土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析
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浅析土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术为了解决住房问题,高层建筑在城市现代化建设中所占的比例越来越高。
为了保证高层建筑物的使用质量,建筑物的体积、厚度也在原来的基础上不断增加,而这些都使得建筑物的荷载加大,影响大体积混凝土结构的施工。
本文从大体积混凝土裂缝问题的原因出发,分析了土木工程建筑中混凝土结构的施工技术,希望能为施工者提供帮助,全面提升我国的土木工程建筑质量。
标签:土木工程建筑;大体积;混凝土结构;施工技术时代的发展改变了人们的思想,现阶段人们越来越重视建筑工程的质量问题。
近些年来,我国建筑行业发展迅速,大体积混凝土被广泛应用。
与一般混凝土相比,大体积混凝土具备极为显著的优势。
然而大体积混凝土更易受到外界环境的影响而产生裂缝,不仅影响土木工程的质量,更给人们的生命财产安全埋下隐患。
一、大体积混凝土出现裂缝问题的主要原因分析对大体积混凝土出现裂缝问题的原因进行分析,可以发现如下四个问题:第一,水泥水化热。
水泥水化过程是一个放热的过程,然而大体积混凝土结构断面厚,表面系数小,水泥的热量无法快速的释放,热量被集中在混凝土内部难以扩散,大体积混凝土结构内部的温度不断上升,混凝土“内、外”产生巨大的温差,导致裂缝出现。
第二,外界温度变化。
土木工程施工的过程会“遭遇”不同的天气情况,外界温度的变化都会影响混凝土的浇筑温度。
在温度骤升或是骤降的情况下,混凝土的“内、外”都会产生巨大的温差,温度应力随之产生,裂缝也随之而来。
值得一提的是,温差与温度应力以及裂缝的大小成正比,我们也可以认为大多数裂缝的成因都是温差。
第三,混凝土自缩。
混凝土中的大多数水分都会被蒸发消耗,只有约两成的水分参与了水泥硬化的过程。
自缩伴随混凝土水分蒸发产生,与混凝土所使用的材料性能有关。
第四,约束力。
约束力受整体浇筑物结构影响,而约束力的来源也是温度效应。
二、土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析(一)严格遵守混凝土施工方案的设计原理在设计土木工程建筑混凝土施工、组织采取料施工方案时,必须将关注的重点放在控制混凝土应力以及控制混凝土自缩性方面,这样才能有效的控制混凝土结构,避免出现裂缝。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术浅析李自宏摘要:大体积混凝土结构就是混凝土构建厚度大于一米的结构,与普通的混凝土结构比较来说,大体积混凝土在施工中更易遭受到水化反应和温度以及其他因素的影响,最终导致大体积混凝土施工结构溢水或者裂缝的问题。
在某种程度上来说,大体积混凝土施工结构影响着整个建筑工程的质量,为保障土木建筑施工的施工质量,加强对土木建筑大体积混凝土施工的技术提升是必要的。
关键词:土木工程;大体积混凝土结构;施工技术1大体积混凝土施工时的技术特点混凝土最小截面尺寸一定要比1m大,只有这样才可以被称为大体积混凝土,和一般的混凝土相比在施工的过程中一定要从各个角度考虑施工高度以及位置这些问题。
其中主要的技术特点主要表现在这几个方面。
(1)混凝土的体积大结构大,厚度和一般混凝土比也更厚,占地范围广。
(2)大体积混凝土在浇筑的过程中要求较高。
这些特点也决定了大体积混凝土在施工过程中需要较多的浇筑量,同时一定要进行连续浇筑施工,这样才可以保证浇筑施工质量。
(3)大体积混凝土容易出现裂缝的问题。
大体积混凝土的主要材料便是混凝土,在浇筑施工过程中混凝土遇到水便会发生凝固之后产生水化热,因为水泥会产生水化热的问题,便会产生大量热能,同时这些热量在1~3d之内也只能散发掉总热量的50%,这样剩余热量便会集中在混凝土内部。
同时混凝土自身便是导热不良体,这样会出现温度升高的问题,中心温度过高便会产生压应力,边缘部分受到拉应力,这样在拉力跟压力超过混凝土自身的承受范围之后便会出现裂缝。
为了控制好裂缝问题,从而避免出现水热化的问题,浇筑厚度控制在1.5m之上的混凝土一定要进行分层施工。
(4)一定要充分认识到大体积混凝土抗渗防水性能。
进行高层建筑的施工中,大体积混凝土一般是在基础工程中使用,常年处于地底。
这些受到的外界干扰虽然较小但是地下水会对大体积的混凝土产生影响。
在高层施工中一定要考虑到防水设计。
2土木工程中大体积混凝土结构施工出现问题的主要原因2.1地基的因素土木工程中大体积混凝土结构施工过程中最容易出现的就是裂缝的问题,产生裂缝的原因有很多种,其中地基的问题是非常重要的因素。
·技术与应用·论土木工程中大体积混凝土结构施工技术■高丰 李铁岭辽宁鞍炼建设有限责任公司 辽宁鞍山 114100摘 要:在土木工程施工过程中大体积混凝土结构,是指质量高度超过一米的构架结构,因此对此类结构需要进行特殊处理,非常容易遭到水化反应,其温度与湿度都会受到影响,影响的结果会出现裂缝等情况的产生,面对大体积混凝土在当前土木工程施工项目中具有十分复杂的流程,为了提升整个施工技术与施工效果,需要发挥技术支持,因此结构质量的优劣在一定程度上影响其安全与质量,因此在施工期间需要对大体积混凝土施工技术进行分析,结合实际情况进行技术总结与完善。
