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大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用

来源:杂志发表网时间:2021-02-04 所属栏目:建筑科学

  

  土木工程建筑的发展,不仅在推动我国经济快速发展中发挥着重大作用,而且与民生发展息息相关,提高整体的工程质量是确保土木工程建筑行业稳定持久发展的重要基础前提。大体积混凝土结构施工技术的应用可以最大程度的保障整体土木工程建筑的稳定性和安全性,是提高工程质量的关键点,然而在大体积混凝土结构施工技术应用的过程中,对施工工艺有着非常高的要求,一旦施工工艺不符合施工要求,极易在施工过程中埋下安全隐患。因此,需对大体积混凝土结构的应用做好严格管理,从而提升整体的工程质量。

大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用

  1研究内容与分析

  1.1地基受力不稳定造成的裂缝

  地基作为整个土木工程建筑的承力基础,对土木工程整个建筑结构的稳定性及使用寿命发挥着决定性意义。在建筑工程施工的过程中,地基作为工程建筑施工中的首道工序,也是整个工程施工过程中比较复杂的工序之一。一旦地基不稳定,就会直接影响地基上面混凝土结构的稳定性,从而使整个工程建筑物的质量和使用受到严重的影响。这是由于在施工的过程中,地基建造不稳定会导致施工完成后的混凝土整体结构发生不均匀的位移现象,这种状况会使混凝土结构内部产生盈利,从而产生裂缝问题,使工程的整体质量受到威胁[1]。

  1.2施工工艺不严谨造成的裂缝

  在土木工程建筑施工的过程中,大体积混凝土结构施工技术使整体工程建筑的稳定性和牢固性得到了显著的提升,而工程施工水平的高低是影响大体积混凝土结构施工技术应用价值的重要因素,因此,在大体积混凝土结构施工技术应用的过程中,对施工工艺有着非常高的要求。一旦在土木工程建筑实际施工的过程中对施工工艺运用不合理,或者使用的施工工艺不符合当前的施工要求,就会导致混凝土施工后期出现裂缝的问题,直接影响着土木工程整体建筑结构的稳定性,为后期建筑工程的投入使用埋下极高的安全隐患。

  1.3施工材料使用不合理导致裂缝的发生

  不论是在何种建筑工程建设中,施工材料的使用不当都是影响整体工程质量的重要因素,尤其在大体积混凝土结构施工技术应用中,由于大体积混凝土结构施工技术对整体工程建筑的稳定性和牢固性发挥着重要的作用,如果选择的施工材料不合理,将会影响整个工程建筑的建设质量。钢筋作为大体积混凝土结构施工技术中的主要材料,在施工过程中需要对其采取保护措施,以免发生锈蚀现象。然而相关管理人员在进行钢筋材料管理的过程中,未能意识到钢筋锈蚀的严重性,没有采取预防保护措施,使钢筋材料发生锈蚀,并将锈蚀的钢筋材料投放到土木工程施工中,这样将会直接影响到混凝土结构中应力分布的均匀性,从而导致混凝土发生胀裂的现象,继而发展成混凝土结构发生裂缝。因此,在土木工程建筑施工的过程中,必须加强对钢筋材料的防护,避免将质量不合格的施工材料投入到工程建设中。

  1.4温度变化的影响

  虽然混凝土在强化建筑物稳定性中发挥着重要的作用,但是混凝土具有热胀冷缩的特殊性质,很容易受外界温度的影响降低混凝土的应用价值。在土木工程建筑施工的过程中,如果不重视温度变化给整体结构带来的影响,采取相应的预防措施,当整个工程建筑施工完毕后,外界温度巨大落差很容易使整个混凝土结构发生变形,从而引发裂缝现象的发生,直接影响着土木工程整体建筑的工程质量。

  2研究结果与策略

  2.1增强抗裂性能的技术应用

  在大体积混凝土结构施工技术应用中运用增强抗裂性能的技术,可以有效降低裂缝现象的发生,具体应用步骤如下。第一,在配比混凝材料的过程中,需要严格控制混凝土材料配比比例的合理性,杜绝不按照混凝土材料配比标准及相应的技术方式进行随意性的配比,以免影响施工材料的质量。在土木工程建筑施工之前,相关技术人员要按照混凝土材料配比要求和标准对配比好的混凝土材料进行验证与检验,通过多次试验和分析比较确定混凝土材料配比的合理性,不仅可以确保混凝土材料符合施工的基本要求,而且还能够从根源上保障整体工程建筑的稳定性和安全性。此外,在混凝土搅拌的过程中,需要进行充分的搅拌使混凝土材料彻底的融合,从而避免离析现象的发生,以便提高整个混凝土结构的硬度及稳定。第二,在应用大体积混凝土结构施工技术的过程中,可以在混凝土中加入适当的配筋,将配筋与混凝土材料充分融合,减小间距,从而提高混凝土结构的抗裂性能。针对于混凝土结构的薄弱部分,为了对其进行良好的管控,可以在其薄弱部位添加适当的配筋,从而提高整体混凝土结构的稳定性。第三,由于混凝土具有热胀冷缩的特殊性质,为了降低其对外界温差的敏感度,可以在混凝土材料中加入适量的添加剂,可以有效的控制混凝土材料对温度变化的敏感性,从而缓解混凝土自身的收缩性。为了确保添加剂使用量的合理性,相关技术人员需要对混凝土材料开展膨胀率的实验以及相关的测算,从而确定添加剂的配比比例,这样一来,可以将混凝土的自锁特性的浮动值控制在合理的范围之内,从而使混凝土材料热胀冷缩的特性得到有效的控制。此外,可以利用先进的技术对混凝土材料的膨胀率加以控制,不仅可以增强混凝土的抗裂性能,而且还能进一步加强混凝土整体结构的稳定性和牢固性[2]。

