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大體積混凝土施工技術橫向分析

日期:2021/9/6 Click:751
收縮裂縫不僅僅產生于混凝土工程的局部區域,而是隨著工程的推進,收縮力超出混凝土自身的抗拉強度極限后在工程整體出現的大量裂縫,收縮裂縫拼湊在一起會在很大程度上影響水利工程施工的可靠性與穩定性[1]。12安定性裂縫現階段混凝土施工建設過程中,由于水泥種類繁多且市場對于水泥質量缺乏明確規范,導致水利工程大體積混凝土施工過程中難以對水泥質量與安定性進行嚴格把關。
大體積混凝土具有強度高、可塑性強、抗震性好、經濟實惠等優點,在現階段建筑工程中得到廣泛應用。水利工程作為我國現代化建設的重要組成部分,不僅影響了水利工程周邊居民的人身安全,還影響了我國綜合國力的發展步伐。為提升水利工程施工質量,對大體積混凝土施工工藝開展剖析具備一定的實際意義。

1大型混凝土施工難點

大型混凝土一般為混凝土結構實體尺寸2m以上或一次澆筑量1000m以上。如圖1所示,大體積混凝土在實際施工過程中一般利用現代化機械裝置泵送混凝土。現階段大體積混凝土的施工工藝難點主要在于如何有效控制混凝土裂縫問題。

1.1收縮裂縫

泵送混凝土施工中,為使混凝土通過機械管道運輸到施工場所,混凝土含水量一般較大,在一定程度上保證泵送混凝土的正常運輸,但由于混凝土含水量大,混凝土凝固時收縮性嚴重,容易引起收縮裂縫。收縮裂縫的原因主要有溫度收縮、干燥收縮和塑性收縮三種。收縮裂縫不僅產生在混凝土工程的局部區域,而且隨著工程的推進,收縮力超過混凝土本身的抗拉強度極限后,整個工程出現的大量裂縫,收縮裂縫拼湊在一起會大大影響水利工程施工的可靠性和穩定性[1]。

1.2穩定性裂縫

現階段混凝土工建設過程中,水泥種類繁多,市場水泥質量缺乏明確規范,水利工程大體積混凝土施工過程中水泥質量和穩定性難以嚴格控制。由于水泥安定性較差產生的裂縫就稱之為安定性裂縫。與此同時,外界濕度降低、混凝土材料堿性過高、建筑基礎不均勻等原因會導致混凝土表面出現穩定性裂縫。

1.3溫差裂縫

由于大體積混凝土內部和表面在施工過程中產生過大的溫差,這種大幅度的溫差產生的溫度應力會超過混凝土內外的約束力,使混凝土產生一定的變形,產生溫差裂縫。在混凝土澆筑初期,由于混凝土的導熱性不強,混凝土的大量水化熱在混凝土內部積聚了大量不易散發的熱量,這種熱量與混凝土表面的室外環境溫度發生沖突,給混凝土表面帶來了溫差裂縫。

2大體積混凝土出現裂痕的緣故

2.1混凝土水化熱造成的溫度應力

水利工程大體積混凝土工程施工工程具備澆筑量大、澆筑面積廣、澆筑結構尺寸大的特點,導致大體積混凝土內部散熱性差,在內部溫度不容易散發的狀況下,外部混凝土表層與空氣接觸水份迅速蒸發,溫度隨之降低,內外溫度差導致混凝土結構表面在溫度應力的作用下產生溫度差。溫度應力的控制是現階段大體積混凝土施工中的重點和難點,混凝土本身的應力有限會大大影響混凝土結構的可靠性。

2.2混凝土本身的特性

混凝土本身具有一定程度的收縮特性,受外部環境濕度和混凝土本身制度的影響,容易引起混凝土本身的裂這種收縮特性在大型混凝土澆筑工程中特別明顯,收縮變形量大,混凝土在內部應力的作用下容易產生裂紋。水利工程外部環境濕度較大,會在很大程度上影響混凝土自身的收縮特性,這就需要應用一定技術手段來進行處理。

