土木工程大体积混凝土结构的施工工艺分析
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大体积混凝土结构施工技术分析一、大体积混凝土概述一是大体积混凝土特点:相较于普通混凝土,大体积混凝土具有一系列的特点,如有着较为厚实的结构和较大的体积,钢筋较为密集,有着较高的整体性要求,并且有着较为复杂的工程条件和较高的施工技术要求。
在相关规范中,严格规定了大体积混凝土的最小断面和内外温度,还在一定程度上限制到了平面尺寸。
二是大体积混凝土材料选择:在选择大体积混凝土材料时,需要尽量将低热水泥给应用过来,促使水化热得到降低,在对矿渣水泥进行选择时,尽量将有着较好泌水性的品种给应用过来,并且将减水剂添加在混凝土中,这样用水量就可以得到减少。
如果有着充足的条件,那么就可以将具有些微膨胀性或者具有较小收缩性的水泥给应用过来,这样温度预压应力就可以得到抵消,减少混凝土内的拉应力,强化混凝土的抗裂能力。
二、大体积混凝土结构施工技术1、配合比的设计过程(1)加入外加剂添加外加剂之后能够对混泥土的收缩开裂造成以下影响:其减水剂能够有效的改善混凝土的和易性,并且能够大大减少水灰比,并提升混凝土的强度。
缓凝剂可以在某种程度上缓解混凝土所释放出热量的时间,以此来加大混凝土的强度。
同时还能够改善混凝土的和易性并减少在运输过程所产生的损失。
而引气剂在混凝土的使用过程中能够加大其混凝土的抗裂性。
(2)掺加粉煤灰粉煤灰其颗粒具有较细的特征,而硅铝氧化物可以和水泥的水化物相互作用从而引起二次反应的增加,在混凝土中分散均匀可以替代部分的水泥以此来减少水泥的使用量,从而减少水化热并提升和易性。
2、使约束力得到有效地控制首先,控制外部约束力。
在实际工程中,设置滑动层是减少地基对滑动层约束力的主要方法。
大体积混凝土与地基间的部分所设立的沥青毡层或砂垫层。
其作用能够有效减少地基作用于大体积混凝土上的约束力,保证混凝土地块的灵活变性,从而有效降低裂缝风险的系数。
其次,控制内部约束力。
温度是内部约束力产生的重要因素。
因此,要将温度作为降低内部约束力的重点。
论土木工程中大体积混凝土结构施工技术随着城市化进程的加快,土木工程中对大体积混凝土结构的需求也越来越大。
大体积混凝土结构通常用于建筑物的地下结构、水工建筑、桥梁等工程中,其施工技术与普通混凝土结构有很大的差异。
掌握大体积混凝土结构的施工技术对于土木工程的工程师和施工人员来说都至关重要。
本文将就土木工程中的大体积混凝土结构施工技术展开探讨。
一、大体积混凝土结构概述大体积混凝土结构是指单体体积较大的混凝土结构,通常用于基础、水利工程、地下结构等工程中。
与普通混凝土结构相比,大体积混凝土结构具有以下特点:1. 结构体积大,需要使用大量的混凝土;2. 一次浇筑量大,需要考虑混凝土的温度控制和裂缝的防治;3. 对模板支撑和钢筋加工要求高,需要有足够的施工技术和经验;4. 难度较大,施工周期长,要求施工单位有一定的施工实力。
由于大体积混凝土结构的特殊性,其施工技术也相对复杂。
1. 混凝土的搅拌与浇筑大体积混凝土结构通常需要大量的混凝土,因此在现场搅拌和浇筑过程中需要有足够的搅拌设备和浇筑工艺。
在选择混凝土搅拌站和输送设备时,需要考虑搅拌站的产能、混凝土的配合比和输送距离等因素,确保能够满足工程需要。
需要注意控制混凝土的温度,避免过早脱模和温度裂缝的产生。
浇筑时需要采用层层浇筑的方式,避免一次性浇筑过多的混凝土导致温度控制和收缩裂缝的问题。
2. 模板支撑与施工工艺大体积混凝土结构的模板支撑是关键的一环,需要根据工程要求和结构特点设计合理的模板结构,以及合理的支撑方式。
在模板支撑和拆除过程中,需要严格按照工程质量标准和安全要求进行操作,确保模板支撑的安全和稳定。
对于大体积混凝土结构的钢筋加工和绑扎也有较高的要求,需要经验丰富的施工人员进行操作,以确保钢筋的质量和布置符合设计要求。