关键词:土木工程;大体积混凝土结构;施工技术引言由于现代城市建设规模的不断扩大,大体积混凝土的应用范围越来越广,为我国的土木工程建筑提供一定的基础支撑。
在土木工程建筑当中,通过合理运用大体积混凝土施工工艺,不但能够提升土木工程结构的可靠性,而且减少混凝土材料的损耗。
因此,本文针对土木工程中大体积混凝土结构施工技术控制要点进行了分析,以供参考。
1.土木工程中大体积混凝土结构施工技术的特点及重要性1.1特点大体积混凝土结构施工技术的特点主要包括以下两个方面:大体积混凝土结构施工的面积和浇筑量都比较大,混凝土在浇筑过程中会与水发生反应而释放热量,这便是水化热,水化热会让混凝土内部和外部形成温度差,如果混凝土内部的水化热温度超出标准范围,就会导致混凝土出现收缩裂缝。
如果外界的温度和水化热产生温度值偏差过大,所引起的裂缝问题也会随之增加。
所以,水化热所释放的热量问题应引起技术人员的重视;在进行土木工程大体积混凝土结构施工时,要尤其重视混凝土浇筑环节,需不间断的完成所有浇筑工序,因为,如果期间间断浇筑,便会引发后期裂缝问题。
同时,科学选用施工材料,严格按照标准调配混凝土比例,进而降低浇筑过程中产生的水化热问题。
1.2重要性土木工程建筑建设中的大体积混凝土结构施工是不可或缺的环节之一,其施工质量与整个土木工程建筑的质量息息相关。
土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术摘要:在我国逐步增强经济建设工作力度以来,土木建筑工程行业随之快速地发展壮大。
在实施土木工程施工建设工作的过程中,因为会遭到各方诸多因素的影响,所以要想切实地对工程施工质量和施工效果加以保障,还需要积极地推进综合管理工作,选择适合的施工技术。
在土木建筑工程项目之中,大体积混凝土在其中具有十分重要的作用,并且因为其在实践中具有良好的实用性,所以得到了大范围的运用。
鉴于此,这篇文章主要针对土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术展开全面深入地研究分析,希望能够对我国建筑工程行业的未来稳步发展有帮助。
关键词:建筑工程;大体积混凝土;结构;裂缝;原因;施工技术0前言大体积混凝土属于当代土木建筑工程领域中的一个重要材料,往往都是被运用到关键性的建筑结构建造中,但是大体积混凝土结构在施工中经常会出现裂缝的问题,对于工程施工质量必然会造成诸多的损害,所以在实践中我们还需要进一步地对混凝土施工技术进行创新和完善,从根本上促进混凝土结构整体稳定性的不断提高。
1大体积混凝土结构的主要特点大体积混凝土结构自身最为突出的特征就是规格相对较大,一般都是由水泥、砂石以及石料组合而成,大体积混凝土结构的综合性能相对较差,所以在遇到严重的外界因素的影响的时候极易发生结构变形的情况。
诸如:大体积混凝土的传热性能较差,其在传热性能方面表现得相对较差,如果其处在适当的环境下那么就会造成大体积混凝土结构温度超出外界环境稳定的情况,这就是造成大体积混凝土出现温度形变的主要因素。
再有,大体积混凝土结构对于施工技术水平要求相对较高,在施工过程中需要施工人员严格地遵从规范标准来实施施工工作。
大体积混凝土结构对于原材料的混合比的要求较高,所以在实践中还需要结合工程各方面实际情况和需要来对所有的原材料的添加量进行计算,在混凝土结构建造完成之后还需要按照规定实施养护工作,从而对大体积混凝土结构的质量加以根本保障。
土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析随着我国社会的不断进步和经济的不断发展,我国的建筑行业也获得了更大的发展市场。
但是伴随着城市建筑行业逐步的兴起,我国的城市土地资源也越发的紧张,引发了人口居住问题以及交通问题等各个方面的问题。
高层建筑的逐步建造则可以有效的缓解这一局面,高层建筑的建造离不开土木建筑工程中大体积混凝土结构的应用,因此需要开展土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析。
标签:土木建筑工程;大体积混凝土;结构施工技术分析引言高层建筑在我国城市建筑中的发展,可以有效的缓解我国的城市土地资源紧张的现状。
但是由于高层建筑对于土木建筑工程的开展的技术应用以及操作都有着十分高的要求,所以开展土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析,全面完善土木建筑的大体积混凝土结构施工技术的应用,可以有效的促使我国的高层建筑工作更好的开展。
1 开展土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析的重要性我国城市的建设步伐随着社会的不断发展越来越迅速。
随着高层建筑工程的不断开展,土木建筑工程中的大体积混凝土结构,也逐步的被广泛应用于我国的城市建筑工程当中[1]。
因为土木建筑工程中的大体积混凝土结构如果长期处于空气湿度较低的环境中,就会出现裂缝现象,这便严重的影响了高层建筑的质量性和安全性,也为人们的人身安全和财产安全带来了极大的威胁。
因此开展土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析,在城市开展建筑工程过程中的重要性不容忽视,只有良好的将大体积混凝土结构施工技术应用于土木建筑工程的开展进程中,确保高层建筑的安全性和稳定性,才能有效的保障城市居民的生产和生活的安全性和高效性,促使城市稳定发展,为城市带来更加广阔的发展空间以及更加光明的发展前景[2]。
