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摘要:随着技术发展,筏板基础大体积混凝土施工技术也逐渐走入建筑工程建设中。在实际技术应用中,筏板基础大体积混凝土由于其表面积较小的缘故,使得其很容易出现裂缝的情况。为了避免这种情况发生,实现这种技术良好应用,本文从其裂缝出现的机理出发,对其施工技术要点进行分析,期望通过这种分析可以更好地保证技术良好应用。
关键词:筏板基础;大体积混凝土;施工技术
作为当下建筑工程建设中一种比较常用的施工技术,筏板基础大体积混凝土施工技术的应用,给建筑工程建设带来了很大的便利。现在很多建筑工程在进行工程建设时,都应用了这种技术。但是在实际中,由于大体积混凝土表面积相对较小的缘故,使得其内部和外部温差会存在很大的差距。在这种情况下,就很容易出现裂缝的情况。因此为了这种技术能够得到更好地应用,加强这方面研究是非常有必要的。
1.筏板基础大体积混凝土施工技术概述
随着建筑楼层高度和规模的变化,筏板基础也逐渐走入人们视野中,将大体积混凝土施工技术与筏板基础进行融和,可以为建筑工程建设提供相应的保障。在实际中,大体积混凝土由于表面较大的缘故,使得其在结构表面和内部温度差距较大。这样就很容易导致混凝土结构因为温度应力因素而出现裂缝的情况。在实际中,为了避免这种情况发生,作业人员需要从混凝土制备、混凝土材料等方面加以控制。另外,相对普通混凝土结构,大体积混凝土在施工流程方面会更加的复杂,而且在施工要求方面也比较严格。因此,在进行大体积混凝土施工时,作业人员需要多注意这方面问题。
2.大体积筏板基础混凝土施工产生裂缝的原因
2.1材料质量原因
在进行混凝土施工的过程中,由于在混凝土材料选择的时候出现问题,导致引起混凝土出现裂缝的情况约占10%~15%左右。由此可见,混凝土材料方面的问题,导致混凝土工程出现裂缝的情况较为多见。在这其中,又以水泥问题最为严重。在进行混凝土施工的过程中,如果掺入混凝土的水泥细度较细,在水泥水化的过程中就会产出大量的热,造成混凝土出现裂缝。另外,在混凝土进行拌制时,如果砂石、骨料的含泥量较多,不能满足拌制的需求,就会导致混凝土咬合粘结力不足,进而出现开裂的情况。因此在进行骨料以及砂石选择的过程中,应当针对砂石与骨料进行选择,尽量选取含泥量较低的材料[1]。
2.2施工工艺问题
在进行大体积筏板基础混凝土施工的时候,如果在施工的过程中出现了工艺选择上的问题,就很容易出现裂缝,进而对工程质量造成严重影响。比如,在进行混凝土拌制的过程中,如果长时间对混凝土进行搅拌,就会导致混凝土含水量不足,在用这样的混凝土进行施工时,工程就容易出现不规则收缩裂缝。如果施工人员在混凝土拌制完成后,施工人员再进行水分施加,就会使混凝土出现强度不足的情况,在施工过程中对这样的混凝土进行应用,必然会导致工程质量出现问题。在进行混凝土养护时,一旦混凝土养护措施不当,导致温度、湿度发生变化,也会使其出现收缩裂缝。
3.筏板基础大体积混凝土施工技术要点
3.1施工准备
3.1.1合理選择施工材料
在大体积混凝土结构施工过程中,所要用到的施工材料有减水剂、矿渣、砂等。在正常情况下,水泥只要选择市面上那种普通的硅酸盐水泥即可,只要在混凝土制备过程中,添加一定的掺合料即可。在具体作业过程中,作业人员还可以将掺合料进行替换,选用矿渣或者粉煤灰。跟普通的水泥相比,这类型的水泥在水化热方面会更低,在使用中可以节省一定的水泥。另外,在可泵性和粘聚性等性能方面,这类混凝土也更具优势。在对石子进行选择时,应考虑石子的粒径,一般石子半径大小都是5~31.5mm左右。砂料的选择一般优先选择中粗砂。
3.1.2合理设计混凝土结合配合比