3. 温度控制与裂缝防治由于大体积混凝土结构的浇筑量较大,混凝土内部的温度产生和收缩变形将对结构的稳定性造成一定影响。
在施工过程中需要加强温度控制和监测,通过控制混凝土的温度和湿度来减小温度应力和收缩应力,减少温度和湿度对混凝土结构的影响。
建材发展导&士木#程建&中大)*混凝士结构的0#12赵悦(盘锦旭东实业有限公司,辽宁盘锦124216)摘要:对土木工程建筑建设来说,大体积混凝土结构不仅是其一个重要组成部分,同时也会对项目整体质量与安全构成不小的影响。
为V通过将结合实践工作经验,对土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术进行分析与探讨以供参考。
关键词:土木工程;建筑;大体积混凝土结构;施工技术1大体积混凝土结构概述根据笔者对有关文献研究以及结合自身实践来看,大体积混凝土结构主要具备有着体积大、重量大、结构厚实要求高以及建设难度高等多方面特点。
正是因为大体积混凝土结构所具有的上述特点决定了其施工难度大的现状。
与此同时,由于大体积混凝土结构主要材料为混凝土,这就意味着它不仅在浇筑初期结构稳定性较差,并且还由于高现以及,重响到土木工程建筑质量和安性。
因此,广大就土木工程建筑大体积混凝土结构施工。
2大体积混凝土的浇筑施工技术,工要根据的来施工,以实混凝土的施工S同时还对工的工,施工 以S且在实浇筑大体积混凝土前,要重视的量,其,有的S,在浇筑大体积混凝土,要求工、的较多 、较多的与较多的,实浇筑的与,混凝土料和以高s,在实浇筑时,昏要浇筑的方来。
,来说,混凝土度为180mm,因此大度为1+6.在具体浇筑,以泵倒退的方法来实施浇筑,有连接泵口和软管口后左右校核方法来证浇筑施工以顺利S3大体积混凝土结构的振捣施工技术在土木工程建筑大体积混凝土结构施工中,为了有证项目最终质量该施工要点有以个方面:一,在大体积混凝土施工时,要重 方向,务要其方向垂直。
如若密度较大,则将其方向为倾斜,且要注意控制点的高度,控制其约为50cm为宜,对于混凝土边缘,则控制其高度为20cm。
弟二,当上混凝土毕后,且混凝土还未初凝时,插入棒深度控制为50cm,以在浇筑时现。
三,在实时,要求控制速度和力度,如若混凝土表面并未出现浮浆下沉的情况,则要求将振捣停止S4有效控制温度应力,在浇筑大体积混凝土结构时,混凝土浇筑温度受到外界温度的响,如若浇筑温度上升,则直接响到混凝土的温度应力。
土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨发布时间:2022-09-23T02:04:04.392Z 来源:《工程建设标准化》2022年5月第10期作者:宋良良[导读] 大体积混凝土是土木工程建设中的“新宠”,其应用范围广泛,一般用于保障建设项目的稳定性和承受力。
宋良良单位:中国铁路设计集团有限公司省市:天津市邮编;300308摘要:大体积混凝土是土木工程建设中的“新宠”,其应用范围广泛,一般用于保障建设项目的稳定性和承受力。
如果大体积混凝土的质量不达标,会导致项目在投入产出之后出现各种问题,其中出现裂痕问题比较多见,会在一定程度上影响施工项目的外观,最严重的是加重其安全风险,所以对其质量控制措施的研究有极强的实践意义。
要研究其质量控制措施,首先了解大体积混凝土本身的物理性质,然后再从其受温度、湿度、浇筑方式等的影响程度上逐一设计解决办法,从根本上避免其被腐蚀和裂化,保证施工过程能够有效控制大体积混凝土的质量,从而降低土木工程建设项目的安全风险。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工技术;质量控制中图分类号:TU755文献标识码:A引言在经济发展速度逐步加快的当下,城市化进程速度也有所提升,这一状况导致我国城市建设的用地越来越紧张,而作为城市建设中的主要施工技术,大体积混凝土施工技术决定着建筑物的整体质量,鉴于此,在开展作业过程中,应强化对该项技术的重视力度。