2 开展土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术应用目的分析由于土木建筑工程中大体积混凝土结构,具有温度感应的特性,因此在较高温度的环境中容易产生裂缝的现象,裂缝的出现会破坏建筑的整体的受力结构状态,很大程度上降低了大体积混凝土结构的承载性和抗压性,进而严重的降低了建筑的整体的安全性和稳定性。
土木工程中大体积混凝土结构施工摘要:在土木建筑工程施工的过程中,还要重点加强大体积混凝土结构施工技术的管理,以便使结构质量得到有效控制。
目前,在大体积混凝土结构施工过程中,容易出现溢水、裂缝等问题。
加强对施工过程中各种因素的综合考虑,才能确保技术得到有效运用。
因此,还应加强对土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术的研究,从而更好的推动土工建筑工程的建设发展。
关键词:土木建筑工程;大体积混凝土结构;施工技术1 建筑大体积混凝土的特点及施工要求大体积混凝土,就是实体最小尺寸在1m以上,同时表面系数相对较小,这一类混凝土通常在基础施工、高层楼房与大型设备施工中的运用范围相对宽泛。
和普通混凝土来进行比较而言,大体积混凝土的特征主要表现在以下几点:首先,体积比相对较大的情况下,体积一般在1m3,且块体的厚度也相对较厚;在建筑施工的过程中,和普通的混凝土来进行对比,大体积混凝土内部的温度要比一般混凝土高出很多;为了可以确保施工的质量,在具体施工的过程中,就可以运用水平分层的方式来施工。
2大体积混凝土在施工过程中的使用2.1外部约束力控制外部约束力进行有效控制便是大体积混凝土施工中十分重要的问题。
在施工过程中一定控制好外部约束力,也可以设置滑动层。
这样主要是减少地基作用下在大体积混凝土中出现的约束力,保证混凝土灵活性,这样更好的减少出现裂缝的问题。
还有内部约束力,这些在控制过程中也十分重要,内部约束在出现之后很多问题是温度造成的,因此一定要将温度视为着眼点,减少温度应力这样更好的控制内部约束力。
2.2提高抗裂性的有关技术大体积混凝土中的裂缝问题可以从原材料入手,之后进行各种材料的合理配置,这样我们可以从源头提高混凝土质量。
在科学技术不断发展的今天大体积混凝土施工也不断得到更新,在大体积混凝土中,我们可以依照最新的方法尽心施工,使用检测设备进行质量检测跟维修。
同时为了更好的保证施工质量以及混凝土自身的强度可以符合建筑设计的具体要求跟标准,使得混凝土在强度上得到有力的支持。
土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术研究摘要:随着人类社会的发展,土木工程建筑也在随之发展。
当今社会,建筑工程逐渐发展壮大,大体积混凝土结构的施工技术在土木工程建筑中的应用也更加广泛。
本文将针对大体积混凝土结构的施工技术进行根本的分析,研究其影响因素。
关键词:土木工程大体积混凝土施工技术在现代社会,许多的大型建筑中都会运用到大体积混凝土。
大体积混凝土的内外温差过大,混凝土出现裂缝的情况十分常见。
大体积混凝土出现的问题,将影响到土木工程建筑,控制其出现的裂缝问题,是保证施工质量的必然选择。
一、影响混凝土自缩因素(一)水泥的影响通过对建筑工程中不同水泥的自缩值的比较发现,早强水泥和盐酸盐水是属于自缩值较大的种类,而像中热、地热的水泥自缩值是较小的,在水泥中还有一个特例就是矿渣水泥,他的自缩值前后期是不一样的,前期较小,在后期产生的自缩值会比较大。
工程建筑中,所使用的水泥原料是不同的,水泥细密度较低的前期自缩值是比较大的。
(二)外部添加剂的影响提到水泥中的外部添加剂就不可能不提到高效减水剂。
虽然高效减水剂有着不同的类型和不同的添加剂量,但添加到水泥中,对水泥自缩值的影响却相差很小。
高效减水剂大致分为干缩减少剂、膨胀剂、引气剂。
干缩减少剂对自缩值得影响是很大的,可以减少百分之五十左右;膨胀剂有不同的类型,不同类型自缩值就会不同,如一部分氧化钙膨胀剂自缩值会变小,其它的膨胀剂虽然开始会进行一定的运动,但最后的结果还是会缩小;高效减水剂的最后一种引气剂自缩值为零,也就是说不会对大体积混凝土结构产生任何的影响。
综上所述得出,添加高效减水剂会降低一点点的自缩值,而增加流动度。
(三)矿物掺合料的影响矿物掺合料大致包括矿渣、煤粉灰和高岭土,分别对每一个进行分析。
矿渣的添加是否影响自缩值是根据其在水泥中添加矿渣的表面积得出的;煤粉灰的自缩值是固定的,添加的越多自缩值就越小,达到一定标准后就会高于混凝土;当偏高岭土的值是百分之十时达到了其最大临界值。
论土木工程中大体积混凝土结构施工技术土木工程是指利用土、石、砂等天然材料以及水泥、砂浆、混凝土等人工材料,在地基、地下结构、建筑物和爆破工程中设计、施工、管理等领域的一门工程学科。
大体积混凝土结构是土木工程中常见的结构形式,至关重要的施工技术决定了大体积混凝土结构的质量和安全。
本文将重点介绍土木工程中大体积混凝土结构的施工技术。
1.施工前的准备工作在进行大体积混凝土结构的施工前,必须先做好准备工作。
首先需要进行工程地勘,确定施工地点的地质情况和地下水情况,以及周边环境的影响因素。
需要做好施工图纸的设计和计算,包括结构设计图纸、施工组织设计、施工工艺流程等。
还需要做好人员和设备的准备,确保施工过程中能够随时调配资源。
2.混凝土材料的选用大体积混凝土结构施工要选用高质量的混凝土材料,包括水泥、骨料、粉煤灰、添加剂等。