在对混凝土进行制备时,要对材料进行合理的配比。作业人员需要先分析各种材料特性,然后结合这些信息进行试配比例。在这过程中,要尽量选择强度60d的混凝土作为验收的标准。在实际作业中,为了保证混凝土浇筑的连续性,作业人员对混凝土运输和初凝进行合理的安排,做好作业衔接。同时作业人员需要根据道路分布等情况对混凝土浇筑顺序合理的安排,避免出现间歇时间过长的情况发生,影响实际混凝土浇筑。
3.1.3合理控制入模温度
温度的控制会给大体积混凝土施工质量带来直接的影响,因此对入模温度进行合理地控制是非常关键的。作业人员需要在机器处理的同时,就对混凝土结构温度进行调整。在这过程中,作业人员还要根据季节情况进行温度控制,比如在夏季的时候,需要做好防晒措施,同时做好原材料降温处理。在对搅拌混凝土时,如果出现温度过高的情况,作业人员也可以采用加入冰块的方式来进行调节。另外,作业人员还需要对浇筑时间进行合理的控制,在炎热的夏季进行施工时,可以选择夜晚或者傍晚来进行浇筑,避免白天温度过高给混凝土浇筑带来不利的影响。
3.2大体积混凝土振捣浇筑施工
混凝土振捣情况对于大体积混凝土结构质量具有直接的影响关系,在实际中,作业人员需要根据现场情况来选择合适的振捣方案。一般情况下,大体积混凝土振捣有以全面分层、分段分层和斜面分层三种方式。对于这三种振捣方式,作业人员可以根据混凝土的厚度来进行合理地选择。正常情况下,全面分层振捣更多适用于平面浇筑;斜面分层法则适用于那些浇筑部位的结构总长度大于厚度3倍以上的情况。在对混凝土进行振捣时,作业人员需要遵循“一个坡度、分层浇筑”的原则。
3.3大体积混凝土在防水处理中的应用
由于浴室或厨房门或角落长期积水,防水处理起着非常重要的作用。从浇筑施工到混凝土质量检测和控制都应采用防水技术。浇筑施工时,应进行特殊的振动和压实作业,浇筑时应采用接触法,表面打磨压实后,应形成一层固定的防水层。为保证浇筑工作的顺利进行,应研究和调整混凝土水泥砂浆的配比,使浇筑工作防水。如果预留孔过大,必须用指定的细石混凝土代替其他材料填充。找坡施工技术也是卫生间防水设计的关键,影响卫生间后期的使用。找坡的坡度应与地漏方向一致,且标高至少应高于2厘米,否则地漏不能发挥作用,造成积水,施工完成后必须进行严格检查,确保质量。
3.4筏板基础养护措施
在进行了大体积筏板基础混凝土施工后,首先需要对混凝土的初凝进行等待,随着混凝土初凝完成,就需要对筏板进行有效地养护。通过进行筏板养护的方式保证混凝土的内外温差趋于稳定。施工人员可以对筏板基础进行薄塑料膜的覆盖,这样做可以有效维持混凝土的整体温度与湿度,施工方可以指派专人对施工区域进行维护,使看护人员通过定期测温的方式保证混凝土内外温度差不大于25摄氏度,并对覆盖养护时间进行延长,这样可以使松弛应力效应能够得到充分发挥,避免裂缝出现。从混凝土的初凝开始一直到混凝土的终凝,都需要使专业的工作人员针对大体积筏板基础混凝土施工现场进行有效地维护,针对覆盖保温、保湿的效果进行定时查看,避免由于气候等原因引起混凝土表面温度骤然间发生变化,造成混凝土出现开裂
结论
在进行大体积筏板基础混凝土施工的过程中,如果施工的技术选择错误,或是施工原料出现质量上的不足,都会导致混凝土工程在施工时出现裂缝,不仅有碍美观,还会降低施工的质量。因此在进行大体积筏板基础混凝土施工的过程中,施工人员必须全方位地对混凝土施工进行监督,使混凝土施工过程中的裂缝现象能够得到降低。此外,作业人员还需要做好大体积混凝土排水处理。通过有效的施工来提高建筑的防水性能。
参考文献:
[1]荆志朋.浅析高层建筑基础底板大体积混凝土施工技术[J].产业创新研究,2020(14):138-139.
