。
2.3 防渗漏砂浆配比设计
明确防渗漏砂浆配制是保障钢筋混凝土建筑不发生渗漏的关键。施工前,需根据工程施工的具体需求,参照下述公式,调节砂浆密度,进行防渗漏砂浆制备中单元配比的设计:
(2)
式中:O表示防渗漏砂浆制备中单元配比;B表示设计的防渗漏砂浆配比密度;H表示常数。
2.4 建筑结构抹灰浇筑
完成上述设计后,按照图1所示的工艺流程,进行建筑结构的抹灰浇筑。
在此基础上,结合施工前的具体情况,对防渗砂浆的配合比例进行适当调整,从而达到收尾浇筑的目的。需要注意,在最后一次浇筑时,一定要保证抹灰浇筑具有定向承压的合理性。与此同时,每一道工序的标准都是动态的,需要不断地进行调整。
3 实例应用分析
完成上述设计后,为实现对防渗漏技术在工程项目中应用效果的检验,本文以隆林民俗文化交流中心项目为例,按照设计的防渗漏技术应用方案,对该项目展开施工。
3.1 工程概况
为确保工程项目施工的规范性,对建筑工程项目的基本构成与实际情况展开调研分析。在深入市场调研后发现,该项目位于广西壮族自治区,是新州镇新建大型钢筋混凝土建筑项目。项目开发占地面积为52336.07m2,总建筑面积为34993.46m2,
其中:计容建筑面积为30928.20m2,不计容建筑面积为4065.26m2(包括天面不计容面积124.64m2,地下车库3940.62m2)。1#学术报告厅面积3475.58m2,2#培训业务用房面积7459.58m2,3#文化健身活动中心面积3934.18m2,4#员工住宿用房面积507.42m2,5#餐厅面积2419.40m2,6#专家住宿用房面积2508.38m2,7#学员住宿用房面积7222.28m2,8#学员住宿用房面积3262.76m2,9#垃圾房面积108.12m2,10#地下车库面积3940.62m2,11#门卫室面积15.25m2,12#门卫室面积15.25m2。
3.2 设定不同结构位置工程参数
掌握工程项目的基本情况后,以项目中随机一栋建筑为例,根据工程的实际情况,设定建筑中不同结构位置的工程参数,相关内容如表1所示。
3.3 防渗漏效果分析
按照本文设计的方法,进行工程项目的施工,施工中,先进行钢筋混凝土外墙与主体结构的预处理,为防止施工中墙体钻孔或门窗洞口出现渗漏,需要加强对钢筋混凝土建筑中门窗洞口与穿墙孔洞的渗漏处理。最后,按照规范与技术标准,设计防渗漏砂浆配比,进行建筑结构的抹灰浇筑,以此种方式,完成建筑工程项目的施工。
竣工后,在建筑中随机选择某楼层进行测区的24h试水试验。通过此种方式,检验本文方法在应用中的防渗漏效果。统计实验过程中的相关结果数据,进行测点单元渗水量的计算,计算公式如下:
(3)
式中:Y表示测区单元渗水量;m表示对应位置的定向密合比;z表示防渗漏施工截面平整度;r表示均衡坡度比值。按照上述方式,即可掌握在测试过程中钢筋混凝土建筑施工成果的渗漏情况。
3.4 实验结果与讨论
按照上述方式,统计实验结果,对比防渗漏技术在隆林民俗文化交流中心项目施工中,应用前与应用后的测区单元渗水量。将其作为检验本文设计施工方法应用效果的关键指标,统计实验结果如表2所示。
从表2所示的实验结果可以看出,使用本文设计的方法进行建筑防渗漏施工处理,应用该技术前的测区单元渗水量大于应用该技术后的测区单元渗水量。由此可以得到实验的结论:按照规范应用防渗漏技术进行建筑施工,可以减少测区单元渗水量,以此种方式,提高建筑的综合防渗漏能力。
4 结束语
在各种大型建筑工程项目施工中,防渗漏处理是其中十分重要的一个环节。在建筑工程施工项目中,由于各种因素的影响,会导致建筑结构产生裂缝。裂缝产生的原因可以总结为两点:一是由于房屋外表面的不均匀沉降,使混凝土发生错位,从而产生裂缝。二是建筑钢筋混凝土结构受到气温变化影响,发生收缩,从而出现裂纹。
为解决此方面问题,提高房屋质量,本文以钢筋混凝土建筑工程项目为例,引进防渗漏技术,通过对钢筋混凝土外墙与主体结构进行预处理,加强门窗洞口与穿墙孔洞渗漏处理,科学设计防渗漏砂浆配比,并合理进行建筑结构抹灰浇筑,完成了此次研究。
完成对该方法的设计后,将隆林民俗文化交流中心项目作为试点,设计实例应用实验,实验结果证明了本文设计的方法可以减少测区单元渗水量,提高建筑的综合防渗漏能力。
参考文献
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