根据混凝土结构的要求,确定其配合比,并进行充分的试验和检查,确保混凝土材料的质量。
3.模板和支撑系统的搭建在大体积混凝土结构的施工中,需要搭建模板和支撑系统来确保混凝土的浇筑和固定。
模板和支撑系统的搭建需要根据具体的施工要求和结构形式进行设计,以保证结构的准确度和稳定性。
4.混凝土的浇筑和固化混凝土的浇筑是大体积混凝土结构施工中最关键的环节。
在浇筑过程中,需要控制混凝土的流动性和凝固性,确保混凝土能够填满模板并达到设计要求。
需要根据混凝土的配合比和固化时间进行科学的浇筑计划和后续的养护措施,以保证混凝土的质量和强度。
5.施工监控和质量检验在大体积混凝土结构的施工过程中,需要进行严格的施工监控和质量检验。
这包括对混凝土浇筑、支撑系统、模板结构等进行随时的检查和监控,确保施工过程中的各项工作能够符合设计要求和施工规范。
6.安全保障和环境保护在大体积混凝土结构施工过程中,需要充分重视安全保障和环境保护。
施工现场要严格执行相关安全规定和操作规程,保障施工人员的安全。
要充分考虑施工对周边环境的影响,采取合适的措施和技术手段,保护周边环境的安全和稳定。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析摘要:随着建筑行业的不断发展,高层建筑所占的比例在建筑行业中越来越大,它的高度、厚度、强度也在逐渐的增加,所以,大体积混凝土结构被广泛应用于土木建筑工程施工。
本文就土木工程中大体积混凝土结构施工技术进行了探讨。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工技术引言随着经济的发展和建筑行业的兴起,在土木工程大体积混凝土结构施工中,高质量的减水剂和矿物掺合料在混凝土施工中得到了比较广泛的应用。
混凝土的水灰比大大的降低,这样就不会发生建筑材料的断裂现象的出现,而且十分的耐久。
但是由于各种因素的影响,导致了混凝土施工的质量出现了问题。
混凝土出现裂缝,从而影响了土木工程的施工质量。
为了保障土木工程建设的质量,要进一步的分析出现的原因以及采取必要的措施进行预防。
一、土木工程大体积混凝土施工中存在的主要问题1、结构材料不达标根据相关建筑工程行业规定和标准分析,在目前多数建筑工程项目中,大体积混凝土原材料还不能够达到相关的质量要求。
为了提高工程建筑的质量,在工程项目施工中,混凝土材料必须要能够达到设计标准,同时在施工的过程中要确保砂石骨料的选择具有一定的含水量,并且要定期进行含水量的监测,从而保证混凝土强度能够满足目前的施工要求。
2、技术规范不标准大体积混凝土在实验室进行配比的过程中虽然技术规范都达到了规定标准程度,但是由于在施工的过程中与实验室存在着一定的差异,因而按照实验室规定进行配合与分析,使得其在施工的过程中能够达到混凝土施工强度要求模式。
二、土木工程中大体积混凝土结构出现裂缝的原因1、外界温度的影响大体积混凝土在土木工程施工的过程中,由于它浇筑的温度随着外界温度的变化而变化。
当外界的气温升高时,都会减少混凝土内、外部位的温差,形成温度应力。
温差越大,温度的应力越大,产生的裂痕也就越大。
所以,温度应力和水泥水化热造成混凝土裂缝的主要原因应归结于温度的差值。
2、水泥水化热产生的因素在水泥水化的过程中,必然产生一些热量。
土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术分析摘要:大体积混凝土是指混凝土结构实体尺寸不小于1m的大体积混凝土,在这种大体积混凝土中,由于天气和人为因素,容易产生裂缝,称为大体积混凝土。
在现代土木工程中,大体积混凝土施工技术应用广泛,在高层建筑、水利大坝和大型建筑中发挥着重要作用。
随着我国建筑市场的发展,大体积混凝土施工技术也暴露出许多问题,给施工过程带来了不良影响。
这种问题产生的因素大多是由于天气的温差过大或者混凝土自身结构的变化,因此,相关工作人员应该对混凝土的问题进行研究,做出针对性的对策,找出问题的关键点,从而使大体积混凝土结构的施工技术在工程中得到更有效的应用。
关键词:土木建筑工程;大体积混凝土;结构施工;技术分析1大体积混凝土施工技术的特点大体积混凝土施工技术在大型建筑中得到广泛应用,主要是由于其结构较厚、混凝土用量大。
在建筑中,大体积混凝土可以有效地提高建筑的稳定性,降低施工过程中的成本,使建筑材料更加统一,对提高建筑的安全性能和质量起到很大的作用。
但是同时,大体积混凝土的施工技术对于环境的要求比较高,而且工程条件较为复杂,水泥水化热较大,在施工的过程中极易产生裂缝。
因此,在施工过程中,要根据混凝土的特点来确定混凝土容易出现的问题。
2大体积混凝土结构中常出现的问题及产生原因分析2.1溢水问题在土木建筑工程中大体积混凝土结构施工过程中经常会出现溢水的问题,出现这一问题的原因主要与大体积混凝土结构的浇筑方式有关,通常情况下,大体积混凝土都是采取分段浇筑,或者是通过分层浇筑等浇筑方式来完成的,在分段或者分层浇筑的过程中每一段或者每一层都会存在相应的间隔时间,这对于大体积混凝土结构整体的黏连性和稳定性具有严重的影响。
2.2裂缝问题在大体积混凝土结构中裂缝问题发生的频率较高,而且能够引发大体积混凝土结构出现裂缝的因素也有很多,简单列举几个比较常见的因素:1.水泥的水热化。
水泥是混凝土结构中必不可少的原材料。
论土木工程中大体积混凝土结构施工技术【摘要】本文主要介绍了土木工程中大体积混凝土结构施工技术。