[2]段道增.筏板基础大体积混凝土施工技术[J].科学技术创新,2020(19):114-115.
[3]雷达.筏板基础大体积混凝土施工技术探讨[J].四川水泥,2020(04):263.
关键词:筏板基础;大体积混凝土;施工技术
作为当下建筑工程建设中一种比较常用的施工技术,筏板基础大体积混凝土施工技术的应用,给建筑工程建设带来了很大的便利。现在很多建筑工程在进行工程建设时,都应用了这种技术。但是在实际中,由于大体积混凝土表面积相对较小的缘故,使得其内部和外部温差会存在很大的差距。在这种情况下,就很容易出现裂缝的情况。因此为了这种技术能够得到更好地应用,加强这方面研究是非常有必要的。
1.筏板基础大体积混凝土施工技术概述
随着建筑楼层高度和规模的变化,筏板基础也逐渐走入人们视野中,将大体积混凝土施工技术与筏板基础进行融和,可以为建筑工程建设提供相应的保障。在实际中,大体积混凝土由于表面较大的缘故,使得其在结构表面和内部温度差距较大。这样就很容易导致混凝土结构因为温度应力因素而出现裂缝的情况。在实际中,为了避免这种情况发生,作业人员需要从混凝土制备、混凝土材料等方面加以控制。另外,相对普通混凝土结构,大体积混凝土在施工流程方面会更加的复杂,而且在施工要求方面也比较严格。因此,在进行大体积混凝土施工时,作业人员需要多注意这方面问题。
2.大体积筏板基础混凝土施工产生裂缝的原因
2.1材料质量原因
在进行混凝土施工的过程中,由于在混凝土材料选择的时候出现问题,导致引起混凝土出现裂缝的情况约占10%~15%左右。由此可见,混凝土材料方面的问题,导致混凝土工程出现裂缝的情况较为多见。在这其中,又以水泥问题最为严重。在进行混凝土施工的过程中,如果掺入混凝土的水泥细度较细,在水泥水化的过程中就会产出大量的热,造成混凝土出现裂缝。另外,在混凝土进行拌制时,如果砂石、骨料的含泥量较多,不能满足拌制的需求,就会导致混凝土咬合粘结力不足,进而出现开裂的情况。因此在进行骨料以及砂石选择的过程中,应当针对砂石与骨料进行选择,尽量选取含泥量较低的材料[1]。
2.2施工工艺问题
在进行大体积筏板基础混凝土施工的时候,如果在施工的过程中出现了工艺选择上的问题,就很容易出现裂缝,进而对工程质量造成严重影响。比如,在进行混凝土拌制的过程中,如果长时间对混凝土进行搅拌,就会导致混凝土含水量不足,在用这样的混凝土进行施工时,工程就容易出现不规则收缩裂缝。如果施工人员在混凝土拌制完成后,施工人员再进行水分施加,就会使混凝土出现强度不足的情况,在施工过程中对这样的混凝土进行应用,必然会导致工程质量出现问题。在进行混凝土养护时,一旦混凝土养护措施不当,导致温度、湿度发生变化,也会使其出现收缩裂缝。
3.筏板基础大体积混凝土施工技术要点
3.1施工准备
3.1.1合理選择施工材料
在大体积混凝土结构施工过程中,所要用到的施工材料有减水剂、矿渣、砂等。在正常情况下,水泥只要选择市面上那种普通的硅酸盐水泥即可,只要在混凝土制备过程中,添加一定的掺合料即可。在具体作业过程中,作业人员还可以将掺合料进行替换,选用矿渣或者粉煤灰。跟普通的水泥相比,这类型的水泥在水化热方面会更低,在使用中可以节省一定的水泥。另外,在可泵性和粘聚性等性能方面,这类混凝土也更具优势。在对石子进行选择时,应考虑石子的粒径,一般石子半径大小都是5~31.5mm左右。砂料的选择一般优先选择中粗砂。
3.1.2合理设计混凝土结合配合比
在对混凝土进行制备时,要对材料进行合理的配比。作业人员需要先分析各种材料特性,然后结合这些信息进行试配比例。在这过程中,要尽量选择强度60d的混凝土作为验收的标准。在实际作业中,为了保证混凝土浇筑的连续性,作业人员对混凝土运输和初凝进行合理的安排,做好作业衔接。同时作业人员需要根据道路分布等情况对混凝土浇筑顺序合理的安排,避免出现间歇时间过长的情况发生,影响实际混凝土浇筑。
