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时间:2019-02-15
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1、浅谈高层建筑大体积混凝土施工工艺陕西中洋建设工程有限公司陕西省西安市710061摘要:建筑施工技术的不断进步使得高层建筑成为可能,而也引发了大体积混凝土结构破坏等问题。文章介绍了大体积混凝土在高层建筑的地板浇筑过程中施工技术问题,分析了裂裂缝产牛原因。针对施工工艺,对浇筑、振捣、养护过程提出控制措施,对原材料的选择与调配提出一些建议,为高层建筑大体积混凝土施工提供参考。关键词:高层建筑;施工工艺;措施;大体积混凝土引言随着城市化进程加快,土地资源的减少,房地产开发商在投资工程项目中越来越注重高层建筑的投资。高层建筑的施工难度和技术要求较高,使
2、得大体积混凝土技术在高层建筑施工中应用广泛。高层建筑施工工艺之所以区别于其他建筑类型的施工工艺,是因为高层建筑的底板要求较高,底板需要承受温度和变应力等的变化,容易产牛裂缝等缺陷。裂缝能够导致建筑结构破坏,影响建筑物施工质量和安全性。所以对于高层建筑,大体积混凝土结构的控制非常重要,需要根据施工的技术问题采取合理的控制方法,提高建筑物安全性。文章首先分析了大体积混凝土在高层建筑施工中的问题,然后针对施工工艺控制,提出控制方法和说明,为相关项目的施工安排提供依据。1高层建筑大体积混凝土施工技术问题大体积混凝土浇筑体积和结构尺寸较大的混凝土结构。
3、由于大体积混凝土内部作用力受到环境温度等影响较大,内部挤压作用剧烈时导致混凝土结构破坏,发牛断裂。大体积混凝土的结构破坏问题主要是裂缝问题,水泥在受热时,体积变化内部发牛挤裂变形,造成表面裂缝。通常情况下,裂缝产牛的原因主要包括体积膨胀和收缩、温差以及材料自身断裂等。膨胀和收缩是因为混凝土体积变化,在混凝土凝固过程中,水分逐渐蒸发,混凝土收缩导致体积减小。用水量和沙石水泥等用量越大,体积收缩越严重。收缩过程中凝固的混凝土体积减小,导致表面断裂,形成裂缝。温差裂缝的形成是因为外界温度变化过大,混凝土材料反复发生热胀冷缩的作用,导致内部挤压作用非
4、常复杂。另外,在大体积混凝土施工过程中,水泥使用量相对较大,结构截面尺寸大,由于水泥在建筑完成后的水热化作用,已经浇筑完成的混凝土温度逐渐升高。由于表面水分蒸发带走部分热量,而内部热量无法排除,造成表面体积变化快而内部变化慢,从而产生应力差,结构的内部应力差大于整体抵抗破坏强度时,大体积混凝土就会发生结构破坏,产生温差裂缝。混凝土材料主要有沙子、水泥、石子,一些现金的混凝土技术还加入钢纤维等强韧性材料,由于材料的具有强度极限,而高层建筑的底板承受载荷较大,材料发生断裂引起表面裂缝。另外,由于水泥标准配置不足或者水泥生产不合格等问题也容易造成大
5、体积混凝土底板的裂缝。2高层建筑大体积混凝土施工工艺高层建筑的施工工艺是较高建筑质量的重要条件和保证。大体积混凝土工程的施工质量必须控制裂缝的产生。所以降低裂缝发生概率,需要改善施工工艺,主要从混凝土材料的调配、施工者两方面进行控制,下面介绍主要主要控制方法。2.1混凝土材料调配控制混凝土材料主要成分是水泥,而水泥也是形成温差裂缝的主要物质成分,所以在选用水泥时需要足够重视。水泥的水化热效应是不可避免的,但是优质的水泥原料和搭配可以降低水化热程度。水泥在单位时间内释放的热量受到水泥用量和水泥品质的影响,水化热较低的水泥能够降低破坏程度,减小裂
6、缝发生概率。同时减小水泥比例也能有效降低裂缝的产生。大体积混凝土的主要成分还包括添加剂,混凝土搅拌过程中,水泥充分溶解并均匀分布在混凝土物质中,添加适当减水剂可以减小水泥水化热,并补偿混凝土的收缩程度,从而提高混凝土的抗断裂强度。另外,在混凝土凝固过程中添加膨胀剂,使混凝土的体积增加,来补偿凝固过程中的缩水,保持体积相对稳定。大体积混凝土搅拌过程加入冰水混合物,实现搅拌过程的温度控制,降低混凝土的浇筑温度。在其它混凝土材料如骨料、粉煤等选用时,应选择颗粒较小的材料,而且粉煤尘有利于降低水化热,对加工过程起到冷却的作用,而且在粉煤外掺法进行混合
7、过程中,水泥用量并没有受到影响。2.2混凝土材料施工控制第一,浇筑过程的控制。浇筑过程是高层建筑施工的关键过程,浇筑温度对混凝土入模温度影响较大。人体积混凝土浇筑之前,通过混凝土温度检测装置,检测混凝土温度,内部温度。高层建筑的混凝土浇筑装备通常具有特定的冷却系统,采用冰水混合物代替水溶液混合搅拌,利用冷水对骨料进行冷却处理,或将骨料放置在温度较低的室内和阴凉处,达到预冷的目的。由于混凝土在运输和物料传送过程中,混凝土内部摩擦生热,增加内部温度。所以施工人员需要严格控制混凝土运输时间和转运频率,在混凝度建筑之前,在底板浇筑面上采用冷水冷却或喷
8、雾冷却,降低工作面温度,这样在浇筑后混凝土上下面温度差就会降低,达到降温的目的。第二,填实振捣过程的控制。振捣过程增加了混凝土内部摩擦热,大体积混凝土的振捣方法有快
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