在介绍了背景、研究目的和研究意义。
在详细介绍了大体积混凝土的特点、施工前准备工作、混凝土搅拌与浇筑技术、温度控制技术以及收缩裂缝预防措施。
在探讨了工程实践中的应用、存在的问题及解决方案,以及未来发展方向。
通过本文的介绍,读者可以深入了解大体积混凝土结构施工技术,提高工程建设的效率和质量,同时也为未来的发展提供了一定的参考方向。
【关键词】土木工程、大体积混凝土结构、施工技术、混凝土搅拌、浇筑、温度控制、收缩裂缝、工程实践、问题解决、未来发展。
1. 引言1.1 背景介绍在土木工程中,大体积混凝土结构是指具有较大体积和复杂形状的混凝土构筑物,如桥梁、水利工程、高层建筑等。
随着我国经济的快速发展和城市建设的不断完善,大体积混凝土结构的施工需求也日益增加。
由于大体积混凝土结构具有强度高、密实性好、耐久性强等优点,被广泛应用于各种工程领域。
由于大体积混凝土结构施工过程中存在着诸多技术难题和挑战,如混凝土的温度控制、收缩裂缝的防治等问题,给施工工作带来了诸多困难。
如何有效地掌握大体积混凝土结构的施工技术,提高施工质量和效率,已成为当前土木工程领域中一个亟需解决的问题。
本文旨在探讨土木工程中大体积混凝土结构施工技术的相关问题,旨在通过综合分析和总结,为相关领域的工程师和研究人员提供参考和借鉴,推动我国土木工程领域的发展和进步。
1.2 研究目的研究目的主要是为了探讨土木工程中大体积混凝土结构施工技术的相关问题,包括大体积混凝土的特点、施工前准备工作、混凝土搅拌与浇筑技术、温度控制技术以及收缩裂缝预防措施。
通过研究,我们旨在总结和提炼出相应的施工经验与技术,为大体积混凝土结构的施工提供指导和借鉴,保障工程质量和进度,降低施工风险。
通过对存在的问题及解决方案的分析和探讨,为相关工程实践提供参考,并指出未来发展方向,推动土木工程中大体积混凝土结构施工技术的不断进步和创新。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析摘要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视大体积混凝土结构施工技术,大体积混凝土结构施工技术对于现实生活中具有重要的意义。
本文主要介绍土木工程中大体积混凝土结构施工技术的有关内容。
关键词土木;混凝土;施工;结构;技术;措施;abstract: with the social development and progress, more and more attention to the large concrete structures construction technology, construction technology of large concrete structures is of great significance in real life. this paper describes the relevant contents of the large concrete structures in civil engineering, construction technology.keywords civil; concrete; construction; structure; technology; measures;中图分类号:tv544+.91文献标识码: a 文章编号:引言大体积混凝土主要指混凝土的结构实体不小于1m,或者可能由于水泥水化热而产生混凝土的内外温差变化造成裂缝的混凝土。
大体积混凝土施工常见于高层或者超高层建筑的地下室及整板基础中。
由于混凝土自身属于脆性原材料,因此大体积混凝土很可能产生不同形式、不同程度的裂缝,而这些裂缝的扩大则会产生严重后果。
因此,加强对大体积混凝土裂缝控制的研究,对土木工程中的大体积混凝土施工质量,起到关键作用。
1、工程概况某工程是集科研办公、酒店及商业为一体的超高层建筑群。
建筑高度为 199.6m.地下三层,底板结构厚度 800mm,电梯井大承台厚度3.0m,地下室底板混凝土强度等级:c30pbuea+10%纤维。
工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald3DOI:10.16660/ki.1674-098X.2020.12.003论土木工程中大体积混凝土结构施工技术①谭春腾(湖南高速铁路职业技术学院 湖南衡阳 421002)摘 要:目前在土木工程领域,对大体积混凝土结构应用宽泛,其相应的施工技术在现实中也十分普遍。
笔者以土木工程建设中的大体积混凝土结构为研究要点,对其相应的施工技术展开了简要概述,并探讨了结构中出现裂缝的因素,针对大体积混凝土施工技术提出了相应的优化策略。
其中,大体积混凝土结构在整个建筑行业、土木工程领域中都非常受关注和重视,对整个工程起着举足轻重的作用,以至于当下大体积混凝土的施工技术也面对着更高的要求和标准,因此这就需要人们对大体积混凝土结构的施工技术展开深层研究与探讨的工作。
关键词:土木工程 大体积混凝土结构 施工技术分析中图分类号:TU755 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)04(c)-0003-02①作者简介:谭春腾(1985,10—),女,汉族,湖南邵阳人,工程硕士,讲师,研究方向:交通土建工程。
现如今,在我国经济情况正处于高速发展阶段的同时,建筑行业也在进行不断地上升式发展。
