王澤 胡誠(chéng)家 梁小永 齊國(guó)棟 杜超鋒
摘要:大體積混凝土無縫技術(shù)是通過大體積混凝土澆筑而產(chǎn)生的,目的是有效應(yīng)對(duì)混凝土開裂問題。這種技術(shù)的應(yīng)用需要充分結(jié)合大體積混凝土施工澆筑的特點(diǎn),通過強(qiáng)化施工質(zhì)量管理水平,更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的施工需求。本文立足于當(dāng)前房建施工的實(shí)際施工情況,分析大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的原因,提出優(yōu)化大體積混凝土無縫技術(shù)應(yīng)用的方法。
關(guān)鍵詞:房建施工;大體積混凝土;無縫技術(shù)
中圖分類號(hào):TU755???????????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
收稿日期:2020-05-27
作者簡(jiǎn)介:王澤(1992-?),男,助理工程師,本科,研究方向:房建施工。
近些年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,科學(xué)技術(shù)水平也取得了前所未有的提高。在各種高層建筑的施工技術(shù)中,大體積混凝土施工就是十分重要的一種。這種施工滿足了高層建筑的施工需求,決定了建筑的整體框架,雖然在一定程度上提高了建筑的穩(wěn)定性,但應(yīng)用的過程中也暴露出了一些問題。那就是大體積混凝土施工比較容易受到外部環(huán)境因素的影響,特別是在環(huán)境復(fù)雜的施工條件下,容易產(chǎn)生開裂,所以,大體積混凝土無縫技術(shù)就顯得越發(fā)重要。
1?房建施工中大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的原因
房建施工包含的工序較多,涉及的技術(shù)較為復(fù)雜,總體來說,是一項(xiàng)相當(dāng)復(fù)雜的工程。高層建筑對(duì)大體積混凝土施工的要求更高。由于影響施工質(zhì)量的因素較多,大體積混凝土施工作為更加復(fù)雜的一種混凝土施工技術(shù),影響其質(zhì)量的因素有增無減。就大體積混凝土施工裂縫產(chǎn)生的原因來說,主要包括以下幾種:(1)由于建筑的規(guī)模通常較大,所以大體積混凝土施工對(duì)混凝土的需求量也較大,而水泥和水融合,又會(huì)因?yàn)樗磻?yīng)而放出大量的熱。如果施工沒有得到嚴(yán)格的控制,水化反應(yīng)放出的熱量就會(huì)導(dǎo)致混凝土內(nèi)外溫度差較大,使得混凝土結(jié)構(gòu)更容易產(chǎn)生裂縫。這種差異還會(huì)對(duì)混凝土的凝固造成不利影響,甚至?xí)驗(yàn)闊崃侩y以及時(shí)排出而造成混凝土結(jié)構(gòu)變形,降低建筑的穩(wěn)定性,還會(huì)產(chǎn)生裂縫,威脅工程的整體質(zhì)量。(2)澆筑工作完成之后,混凝土結(jié)構(gòu)會(huì)因?yàn)樗值纳⑹Ш蜏囟鹊慕档?,產(chǎn)生一定的收縮。在收縮階段,混凝土比較容易發(fā)生形變,一旦受到外力,形變超過混凝土承受極限,也會(huì)產(chǎn)生裂縫問題。(3)澆筑是混凝土施工中的重要環(huán)節(jié),過程中混凝土中的堿性物質(zhì)經(jīng)過混合,會(huì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),這種化學(xué)反應(yīng)的過程會(huì)吸收水分,造成混凝土結(jié)構(gòu)變形,產(chǎn)生裂縫。(4)硬化過程中,混凝土如果得不到良好的養(yǎng)護(hù),也比較容易產(chǎn)生裂縫?;炷猎谟不^程中會(huì)產(chǎn)生一定的漲縮,這種漲縮帶來的外力會(huì)施加在混凝土內(nèi)部,造成內(nèi)部應(yīng)力過大,容易造成裂縫。再者,蒸發(fā)速度越快,混凝土的硬化過程也就越快,混凝土的內(nèi)部溫度會(huì)相應(yīng)升高,混凝土?xí)驗(yàn)檫^快收縮而產(chǎn)生裂縫。(5)混凝土的內(nèi)力作用也會(huì)滋生裂縫。這種內(nèi)力引發(fā)的裂縫問題,大多是因?yàn)闃?gòu)件的承重超過了負(fù)載極限。一旦荷載超過其極限范圍,混凝土結(jié)構(gòu)很容易發(fā)生穩(wěn)定性大幅降低的情況。(6)在施工過程中,混凝土原料的疏漏或工序操作不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致沉陷風(fēng)險(xiǎn),這也會(huì)讓裂縫更易出現(xiàn)。(7)當(dāng)前我國(guó)絕大多數(shù)建筑都采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),這種建筑雖然便于施工,但是由于其密封性較差,鋼筋在滲入水分之后,很有可能產(chǎn)生銹蝕,鋼筋的性能就會(huì)隨之下降。鋼筋的形變就會(huì)拉扯混凝土,容易產(chǎn)生裂縫[1]。