通过精细化的作业流程,更好地发挥该项技术的作用价值,以此确保房屋建筑工程的质量可以持续提升。
1土木工程中大体积混凝土结构施工技术要点1.1严格把控混凝土的配制比例大体积混凝土浇筑作业的核心环节为混凝土配合比工作。
在配制混凝土的过程中,工作人员应严格把控水泥和水的比例,在确保其强度和工程设计标准相符合的情况下,降低水化热反应的发生概率,以此优化混凝土的和易性。
为了有效提高混凝土配制的效果,工作人员应遴选出品质优良的矿渣以及水泥,并向其中增添分量适宜的粉煤灰,除此之外,还应结合实际情况,自主优化完善大体积混凝土的配合比,并科学减轻混凝土的泵送压力。
土木工程施工中大体积混凝土施工技术及质量控制的研究全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:土木工程中,混凝土施工是一个至关重要的环节。
而在土木工程中,大体积混凝土施工更是一项较为复杂和有挑战性的任务。
本文将探讨大体积混凝土施工技术及质量控制方面的研究。
一、大体积混凝土施工技术1. 原材料准备:在进行大体积混凝土施工前,首先需要做好原材料的准备。
混凝土的原材料主要包括水泥、砂、骨料和水。
在选择原材料时,需要确保其质量符合要求,避免影响混凝土的强度和耐久性。
2. 配合比设计:配合比的设计直接影响混凝土的性能。
在大体积混凝土施工中,需要根据具体工程要求和现场条件进行合理的配合比设计,以保证混凝土的强度、耐久性和稳定性。
3. 施工工艺:大体积混凝土施工通常采用泵送或浇筑的方式进行。
在施工过程中,需要合理安排施工工艺,保证混凝土的均匀性和密实性。
需要注意控制混凝土的温度、湿度和流动性,避免出现裂缝和气泡等质量问题。
4. 灌注密实:大体积混凝土的灌注密实是保证混凝土质量的关键。
在施工过程中,需要采取措施确保混凝土充分填充模板,避免存在空隙和夹杂物,提高混凝土的密实性和耐久性。
1. 施工监理:在大体积混凝土施工中,施工监理起着至关重要的作用。
监理人员需要对施工现场进行全程监控,及时发现并解决施工过程中出现的质量问题,确保施工质量符合要求。
2. 质量检测:对大体积混凝土的质量进行检测是保证施工质量的关键。
在施工过程中,需要进行混凝土的抗压强度、抗渗性、收缩性等性能测试,以确保混凝土质量符合要求。
3. 质量记录:在大体积混凝土施工过程中,需要及时记录施工参数、检测数据、质量问题及处理情况等信息。
这些记录对于后期的质量评定和技术总结具有重要意义。
4. 质量管理体系:建立完善的质量管理体系是保证大体积混凝土施工质量的关键。
在施工前,需要明确质量管理的责任分工和工作流程,确保每个环节都按照规范进行,提高施工质量和效率。
总结而言,大体积混凝土施工是土木工程中一个非常重要且复杂的环节,需要综合考虑原材料准备、配合比设计、施工工艺、质量控制等多个方面的因素。
·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。
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。
简述土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术发布时间:2023-03-23T06:36:47.897Z 来源:《工程建设标准化》2022年23期作者:赵云[导读] 在土木建筑工程中大量频繁的使用大体积的混凝土结构是一种很常见到的现象赵云61272319750205****摘要:在土木建筑工程中大量频繁的使用大体积的混凝土结构是一种很常见到的现象,大体积的混凝土结构作为土木建筑工程中至关重要的材料之一,科学研究工作者在大量的探索研发时也是不断的追求其更加的具备安全性、更加的具备稳定性、更加的具备合理性等等的材料。
就当前的形式状况而言,使用大体积混凝土材料是必不可少的,当对土木建筑工程项目做出了详细周密的计划时,施工的技术最终决定了土木建筑整体质量水平的高于低。