在建筑工程逐渐进步的形势下,建筑行业中土木工程的施工质量以及施工技术也都面临着新的挑战。
1 概述大体积混凝土结构施工技术目前,在建筑工程项目范围中广泛存在的就是大体积混凝土结构,大体积混凝土结构的施工安全直接会对整个建筑工程项目产生很大的影响,很大上决定了工程的质量与安全。
在工程项目的施工过程中,各个部分、结构都有着不同的特征与差异,同时各个应用混凝土结构的部分应呈现出的形状与体积也都不一样,基于此就需要将不同类型的混凝土结构部分开展组装工作,组装时要利用梁、板辅助工作。
在组装过程中,由于有些混凝土结构体积比较大以至于超出了正常的标准所规定的范畴,所以对于这样的大体积混凝土结构应该采用合理、适当的施工技术措施来展开施工工作,以达到提高建设工程的质量与安全、强化工程效果的施工目的。
浅析土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术随着社会经济的发展,大体积混凝土结构施工技术已成为一项非常重要的施工技术。
由于大体积混凝土施工技术复杂、易产生裂缝,影响施工质量的因素很多,施工技术质量的好坏直接影响到整个土木工程施工质量。
因此,大体积混凝土的施工质量已成为土木工程整体施工质量控制的关键内容。
在施工过程中,大体积混凝土结构施工技术在施工过程中得到了广泛的应用,因此大体积混凝土施工技术在当前的发展中占有非常重要的地位。
本文对土木工程中大体积混凝土结构的施工技术进行了探讨,以期为相关施工人员提供参考。
标签:土木工程;大体积混凝土;施工技术随着建筑体积和厚度的增加,建筑地基需要承受越来越多的荷载。
因此,大体积混凝土结构施工技术在土木工程施工中得到了广泛的应用。
1大体积混凝土结构的施工特点大体积混凝土主要具有以下两个特点:一是整体要求高。
在大体积混凝土结构施工中,常采用连续浇筑法,不预留施工缝;第二是结构体积较大。
混凝土浇筑后会产生大量水化热,这些热聚集在内部,难以排出,导致混凝土内外温差较大,产生热应力,进而产生热。
混凝土结构的体积就会出现膨胀。
2土木建筑工程中大体混凝土结构出现裂缝的原因2.1内外温差影响由于大体积混凝土浇筑后,水泥水化会在其内部产生大量的热量,热量不容易消散,混凝土内部温度上升,而其外露面热量很容易释放,将不可避免地导致混凝土内部和表面之间的温差太大,会产生温度应力和温度变形。
它在混凝土内部产生压缩应力,并在表面产生拉应力。
混凝土越厚,水泥消耗量越大,内部温度越高。
温差越大,温度应力越大。
如果温差引起的表面张力应力超过混凝土的极限抗拉强度,表面就会出现裂纹。
2.2水泥水化热产生的因素水泥水化过程会产生一定的热量,大体积混凝土结构厚是导致裂缝的主要原因,表面系数较低,混凝土内部散热不够,造成混凝土内部温度比较大,进而导致外界温差比较大2.3混凝土的自缩原因大体积混凝土是靠20%的水分硬化的,其余部分都被外界蒸发掉了。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析摘要:现在的土木工程中,大型设备基础、高层建筑等占有的比重越来越多,其建筑基础承受的荷载也越来越大,因此在其工程建设中,往往采用了大体积混凝土浇筑技术。
建筑物的高度、体积越大,大体积混凝土的强度、体积和厚度等也随之增加,同时,大体积混凝土的施工技术也不断提高。
主要就土木工程中大体积混凝土结构施工技术做了简单阐述。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工技术中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:引言:近年来,混凝土在土木工程建设中的地位日益重要,大体积混凝土浇筑技术应用广泛,质量要求也越来越高。
目前的工程中,由外部荷载所引起发生裂痕的情况可能性非常小,更大的可能性是由于水泥在水化的过程中,释放热量引起温度变化,混凝土收缩,产生温度应力和收缩力,导致产生裂缝。
大体积混凝土的裂缝可以分为三种:即表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝。
对于表面裂缝由于其对混凝土的结构应力、耐久性和安全影响不大,一般可不作处理。
对深层裂缝和贯穿裂缝可以采取凿除裂缝,用风镐、风钻或人工方法将裂缝凿除,至裂缝消失,再在梯形凿槽断面上浇筑混凝土即可。
一、混凝土裂缝形成的主要原因首先温度和湿度的变化是引起混凝土裂缝的主要原因。
混凝土在硬化期间,水泥会放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力;在后期降温过程中,由于受到基础或老混凝土的约束叉会在混凝土内部出现拉应力;同时气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。
当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,便会出现裂缝,即混凝土裂缝。
许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。
表面干缩形变受到内部混凝土的约束,往往也会导致裂缝。
其次,混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。