3.1.3合理控制入模温度
温度的控制会给大体积混凝土施工质量带来直接的影响,因此对入模温度进行合理地控制是非常关键的。作业人员需要在机器处理的同时,就对混凝土结构温度进行调整。在这过程中,作业人员还要根据季节情况进行温度控制,比如在夏季的时候,需要做好防晒措施,同时做好原材料降温处理。在对搅拌混凝土时,如果出现温度过高的情况,作业人员也可以采用加入冰块的方式来进行调节。另外,作业人员还需要对浇筑时间进行合理的控制,在炎热的夏季进行施工时,可以选择夜晚或者傍晚来进行浇筑,避免白天温度过高给混凝土浇筑带来不利的影响。
3.2大体积混凝土振捣浇筑施工
混凝土振捣情况对于大体积混凝土结构质量具有直接的影响关系,在实际中,作业人员需要根据现场情况来选择合适的振捣方案。一般情况下,大体积混凝土振捣有以全面分层、分段分层和斜面分层三种方式。对于这三种振捣方式,作业人员可以根据混凝土的厚度来进行合理地选择。正常情况下,全面分层振捣更多适用于平面浇筑;斜面分层法则适用于那些浇筑部位的结构总长度大于厚度3倍以上的情况。在对混凝土进行振捣时,作业人员需要遵循“一个坡度、分层浇筑”的原则。
3.3大体积混凝土在防水处理中的应用
由于浴室或厨房门或角落长期积水,防水处理起着非常重要的作用。从浇筑施工到混凝土质量检测和控制都应采用防水技术。浇筑施工时,应进行特殊的振动和压实作业,浇筑时应采用接触法,表面打磨压实后,应形成一层固定的防水层。为保证浇筑工作的顺利进行,应研究和调整混凝土水泥砂浆的配比,使浇筑工作防水。如果预留孔过大,必须用指定的细石混凝土代替其他材料填充。找坡施工技术也是卫生间防水设计的关键,影响卫生间后期的使用。找坡的坡度应与地漏方向一致,且标高至少应高于2厘米,否则地漏不能发挥作用,造成积水,施工完成后必须进行严格检查,确保质量。
3.4筏板基础养护措施
在进行了大体积筏板基础混凝土施工后,首先需要对混凝土的初凝进行等待,随着混凝土初凝完成,就需要对筏板进行有效地养护。通过进行筏板养护的方式保证混凝土的内外温差趋于稳定。施工人员可以对筏板基础进行薄塑料膜的覆盖,这样做可以有效维持混凝土的整体温度与湿度,施工方可以指派专人对施工区域进行维护,使看护人员通过定期测温的方式保证混凝土内外温度差不大于25摄氏度,并对覆盖养护时间进行延长,这样可以使松弛应力效应能够得到充分发挥,避免裂缝出现。从混凝土的初凝开始一直到混凝土的终凝,都需要使专业的工作人员针对大体积筏板基础混凝土施工现场进行有效地维护,针对覆盖保温、保湿的效果进行定时查看,避免由于气候等原因引起混凝土表面温度骤然间发生变化,造成混凝土出现开裂
结论
在进行大体积筏板基础混凝土施工的过程中,如果施工的技术选择错误,或是施工原料出现质量上的不足,都会导致混凝土工程在施工时出现裂缝,不仅有碍美观,还会降低施工的质量。因此在进行大体积筏板基础混凝土施工的过程中,施工人员必须全方位地对混凝土施工进行监督,使混凝土施工过程中的裂缝现象能够得到降低。此外,作业人员还需要做好大体积混凝土排水处理。通过有效的施工来提高建筑的防水性能。
参考文献:
[1]荆志朋.浅析高层建筑基础底板大体积混凝土施工技术[J].产业创新研究,2020(14):138-139.
[2]段道增.筏板基础大体积混凝土施工技术[J].科学技术创新,2020(19):114-115.
[3]雷达.筏板基础大体积混凝土施工技术探讨[J].四川水泥,2020(04):263.