劉喜民
摘要:本文結(jié)合實際工作經(jīng)驗,分析探討了房屋建筑中大體積混凝土施工技術(shù),供同行參考。
關(guān)鍵詞:房屋建筑;大體積混凝土;施工技術(shù)
Abstract: This paper combining with the working experience, analysis discusses the building of large volume concrete construction technology, for reference.
Key words: Housing construction; mass concrete; construction technology
中圖分類號:TU74文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:2095-2104(2012)
近年來,我國的城市化建設(shè)進(jìn)程也得到了快速的發(fā)展,一些高層建筑項目也逐漸的增多,大體積混凝土施工已經(jīng)是屢見不鮮。大體積混凝土結(jié)構(gòu)是指最小斷面厚度等于或者大于0.8m的混凝土結(jié)構(gòu)。比如一些高層建筑中的筏式基礎(chǔ)或者箱形基礎(chǔ)、工業(yè)建筑中的大型設(shè)備基礎(chǔ)等,都是大體積混凝土。大體積混凝土都具有共同的特點,體積大、結(jié)構(gòu)厚、混凝土數(shù)量多、整體性要求高,而且施工條件復(fù)雜,對施工的技術(shù)要求也高。技術(shù)要求高體現(xiàn)在除了滿足規(guī)定的強度、剛度、耐久性及整體性等之外,還要處理好如何防止有害裂縫的產(chǎn)生問題。在房屋建筑中大體積混凝土的施工中,施工單位要對工程的具體情況掌握清楚,要考慮到工程的特殊性和普遍性,根據(jù)質(zhì)量要求選擇合理的施工方法,并在施工中采用科學(xué)合理的技術(shù),確保施工質(zhì)量。
1 技術(shù)準(zhǔn)備工作
按照相關(guān)的國家規(guī)范,施工單位應(yīng)該要向設(shè)計單位建議,工程的主樓基礎(chǔ)底板、地下室外墻等采用60d標(biāo)養(yǎng)強度值代替28d標(biāo)養(yǎng)強度值,這樣可以盡可能的減少單方混凝土水泥用量,也能夠最大限度的降低水泥水化熱,最終降低混凝土產(chǎn)生裂縫的可能性。在進(jìn)行工程主樓底板大體積、大面積混凝土澆筑之前,第一步必須要進(jìn)行理論計算,得出可能產(chǎn)生的最大溫度收縮應(yīng)力,不能大于混凝土的抗拉強度,而且施工中的所有防裂措施,必須要達(dá)到控制裂縫出現(xiàn)的基本目標(biāo)。
當(dāng)然,在實際的施工中,需要按照實際應(yīng)用混凝土配合比進(jìn)行二次驗算,假如收縮應(yīng)力大于混凝土的抗拉強度,那就需要通過其他的措施,調(diào)整混凝土的入模溫度、降低水化熱溫升值、改善混凝土拌和物性能、縮小混凝土內(nèi)外溫差、提高抗拉強度或改善約束等技術(shù)措施,最終把應(yīng)力值控制在一定的范圍內(nèi)。
2 大體積混凝土施工配合比控制及原材料的選用
2.1 按照初步設(shè)計圖紙進(jìn)行計算,完成配合比及原材料的控制。要達(dá)到這一目的,就需要選擇有資質(zhì)與生產(chǎn)能力的預(yù)拌混凝土供應(yīng)商。一般的工程,可以采用2-3家攪拌站共同供應(yīng),當(dāng)然該混凝土一定要統(tǒng)一配合比、統(tǒng)一外加劑廠家、統(tǒng)一水泥廠家、統(tǒng)一人?;炷翜囟?,通過這樣的方式,來有效的降低混凝土強度的離散性,降低混凝土內(nèi)部溫度差。一般來說,混凝土的水灰比,要控制在0.4--0.5之間,砂率則需要控制在40%左右。
2.2 確保所用原材料符合現(xiàn)行規(guī)定,同時在混凝土施工中,需要根據(jù)相應(yīng)的規(guī)范進(jìn)行抽檢,以便能夠確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.3 在水泥的選用上,應(yīng)該選擇低水化熱的水泥品種,盡可能降低水泥自身的發(fā)熱量。
2.4 粗細(xì)骨料的選擇。粗骨料選用5~25碎石連續(xù)級配,含泥量指標(biāo)小于1%,細(xì)骨料采用細(xì)度模數(shù)2.5左右的中粗砂,含泥量指標(biāo)小于2%。