关键词:施工技术,混凝土,土木建筑工程,大体积混凝土1土木建筑混凝土结构施工概述大体积混凝土结构相当于钢结构、混凝土结构具有抗腐蚀性强、可塑性高、成本相对较低、施工相对简单等优点。
在进行大体积混凝土施工时,我们应该对一些事情进行针对性的处理,切记加强工程技术的应用,促进工程质量的提升和优化,优化大体积混凝土结构质量。
在土木建筑工程施工时一定要合理选用水泥材料,并且要很科学的进行混凝土配比,提高混凝土的质量。
混凝土工程进行之前需要事先做好规划做好混凝土配比试验,针对混凝土数量以及质量要严格进行控制监管,对强度不同的混凝土进行配置试验,得到混凝土试验结果之后,对混凝土的比例有效进行调整,使得混泥土配比满足土木建筑施工要求。
在大体积混凝土结构施工时,工人要严格控制温度,严格遵循浇筑的工艺,为大体积混凝土结构的效率与质量提供保障。
只有保证混凝土技术,达到施工工程对混凝土的要求,使得整个施工工程能够安全的进行。
为了确保大体积混凝土施工的整体质量,在施工过程中还需要考虑到施工技术措施以及施工工艺的应用,制定合理并科学的施工计划及方案,确保大体积混凝土施工的有效性与规范性。
土木工程中大体积混凝土的结构施工摘要:随着我国经济社会的快速发展, 在大中城市中, 高层建筑越来越多, 这对于土木工程的施工质量要求也越来越高, 建筑物所承受的荷载便越来越大。
那么, 在土木建筑工程中, 大体积混凝土应用已经越来越广泛。
在具体的施工中, 大体积的混凝土长期处于干燥的状态时, 就会发生裂缝现象。
这对土木建筑工程中的整体施工质量带来非常严重的隐患。
所以, 加强对土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析就显得十分重要。
本文主要是从大体积混凝土结构裂缝的产生概述和其施工技术的特点着手展开讨论, 并且着重分析了土木工程中大体积混凝凝土结构的施工技术, 以保证土木工程建设的整体安全质量。
关键词:土木建筑; 大体积混凝土; 施工技术;一、前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。
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。
由于大体积混凝土结构比较厚, 表面系数低, 混凝土散发的热量不能及时的疏散, 导致了大面积的混凝土结构内部的温度越来越高。
与外界形成了很大的差值, 引起了混凝土出现断裂问题。
土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析摘要:本文将首先介绍影响大体积混凝土自缩的原因,然后分析工程中施工方案的设计和运用的技术。
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:一、影响大体积混凝土自缩的因素1.1 水泥对自缩的影响不同种水泥净浆的自缩能力是不同的,铝酸盐水泥和早强水泥的自缩值较大,而中热、低热水泥的自缩值较小,矿渣水泥后期的自缩值较大(21d 龄期时的自缩值大于普通水泥的自缩值)。
水泥的细度对自缩值也有影响,较细的水泥在早期表现出较大的自缩速度。
1.2 外加剂对自缩的影响掺加高效减水剂来增大流动度时,高效减水剂可稍微降低自缩值,但不同类型、不同掺加量的高效减水剂对自缩的作用差别很小。
干缩减少剂可减小自缩值50%,这可能与干缩减少剂可减小毛细水的表面张力有关。
膨胀剂对自缩的作用取决于它的种类,某些氧化钙型的膨胀剂可以减小自缩;而其他类型的膨胀剂虽在早期有膨胀,但随后的收缩速度与空白样相同。
引气剂对混凝土的自缩没有影响。
1.3 其他因素对自缩的影响温度对水泥浆体的自缩影响很大,在15~40℃范围内,水泥浆体的自缩值和自缩速度随温度的增加而增加。
水灰比对自缩值的影响比较大,随水灰比减小,混凝土的自缩值和自缩速度增大。
随养护龄期的增加,自缩值逐渐增大,早期自缩值增加得非常快,以后发展比较缓慢。