2?大體積混凝土無縫技術(shù)的應(yīng)用
2.1?確?;炷猎吓浔鹊目茖W(xué)性
大體積混凝土施工對(duì)混凝土材料的需求量非常巨大,質(zhì)量達(dá)不到施工要求的混凝土材料在進(jìn)行澆筑之后,建筑結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、抗壓能力都不能達(dá)到預(yù)期,非常容易導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生裂縫。所以,施工人員必須要根據(jù)工程的具體需求,嚴(yán)格把控混凝土原料配比。在具體施工中,混凝土配比符合要求能夠保證混凝土結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,不過需要注意的是,在調(diào)節(jié)配比的過程中,施工人員還要控制水化熱現(xiàn)象,盡量避免內(nèi)外溫差過大的現(xiàn)象,最大限度降低溫差造成裂縫的可能。同時(shí),技術(shù)人員要對(duì)水和水泥的用量進(jìn)行嚴(yán)格要求,根據(jù)施工要求,進(jìn)行定量,保證混凝土和易性符合要求;另外,施工人員還要結(jié)合大體積混凝土施工的實(shí)際狀況,對(duì)水泥進(jìn)行更加科學(xué)的選擇,比如,用水熱化值較低的水泥取代普通水泥,并適當(dāng)添加粉煤灰等外加劑,進(jìn)一步提高混凝土的強(qiáng)度。
2.2?有效管控溫度裂縫狀況
在初期施工階段,施工人員需要做好材料的冷卻工作,避免材料本身因溫度給工程帶來消極影響。在進(jìn)行澆筑前,施工人員應(yīng)當(dāng)預(yù)冷處理混凝土原料和相應(yīng)的機(jī)械設(shè)備,將其溫度控制在合理范圍以內(nèi)。由于大體積混凝土施工涉及到的原料復(fù)雜,設(shè)備眾多,在具體施工過程中,相關(guān)人員要做好現(xiàn)場(chǎng)布置,做好降溫工作。比較常見的方法就是搭建涼棚、噴灑冷水,這些方法能夠起到較好的降溫效果,有效減小環(huán)境因素對(duì)于混凝土性能造成的破壞。還需要注意的是,施工人員在進(jìn)行拌和作業(yè)時(shí),要將水溫控制在 0℃~5℃之間,混合料只有在這一溫度區(qū)間內(nèi),才不會(huì)因溫差過大而降低自身性能[2]。
2.3?保證澆筑方案的科學(xué)性
澆筑是混凝土施工的核心環(huán)節(jié),這一施工質(zhì)量的好壞直接決定大體積混凝土的施工質(zhì)量。鑒于澆筑施工過程復(fù)雜,施工人員在澆筑前必須制定科學(xué)的澆筑方案,并嚴(yán)格保證后續(xù)工作要按照方案進(jìn)行,杜絕施工的主觀隨意性。
2.4?適當(dāng)添加微膨脹劑
目前,我國(guó)很多企業(yè)在進(jìn)行大體積混凝土施工時(shí),并沒有添加微膨脹劑,只有相當(dāng)小比例的一部分工程,在混凝土澆筑的過程中,加入了微膨脹劑。這種添加劑經(jīng)過大量的實(shí)踐,已經(jīng)證明能夠很好地抑制大體積建筑裂縫的產(chǎn)生。然而,諸如上海環(huán)球金融中心這種大體積混凝土建筑,都沒有使用微膨脹劑進(jìn)行裂縫的抑制。所以,為了解決裂縫問題,施工單位可以根據(jù)工程的具體需要,將適量的微膨脹劑添加進(jìn)混凝土中進(jìn)行攪拌,待攪拌均勻之后進(jìn)行澆筑,這樣可以有效地降低裂縫發(fā)生的概率。比如,施工單位可以在混凝土中加入聚羧酸類添加劑。在混入這種添加劑之后,混凝土的收縮量會(huì)大大減少,滿足GB50010-2010的要求,從而保證了工程的質(zhì)量,降低了裂縫帶來的風(fēng)險(xiǎn)[3]。
2.5?積極應(yīng)用新興材料,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化
通常來說,建筑的體積越大,越容易產(chǎn)生裂縫。因?yàn)轶w積越大,混凝土產(chǎn)生的收縮的尺度也就越大。所以說,在進(jìn)行大體積混凝土建筑的施工時(shí),裂縫幾乎成了最令施工單位頭疼的問題。要想解決這一問題,要積極使用新型材料,使用那些抗伸縮性強(qiáng)的材料對(duì)建筑內(nèi)部的部分混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行替代。比如,施工單位可以用這些新型材料替代建筑內(nèi)部一部分不受力、不承重的混凝土結(jié)構(gòu),減低該部分的伸縮程度。常見的高強(qiáng)度混凝土,就可以滿足這種需求。它不光具有較強(qiáng)的抗伸縮性,還具有較大的硬度。而且,隨著新型復(fù)合材料的發(fā)展,混凝土的耐久性也得到了很大的提升,不光能夠更好地勝任傳統(tǒng)材料的大體積建筑,對(duì)于新型建筑的施工來說,也能起到非常令人滿意的效果。