土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工摘要:当前土木建筑工程的数量以及规模越来越大,为了让土木建筑工程的质量水平得到进一步提高,相关工作人员可以积极利用大体积混凝土材料,但是大体积混凝土在实际项目的应用中还存在一系列的问题亟需解决。
对大体积混凝土结构施工质量控制进行了研究分析,并对实际的应用提出了优化建议。
关键词:土木建筑工程;大体积混凝土结构;施工1大体积混凝土结构的优点1.1较强的抗压性现阶段,土木建筑工程的规模越来越大,需要承载的外部荷载也比较大,这就要求土木建筑工程所使用的混凝土要有比较强的抗压能力。
通过应用大体积混凝土施工技术,能够有效地提高土木建筑工程的抗压能力,能够在很大程度上避免土木建筑工程出现开裂问题,让土木建筑工程的质量水平得到进一步提升。
1.2显著的实用性大体积混凝土不仅有着比较强的性能优势,而且能够在保证土木建筑工程质量水平符合既定要求的前提下,具备很强的经济性。
利用大体积混凝土能够让土木建筑工程的耐久性以及稳定性得到大幅度提升,而且强度水平比较高的抗折性也能够让土木建筑工程承载更多的外部荷载,避免外部压力对土木建筑工程造成比较大的损害。
此外,随着土木建筑工程整体性能的不断提升,其使用寿命也会随着增长,而且需要较低的维修成本,能够兼顾经济效益和社会效益。
2土木建筑工程中大体积混凝土结构施工2.1混凝土施工在进行混凝土结构施工之前,相关人员需要切实开展维护工作,而且要根据实际的气候以及建筑物的结构特征来科学合理地调配混凝土的比例,从而确保混凝土的各项性能满足既定的要求。
同时,在进行混凝土搅拌的过程中,相关人员需要严格控制好原材料的质量,而且要分层检测混凝土的质量情况,只有这样才能够最大程度地保障混凝土的质量。
2.2大体积混凝土的浇筑要想让大体积混凝土结构散热面得到合理的增大,为后续的振捣工作奠定坚实的基础,可以采用分层浇筑的手段,也可以选择推移式浇筑方式。
在浇筑的过程中,要提高对施工缝现象的重视程度,此外要按照一定的顺序来进行浇筑工作,并将混凝土分层摊铺厚度控制在允许范围内。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析
摘要:随着社会的快速发展,建筑物高度、体积、厚度等逐渐增加,建筑基础承受的荷载越来越大,大体积混凝土结构被广泛应用于土木建筑工程施工,本文详细阐述了土木建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术。
关键词:土木工程;大体积;混凝土;施工;技术
中图分类号: tv544+.91 文献标识码: a 文章编号:
引言:大体积混凝土结构一种新型的混凝土材料,与一般混凝土相比,具有水灰比小、强度高、渗透性好、持久性长等显著优势,运用于在土木建筑工程是建筑行业的一个发展的需求,这样的新型的混凝土结构比起以往的材料明显的在强度和渗透性方面都是很好的改善了的。
下面我们就对大体积混凝土结构施工技术进行研究。
一、大体积混凝土出现裂缝问题的主要原因
(一)水泥水化热因素
水泥在水化过程中必然要释放出一定的热量。
由于大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,导致水泥释放的热量不易扩散而聚集在结构内部,以致于大体积混凝土结构内部的温度越来越高,与外界形成较大的温差,因此出现裂缝问题。
(二)外界温度变化因素
大体积混凝土在土木工程施工过程中,它的浇筑温度随着外界温度的变化而变化。
每当气温骤降的情况下,都会增加混凝土内、外
部的温差,形成温度应力。
温差越大,温度应力越大,产生裂缝的可能性就越大。
其实,温度应力与水泥水化热因素有着共同点,就是造成裂缝的主要因素都归结于温差。
(三)混凝土自缩因素
1、水泥因素。
混凝土材料的关键是水泥,但是不同的水泥有着不同的特性,每一种都是有自己的使用性能的,他们各自的自缩能力也是不一样的,一般来说铝酸盐水泥、早强水泥的自缩值偏大,中热、低热水泥的自缩值较小,矿渣水泥到了使用后期时的自缩值才会增大。
再加上不同水泥的细度是可以影响到其的自缩值的,倘若使用的水泥细度太细,这样是会导致其早期的自缩速度更大的。
2、矿物掺合料因素。
配制混凝土时常常会向水泥中添加比表面积在400平方米/千克以上的矿渣,而120d的自缩值会随着矿渣的掺量增多而相应变大;在水泥中加入比表面积为338平方米/千克的矿渣时,其120d的自缩值却不受到矿渣的掺量变化的影响。
硅灰添加到水泥之后会造成混凝土的自缩值增大;而硅灰的掺量变大后会造成水泥浆自缩值的增加。
混凝土的自缩值随粉煤灰掺量的变大而减小,尤其是出现自缩值减小的现象很明显。
3d龄期后掺加粉煤灰混凝土的自缩增长速度大于空白混凝土。
粉煤灰掺量大于20%后,减小自缩的作用较小。
偏高岭土添加到水泥之后,在偏高岭土含量为10%时,水泥浆的自缩值则为最大。
3、外加剂因素。
减水剂的作用是为了达到增加流动性的作用,高效的减水剂能够很大程度的降低自缩值,但是高效减水剂种类不
同或者在掺加时的量不同,这些在一定程度上没有明显的差异。
因为干缩减少剂能够降低毛细水表面张力,所以其能降低自缩值50%,还有就是不同类型的膨胀剂也会最终导致自缩作用的不同,而氧化钙型的膨胀剂是降低自缩值的;但其他类型的膨胀剂虽然开始的时候有明显的膨胀,但是一段的时间过后他们各自的收缩结果也是明显不同的。
(四)较强的约束力
在土木建筑工程中,大体积混凝土往往都是厚重的整体浇筑物结构,导致地基对其有着明显的约束力。