2.5 外摻劑,應(yīng)該選擇緩凝型減水劑,這樣能夠降低用水量,水泥用量,而且能夠很好的改善混凝土工藝,降低水泥的水化熱釋放速度,最大限度的緩解和降低水化熱峰值,此外,還可以通過加入適量比例的粉煤灰和礦渣粉活性混合材料,實現(xiàn)降低水泥用量,改善混凝土的和易性,降低水化熱的作用,有效的控制混凝土溫升峰值。
2.6 現(xiàn)場施工混凝土的坍落度控制在(14±2)cm。
2.7 對凝結(jié)時間的要求。初凝時間為12h左右。
2.8 混凝土的攪拌。在統(tǒng)一混凝土施工配合比前提下,統(tǒng)一各種原材料的廠家、品種及產(chǎn)地,嚴(yán)格控制原材料計量及投料順序,確?;炷临|(zhì)量。
3 大體積混凝土施工方法
3.1 在施工過程中,一定要以工程的實際需要進(jìn)行方法的選擇。比如說,工程是主樓核心筒厚度為6.45m大體積混凝土施工,那么施工單位就可以按照這一數(shù)值,制定一次澆筑施工方法和分層澆筑施工方法。
3.1.1 一次澆筑施工方法。6.45m厚基礎(chǔ)底板,可以不進(jìn)行分層,將主樓底板混凝土澆筑從南向北一次性推近。
3.1.2 分層澆筑施工方法??梢园凑障嚓P(guān)規(guī)定把6.45m厚基礎(chǔ)底板分成兩次澆筑,分別是大約3.00m和3.45m厚。首先澆筑6.45m厚基礎(chǔ)底板下半部分(約3.00m厚),接著再澆筑上半部分(約3.45m厚)。
3.2 推薦方法
根據(jù)上述案例,我們可以發(fā)現(xiàn)此部位基礎(chǔ)底板是十分厚的,因此,從更好地控制大體積混凝土的水化熱的角度出發(fā),同時考慮到因為主樓鋼柱埋設(shè)于基礎(chǔ)底板之內(nèi),所以為能夠?qū)⒒A(chǔ)底板施工和鋼柱安裝施工進(jìn)行合理的連接,同時確保鋼柱安裝的質(zhì)量,我們應(yīng)該選擇分層澆筑的方法。當(dāng)然,最終的實施方案應(yīng)該是在建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位審批下實施。
4 混凝土的澆筑
4.1 準(zhǔn)備工作進(jìn)行澆筑前,一定要做好準(zhǔn)備工作,主要包括現(xiàn)場準(zhǔn)備、人員、機具及解決坍落度無法達(dá)到泵送時外加劑及標(biāo)準(zhǔn)水泥漿等各方面準(zhǔn)備。此外,還需要制定科學(xué)合理的施工方案,同時,還需要完成施工和技術(shù)交底、機具的準(zhǔn)備,在完全就位后開始試運行;必須要了解天氣的溫度變化,對模板、預(yù)埋管線、施工縫、鋼筋等部位進(jìn)行檢查,對后澆帶留置是否嚴(yán)密牢固,安全設(shè)施、勞動力的配備是否合理進(jìn)行全面檢查,確保能夠符合施工澆筑的標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 澆筑施工要點
大體積混凝土在澆筑過程中擬分段分層澆筑,為保證混凝土澆筑時不發(fā)生離析,便于澆筑振搗密實和保證施工的連續(xù)性,施工時將注意滿足以下要求:
4.2.1 混凝土的均勻性和密實性,是澆筑過程中必須要控制好的,一般來說,混凝土拌和物運到現(xiàn)場后,就應(yīng)該馬上進(jìn)行澆筑入模。
4.2.2 要把混凝土澆筑的每層厚度控制在振搗棒有效長度的1.25倍左右,確保能夠振搗密實。
4.2.3 分層澆筑混凝土的過程中,要保證控制澆筑部位做到整體推進(jìn)、協(xié)調(diào)一致,可以采取多臺混凝土泵同時從基坑南側(cè)向北側(cè)同步推進(jìn)澆筑的方式。具體來說,在東西向?qū)挾龋s45m)小于南北向(約70m),盡可能的減少澆筑銜接面,這樣才能夠更好的確保混凝土澆筑過程的連續(xù)性;在下層混凝土初凝前,確保先完成上層混凝土澆筑并振搗,保證混凝土澆筑速度在160m3/h以上,保證混凝土澆筑連續(xù)施工,杜絕底板出現(xiàn)施工“冷縫”的情況。
4.2.4 澆筑溫度不能超過臨界值,而且也不能超過28℃。澆筑間歇的時間要合理控制,一般不超過初凝時間,為防止表面龜裂的情況出現(xiàn),要實施二次抹面壓光。
4.2.5 擬采用斜面分層澆筑法,因為泵送混凝土坍落度大,混凝土斜坡攤鋪較長,因此,混凝土振搗工作從澆筑斜面的坡腳和坡頂同時向坡中振搗,振搗棒必須插入下一澆筑層內(nèi)。
5 結(jié)語
在房屋建筑工程中,大體積混凝土施工是極重要的組成部分。對建筑物的整體質(zhì)量和使用功能都有著直接的影響。文章將就房屋建筑中大體積混凝土的施工方法和技術(shù),展開了相關(guān)的探討。
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