2.6?對(duì)混凝土的入模溫度進(jìn)行控制
通常,大體積建筑工程的施工都在春季和秋季進(jìn)行,因?yàn)檫@兩個(gè)季節(jié)溫度適宜,混凝土澆筑之后收縮程度較低,產(chǎn)生裂縫的風(fēng)險(xiǎn)較低。不僅如此,在這兩個(gè)季節(jié)進(jìn)行施工,還能有效降低混凝土的入模溫度,也在一定程度上降低了裂縫發(fā)生的概率。如果不得不在溫度較高的環(huán)境中進(jìn)行施工,要采取相應(yīng)的措施降低混凝土的入模溫度,比如施加一層遮陽(yáng)板等。然后,在澆筑過程中,還要做好遮光措施,避免混凝土遭到日光暴曬,產(chǎn)生裂縫。需要注意的是,光對(duì)混凝土做好遮光、絕熱措施是不夠的,現(xiàn)場(chǎng)還要進(jìn)行噴水,讓環(huán)境的整體溫度適當(dāng)降低,并維持在一個(gè)合適的范圍內(nèi)。另外,澆筑現(xiàn)場(chǎng)還要做好通風(fēng)工作,便于溫度的疏散。
2.7 做好混凝土養(yǎng)護(hù)工作
混凝土養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)對(duì)于大體積混凝土施工來說格外重要。它是混凝土施工避免裂縫產(chǎn)生的最后一道防線。良好的養(yǎng)護(hù)工作,不僅可以提高混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量,還可以在一定程度上延長(zhǎng)建筑的壽命。然而,一些施工單位對(duì)養(yǎng)護(hù)工作沒有給予足夠的重視,養(yǎng)護(hù)工作不到位,防護(hù)措施缺失,這很容易造成混凝土質(zhì)量達(dá)不到要求,嚴(yán)重的甚至?xí)l(fā)事故。在完成澆筑工作之后,施工人員還要采取一些措施保證混凝土能夠最大限度維持良好狀態(tài)。比如,對(duì)混凝土表面進(jìn)行壓實(shí),盡可能排掉水分。澆筑完成之后,施工人員還要對(duì)混凝土表層進(jìn)行保濕處理,比如加蓋一層保鮮膜,或者就地取材,用麻袋將混凝土保護(hù)起來,延緩水分流失。
3 結(jié)語(yǔ)
大體積混凝土施工能夠滿足房建施工中對(duì)高層建筑和面積較大建筑的施工需要,對(duì)于保證工程的整體穩(wěn)定性,也有一定的積極作用。然而,這一施工技術(shù)較為復(fù)雜,對(duì)外界環(huán)境因素的抗性較低,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致裂縫產(chǎn)生。施工單位需要從每個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)大體積混凝土無縫施工技術(shù)的把控,科學(xué)應(yīng)對(duì)裂縫問題,提高工程質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1]楊興偉.房建施工中大體積混凝土無縫技術(shù)的探討[J].建材與裝飾,2019(09):28.
[2]上官致躍.房建施工中的大體積混凝土無縫技術(shù)分析[J].建材與裝飾,2019(17):40-41.
[3]王雙木.大體積混凝土施工技術(shù)在房屋建筑工程中的應(yīng)用[J].建材世界,2017(06):13-15.
Abstract: The seamless technology of mass concrete is produced by the pouring of mass concrete, the purpose is to effectively deal with the problem of concrete cracking. The application of this technology needs to fully combine the characteristics of large-volume concrete construction and pouring, and strengthen the construction quality management level to better respond to complex construction needs. Based on the actual construction of the current housing construction, this paper analyzes the causes of cracks in mass concrete and proposes a method to optimize the application of mass concrete seamless technology.
Key words: Building construction; Mass concrete; Seamless technology