2.3混凝土內部約束條件影響

大體積混凝土受內部約束條件的影響,易產生裂縫;炷敛牧蠈Y構變化有內部應力,但該部分應力極有限,容易受溫度條件和收縮條件的影響。混凝土內部約束條件差,混凝土內部應力過大,產生一定的混凝土裂縫,混凝土結構承載力受混凝土本身強度的極大限制。

3水利工程大體積混凝土施工策略

3.1大體積混凝土施工技術橫向分析

3.1.1合理設計混凝土配比

為了提高水利工程大體積混凝土施工的可靠性,在設計混凝土配比時應綜合考慮多方面因素,在盡可能降低混凝土水化熱情況的基礎上,采取相應措施減少混凝土的水量和砂量,控制混凝土的緩凝土時間和變形率

3.1.2降低混凝土進模溫度

大體積混凝土澆筑時,施工人員應選擇合適的天氣進行澆筑,氣溫不易過熱,天氣也不易過濕。夏季澆筑混凝土時,應適當采用遮陽、降溫的方法,加入適量的緩凝型減水劑,盡快散發模板內的熱量,盡量降低混凝土的入模溫度。

3.1.3嚴格檢查混凝土質量

前文提到,現階段混凝土工程建設中水泥種類繁多,建材市場水泥質量缺乏明確的質量規范,水利工程大體積混凝土工程中水泥質量難以嚴格檢查。水泥作為混凝土重要原材料之一,為了保障混凝土的整體質量首先應當保障水泥的整體質量。由于大體積混凝土施工過程中存在溫度裂縫問題,因此應當盡可能地選取低水化熱的礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,從而確保水泥水化熱適用于大體積混凝土施工要求。

3.2大體積混凝土施工技術縱向分析

3.2.1施工準備階段

在水利工程大體積混凝土施工準備階段,應按有關規定模擬和檢查大體積混凝土施工過程,估算大體積混凝土內外溫差、溫度應力、收縮應力、內部約束條件,控制混凝土各項指標。在水利工程澆筑過程中,混凝土內部溫度和表面溫度的溫差應控制在30℃以內,并在該技術上控制冷卻速度。

3.2.2模板施工階段

水利工程大體積混凝土模板施工階段應嚴格按照國家施工標準施工,在施工開始前嚴格檢查模板的穩定性和可靠性,根據混凝土施工項目的全生命周期分析養護階段的養護要求制定科學的模板施工措施。在拆卸模板的過程中,不僅要控制混凝土的承載力,還要控制混凝土的溫度,在控制混凝土內外溫差的基礎上進行拆卸模板。

3.2.3混凝土澆筑階段

水利工程大體積混凝土澆筑方式主要分層澆筑和轉移澆筑兩種。在大體積混凝土澆筑階段,應盡可能縮短澆筑時間的間隔,并在混凝土初凝前完成澆筑環節;炷翝仓瓿珊,應立即振動,澆筑完成后應立即清除混凝土表層的水和底層砂漿,提高混凝土的拉伸強度,保證混凝土的結構強度。

3.2.4混凝土養護階段

為了保障水利工程大體積混凝土施工的可靠性,不僅要合理設計混凝土施工策略,還要對水利工程進行保溫保濕養護[3]。水利工程大體積混凝土的保溫養護方法通常用塑料薄膜復蓋法保護完成澆筑的混凝土,澆筑中的混凝土可以建造相應的遮陽保溫室和擋風保溫室。同時,施工人員應嚴格按照相應的混凝土養護周期進行養護,在養護周期內實時監視混凝土內外溫差狀況,在混凝土內外溫差過大時,應立即采取有效措施,保證水利工程的可靠性。

4結論

總而言之,隨著國家對水利工程建設的重視逐漸加強,大體積混凝土施工技術在水利工程施工中得到了廣泛的應用。但是,現階段水利工程的混凝土工程仍存在很多問題,作為復雜的工程,為了保證水利工程的可靠性和穩定性,混凝土工程公司應深入分析混凝土結構的裂縫問題,完善工程技術,保證水利工程的整體工程質量。

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