混凝土中骨料的含量对混凝土自缩值的影响很大,随着骨料的含量增加,混凝土的自缩值减小。
骨料的种类对混凝土的自缩也有影响,人工轻骨料混凝土的自缩值比普通混凝土小,且轻骨料混凝土的自缩值随着轻骨料的含水率和干密度的增加而减小。
在混凝土中掺加6%体积分量的钢纤维,可以降低自缩值20%左右。
二、工程施工方案的设计2.1 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。
10 |CHINA HOUSING FACILITIES小的混凝土,以有效控制用水量,尽量减少后期出现泌水、离析等情况。
3.4混凝土浇筑与振捣在该工程中使用大体积混凝土结构施工技术时,混凝土浇筑属于关键要点,为控制施工质量,主要采取以下控制措施:①选择清洁的模具,在混凝土浇筑之前全面清理模具中的杂物;②先对钢筋隐蔽工程进行自检,确保质量合格之后由监理验收,确认合格再进行下一工序施工;③在混凝土浇筑中,直接通过泵送管道将混凝土输送至浇筑点位,而且在敷设混凝土泵送管道时,主要选择最短路线,保证弯道最少,确保接头连接紧密,同时在混凝土浇筑中保证连续浇筑;④以分层、斜面浇筑方式进行浇筑作业,c m,混凝土斜面中合理分布振捣点,并对振捣时间、移动间断进行严格控制,安排专监督控制。
间采取有效的控制措施,保证其不高于混凝土初凝时间,着重针对分层结合点位强化土过程中,要求把振捣棒插到下层混凝土内部,插入深度为5~10c m,从而使两层土振捣期间,加强动态观察,及时撇除面层浮浆,并将其推到相邻点位混凝土底层,混凝土塑性裂缝出现概率。
该工程在混凝土结构施工中,还在完成混凝土浇筑作业后于泌水在水平钢筋以及粗集料下方所生成的空隙和水分全面排除,使钢筋和混凝土之沉降而发生裂缝,尽量使混凝土结构当中的微裂减小,提升混凝土结构的密实度。
这0%,由此使混凝土具有更强的抗裂性。
在二次振捣过程中,要求作业人员垂直插入高慢拔,在下一层混凝土尚未初凝之前浇筑上一层混凝土,振捣时按要求插入下一层,行振捣操作时,持续时间的标准为表面呈水平状、有水泥浆出现且不再产生气泡、无过长的振捣时间,容易导致离析,在该工程中完成混凝土浇筑作业约45m i n之后展开,通过进行二次振捣,有效提升了混凝土结构的抗裂性能,施工结束直至竣工验收未有效控制温度应力,以防因温差造成结构开裂,还重点采取有效的温度控制措施,主以及最高温度;②合理控制混凝土结构内部温度梯度,尽量使温降以及温度分布均匀;想的发展趋势相符。
土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术摘要:近些年,我国城市建设工作的发展取得了良好的成绩,这就为土木建筑工程行业的发展起到了积极的作用。
在土木建筑工程项目之中,混凝土结构施工技术的作用是非常重要的,这项技术的使用效果对于整个土木建筑工程施工质量和施工效果会造成巨大的影响,所以在施工中务必要加以重点关注。
关键词:建筑工程;大体积混凝土;结构施工技术引言:在当前新的历史时期,建筑工程行业在飞速发展的过程中,针对各个建筑结构设定了新的技术标准,并且施工工艺和施工技术水平也在不断的提高。
大体积混凝土结构施工技术在整个大规模建筑中属于较为重要的一项施工技术,所以受到了人们的广泛关注。
这篇文章主要是以土木建筑工程大体积混凝土结构施工技术的运用展开全面深入的分析研究,希望能够对我国综合国力的未来良好发展有所帮助。
1 大体积混凝土概述大体积混凝土成本比常规的普通混凝土施工成本要高,而且相对普通混凝土而言,各项影响都比较大。
具有如下特点:(1)抗压强度高:大体积混凝土可以通过合理的配比设计可获得更高的抗压强度,其抗压强度可以达到120MPa以上。
(2)抗裂性好:大体积混凝土由于使用的骨料较粗,密实度高,水泥掺量少等特点,可以有效地提高其抗裂性能。
(3)抗渗性能强:在混凝土内加入特定的添加剂,可以提高大体积混凝土的抗渗性。