这种来自于外部的约束力会导致混凝土产生严重裂缝现象。
大体积混凝土除了外部具有较强的约束力,内部也具有强大的约束力。
当然,这种约束力主要来自于温度效应,温度效应是形成内部约束力的主要因素。
二、土木建筑工程中大体积混凝土结构施工设计
(一)施工方案设计原理
1、设计机理。
参照混凝土结构控制裂缝的标准,把广场的底板实施了分块:后浇带则把整个底板划分为4块,以建立4个浇筑单元,块中未设置膨胀加强带,又将其分为4块,整个底板涉及到16块。
确定底板的分块之后,墙板与顶板与底板相同位置设计一个后浇带、加强带,以巩固整个结构的稳定性。
膨胀加强带宽2米,边缘每侧设密孔铁丝网用钢筋加固,避免加强带外混凝土流入加强带内。
膨胀现象会减弱混凝土结构的强度,因此膨胀加强带的混凝土强度等级需不断提升。
2、配合比的设计。
使用的砼材料:a.水泥:选择42.5mpa常规硅酸盐水泥;b.砂:使用长江中砂,细度模数mx=2.6~2.8,表观密度2.64克/立方厘米,松散密度1410千克/立方米,紧密密度1550千克/立方米,含泥量≤3%;c.石:使用湖州石子,粒径为5~31.5毫米连续级配,压碎指标8%~9.8%,含泥量≤3%;d.膨胀剂:zy膨胀剂;e.掺合料:选用中成电厂的ⅱ级粉煤灰。
(二)施工技术分析
1、控制温度应力
(1)减少水泥用量。
基于水泥水化热现象的重要影响,应当减少水泥的使用量。
减少水泥的使用量,相当于减少可水化的热源,水化热现象的影响也会相对较低一些。
当水泥较少的情况下,还需要添加一些其他材料来保证混凝土具有符合施工标准的强度。
比如,可以添加一些减水剂、混合材料,还可采用比较先进的搅拌技术,既使混凝土内部热量充分散发,又能保证具有良好的搅拌效果。
当前,水泥市场上出现一种新型的低热水泥。
比如,选择大坝水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等类型的地热水泥。
使用该种类型的水泥,可以降低水化热引起的混凝土温度变化。
(2)控制浇筑温度。
由于混凝土浇筑温度随着气温的变化而变化,上升的浇注温度会影响混凝土发生温度应力。
因此,土木建筑工程中的大体积混凝土的浇筑工作应当尽量避免在炎热的夏天进行,尽量避免正午施工。
倘若一定需要在仲夏正午施工,一定要采取有效措施降低原材料温度,进行有效的冷却处理来降低浇筑温
度。
(3)强制降温。
必要时刻,必须采取强制措施来降低混凝土的温度。
比如,在混凝土内部预埋水管,向管中排放冷水,利用冷水的温度来降低混凝土的内部温度。
2、提高抗裂性能
(1)掺加添加剂。
为了有效控制混凝土的自缩值,必须采取适当措施补偿收缩混凝土,将混凝土的自缩性严格在适合施工的范围之内。
因此,应当严格按照混凝土外加剂应用技术规范的标准要求来进行补偿措施。
要想得知准确的限制膨胀率,必须在实验中进行限制膨胀率实验。
只有通过科学技术手段得到的限制膨胀率才能够保证大体积混凝土具有良好的抗裂性。
(2)添加增强材料。
所谓的增强材料就是一定程度上可以提高混凝土抗拉强度的材料。
比如,有机纤维、无机纤维、金属纤等材料。
倘若在大体积混凝土施工中广泛应用这种材料,能够显著增强混凝土的抗拉强度,提高混凝土的抗裂性能。
(3)添加配筋。
科学实验证明,在混凝土在添加合理的配筋能够有效提高混凝土的抗裂性。
倘若使用的配筋直径较小、分布间距较小,抗裂效果会更加显著。
比如,配筋分布间距小于10cm时,混凝土的裂缝宽度就可以控制在0.005cm以内。
由于土木建筑工程中大体积混凝土结构的中间配筋较少,可以适当地在中间添加一些温度筋,增强对薄弱部分的有效控制与管理。
(4)控制混凝土材料配比。
混凝土材料的配比并不随意的,需
要依据科学的技术手段来获得。
在正式施工之前,技术人员应当在试验进行混凝土材料配比试验和验证,经过多方比较后方可确定较为合理的配比。
这样制作出来的混凝土的强度才会满足工程的设计和施工要求,保证混凝土结构的强度。
同时,在搅拌过程中严格按照规章程序进行工作,保证混凝土材料充分融合,避免产生离析现象。
(5)其他方式
除了以上几种方式,还应当注意其他方面。
比如,骨料配比、骨料种类、水灰比等。
其中,骨料作为混凝土的主要材料,沙砾的大小、光滑度等因素都将影响混凝土的强度。
3、减少约束力
(1)减少内部约束力。
由于大体积混凝土的内部约束来自于温度应力,那么只有减少温度应力才有可能减少内部约束。
较少温度应力影响的有效措施,上述内容中已经有详细地论述,在此不进行过多论述。
除了上述内容中论述的方法,还有一种保温的方法,比如暖棚发、覆盖法和蓄水法等。
这些方式都是经过实践论述的、非常有效的保温方法,能够将混凝土内部温度保持在一定范围之内,减少与外部温度差异。
(2)减少外部约束力。
减少外部约束力,主要应当从如何减少地基对混凝土结构约束力的角度出发。
在当前土木建筑工程市场上,减少地基对混凝与约束力的方法主要就是指设置滑动层的方法。
所谓的滑动层,就是指在大体积混凝土和地基之间设置的沥青
油毡层或砂垫层。
滑动层的设置能够减少地基对大体积混凝土约束,保证混凝土地块能够自由变形,进而降低裂缝的风险。
结束语:
综上所述,土木建筑工程大体积混凝土结构施工技术涉及诸多方面,是一项综合技术。
选用科学的构造和符合标准的施工材料,并注意施工工程中的每一项施工技术,保证大体积混凝土结构的各种性能。
参考文献:
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