  2.2控制温度应力的技术应用

  由于混凝土材料具有热胀冷缩的特点,在进行混凝土浇筑的过程中,很容易受到外界环境及温度变化的影响,降低施工质量,因此,加强浇筑温度的控制至关重要。浇筑温度过高会对混凝土结构的稳定性带来不良影响,由于夏季炎热,地表温度过高,所以混凝土浇筑工作不宜在夏季进行,以免在施工过程中产生不必要的安全隐患。为了不影响工程进度,不得不在夏季进行混凝土浇筑工作时,一定要采取相应的保护措施,可以通过其他材料加以辅助降低浇筑的温度,从而对混凝土浇筑的温度进行全面有效的管控。在土木工程实际施工的过程中,除了混凝土的浇筑温度进行控制以外,还需要重视对水泥用量的控制,从而避免大体积混凝土结构出现水化的现象。严格的控制水泥材料的使用量,这样才能在辅助其他施工材料进行施工时,可以在其他施工材料中起到平衡的作用,从而确保施工材料的合理性及规范性。此外,在遇到特殊施工情况时,无法对温度进行有效调节,也需要通过强制性的措施实现温度的降温。比如,在混凝土结构内部预埋水管,在预埋水管中注入冷水达到降温的效果,实现对温度的掌控。

  2.3加强控制约束力

  在土木工程建筑施工的过程中,为了充分的发挥大体积混凝土结构施工技术在施工的应用价值,需要加强控制建筑结构的约束力。首先,加强控制建筑结构外部的约束力。在进行大体积混凝土结构施工的过程中,可以通过设置滑动层的方式,使大体积混凝土建筑结构的横向受力约束得以降低,同时通过设置垫砂层的方式,减少地基对大体积混凝土建筑结构的纵向受力约束,这样一来可以将整个施工过程中的所有安全风险因素缩小到最低范围,再做好温度控制防止措施,从而减少大体积混凝土建筑结构内部应力的变化。其次,加强各种温控措施的综合运用,不仅可以有效避免建筑材料出现热胀冷缩的现象,而且还能改善建筑材料之间接触形变的现象,从而避免混凝土结构发生裂缝的现象[3]。

  2.4加强搅拌浇筑技术

  搅拌浇筑技术在大体积混凝土结构施工技术应用中起着非常重要的作用。在进行混凝土搅拌的过程中,为了保障搅拌方式的合理性及全面性,相关工作人员需要结合施工要求和标准,按照正规的操作流程,包括材料放置顺序、应用数量等操作流程,采用科学的搅拌方式进行搅拌,以便增强材料的应用性及合理性。其次,为了提高工作人员的工作质量和效率,在搅拌混凝土的过程中,可以根据施工的具体要求采用适合的搅拌设备,同时为了在搅拌混凝土的过程中,保障应用设备正常的运转,在放置搅拌材料之前,需要对应用设备的内部进行全面的清理,以便保障整个材料搅拌过程顺利开展。由于大体积混凝土具有体积大的特点,因此在施工的过程中,需要对浇筑层面严格把关,从而)保障整体的施工质量。在进行大体积混凝土结构浇筑时,最常用的浇筑方式为斜层分段浇筑、分层分段浇筑以及全面逐层浇筑,具体实施方案需要结合施工现场实际要求选择合理的浇筑方式。

  3结语

  总而言之,要想提高大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中发挥着最大的应用价值,可以在工程施工的过程中,通过合理运用增强抗裂性能的技术、控制温度应力技术、加强搅拌浇筑技术以及科学的控制约束力的方式,进一步提升整体的工程质量,从而推动土木工程建筑行业长足稳定的发展。

  【参考文献】

  [1]王彬.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用[J].中国室内装饰装修天地,2019(22):286-286.

  [2]刘笛.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探析[J].建筑工程技术与设计,2018(28):1398-1398.

  [3]郭志达.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探究[J].建筑与装饰,2019(3):158-158.

  《大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用》来源:《品牌与标准化》,作者:牛敏

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