但是应用大体积混凝土时需要面对如下问题:首先是施工难度大:大体积混凝土施工需要考虑混凝土的均匀性、流动性和施工工期等问题,不易把握。
与普通混凝土浇筑相对比来说,大体积混凝土工程结构中的基础结构具有一定的特殊性,其中桩承台、底板结构往往会遭到外界不良因素的影响而出现质量问题。
因此,在组织实施各项施工工作的过程中,务必要制定完善的施工方案,对于施工中可能遇到的危险因素加以预判,并且做好针对性的解决方案,对于工程施工质量加以根本保障。
其次是施工成本高:大体积混凝土施工需要大型的混凝土设备和较强的施工组织能力,且由于使用的骨料较粗,需要更多的钢筋配筋,因此施工成本较高施工成本较高。
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。
土木工程大体积混凝土结构的施工工艺分析
摘要:本文首先分析了大体积混凝土出现裂缝问题的原因,然后探讨了土木建筑工程中大体积混凝土结构的施工设计。
关键词:土木工程;大体积混凝土;施工
中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:
一、大体积混凝土出现裂缝问题的主要原因
1.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。
2.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。
3.混凝土自缩因素
大体积混凝土中大约20%的水分是水泥硬化所需要的,其余的都应当被蒸发掉。
当蒸发掉的水分超过本应该蒸发的水分——自缩值,就会引起混凝土发生收缩。
因此,混凝土自缩与自缩值有着必然关系。
通常而言,混凝土的自缩值与其材料有着很大关联。
比如,
矿渣制成的混凝土的自缩值后期比较大,使用较细材料制成的混凝土的自缩值早期较大。
除此之外,大体积混凝土材料中的添加剂、矿物质掺合物(矿渣等),也是非常重要的影响因素。
比如,大体积混凝土中添加的高效减水剂增加了混凝土的流动性,同时也降低了混凝土的自缩值;干缩剂的添加可以将自缩值降低50%左右;膨胀剂等。
通过这些例子,足见添加剂对大体积混凝土自缩值的影响。
另外,水灰比、骨料的含量与种类也会影响大体积混凝土的自缩值。
因此,在思考如何设计土木建筑工程中大体积缓凝土结构施工的过程中,应当将导致混凝土裂缝、自缩的因素考虑其中,才能够保证施工设计的科学性和有效性,保证土木工程的施工质量。
4.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
1.施工方案设计原理
尽管关于大体积混凝土出现裂缝问题的原因的论述较多,但是总结来看主要包括两个方面的内容:一是温度应力,二是自缩性。
基于以上两种类型的主要影响因素,施工方案设计中除了要考虑如何组织施工,还要考虑减少以上两种因素的不良影响。
2.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三、结束语
在土木建筑工程中,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。
针对大体积混凝土结构施工中常见的质量通病—“裂缝”问题,本文对其原因进行了详细论述,发现问题主要包括两个方面:一是温度应力,二是混凝土自缩。
为了有效解决这两个方面的问题,必须严格设计施工方案、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,最大程度地避免裂缝问题的出现。
参考文献:
[1]刘春燕,节春利.大体积混凝土裂缝产生原因及防裂措施综述
[j].中小企业管理与科技(上旬刊),2009,(03).
[2]陈观明.土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析[j].中小企业管理与科技(下旬刊),2010,(08).。